焊接成型技术

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焊接钢管成型方法14种

焊接钢管成型方法14种

焊接钢管成型方法14种1.单半径成型法单半径辊式成型法有圆周弯曲成型法、边缘弯曲成型法和中心弯曲成型法三种,单半径成型法是:孔型由一个单半径组成,成型机水平辊、立辊交替布置,带钢从水平辊、立辊中间经过,逐渐将平板弯曲成圆管。

2.圆周弯曲成型法带钢整个宽度方向上同时弯曲变形,各架成型的弯曲半径逐渐减小;边缘弯曲成型法是从带钢边部开始弯曲,弯曲半径恒定,逐步增加变形角,以减小带钢中间部分的宽度,直到钢带成圆封闭;中心弯曲成型法是从带钢中心部分开始弯曲变形,弯曲半径恒定,逐渐向两侧边缘扩展,直到成圆封闭。

3.双半径成型法(综合弯曲成型法)采用两种以上的基本变形法进行组合变形,但应用较多的是边缘成型法+圆周成型法。

管坯边缘与圆周综合变形的成型法,它以挤压辊孔型半径或成品管半径为边缘弯曲半径,将钢带边缘弯曲到某一变形角,并在以后各成型架次基本保持不变,而带钢中间部分的弯曲成型则按圆周弯曲成型法进行变形分配。

该方法成型过程较稳定,变形均匀,边缘相对伸长小,成型质量好。

4.W成型法粗成型段第1架或前几架采用W反弯弯曲成型,带钢边缘部分正向弯曲,中间部分反向弯曲,增加了边缘部分弯曲弧长,使边缘变形充分,管坯在成型过程中高度差较小,使边缘相对延伸大为减小,避免了边缘纵向伸长引起的鼓包,同时缩小了圆周速度差。

5.排辊成型为了避免一般连续式成型机组上带钢成型时发生的带钢边缘相对延伸和纵向回弹变形,在水平成型辊之间连续配置许多小辊,以代替一般的水平成型辊,使带钢边缘能够沿一条平滑的自然变形路程进行。

这些装在一个笼式框架里的小辊就成为排辊。

一般排辊式成型机由1架预弯辊、1套排辊装置、2架精轧辊组成。

适用于较薄壁钢管的成型。

6.CTA成型是排辊成型的一种。

1987年由奥地利钢铁联合公司研制。

圆管成型系统由2个通用的预弯机架、1个弯边机架和1个专门的CTA装置4部分组成。

CTA装置由许多排辊连续作用,钢带穿过成型机后被连续、光滑的轧制成开口约为32°的开缝管,即排辊成型工艺,最后再进入精轧机架,在上辊带有导向环的精轧孔型中完成精成型。

焊接成型

焊接成型

4. 改善焊接接头组织与性能的措施 思路:使熔合区和过热区尽可能小。 措施: (1)母材尽量选择低碳钢(碳,硫,磷的含量 均比较低); (2)加快焊接速度,减小焊接电流; (3)对较大的焊缝采用多层焊; (4)焊后进行热处理,消除应力,细化晶粒, 改善接头的力学性能;
5.焊接变形的基本形式
(1)收缩变形:由 于焊缝横向和纵向收 缩而引起尺寸缩小; (2)角度变形:焊 缝截面形状上下不对 称,焊缝横向收缩不 均匀而引起; (3)弯曲变形:焊 缝布臵不对称,焊缝纵向收缩后引起工件向焊缝一侧弯 曲; (4)扭曲变形:焊缝布臵不对称或焊接工艺不合理,使 工件产生纵向扭曲变形; (5)波浪变形:薄板件在焊接应力作用下失稳。
三.焊接接头的组织与性能
1. 焊件上温度的变化和分布
焊接接头由焊 缝和热影响区两个 部分组成。 2. 焊接接头金属的组织与性能 (1)焊缝金属的组织与性能 组织:焊缝金属组织是由熔 池金属结晶得到的铸造组织, 晶体的长大方向指向熔池中 心, 形成柱状树枝晶。
性能:一方面,柱状晶比较细密,其性能不低 于基本金属;另一方面,由于焊芯是高级优质 材料以及焊条药皮的作用,可以使得焊缝金属的 化学成分优于母材,所以焊缝金属的性能一般高 于母材。 (2)热影响区的组织与性能 熔合区 过热区 热影响 正火区 区组织 部分相变区 再结晶区
第四章 焊接成型 §4.1 概述
将分离的半成品件或零件通过加热、加压(或 加热加压)等方式,借助于原子间的扩散和结 合,连接成不可拆卸的的整体零件。
焊接方法分类
焊接方法
熔化焊 压力焊 钎 焊
焊接成型的特点:
*能以小拼大,化大为小,简化了复杂的机器 零部件,可获得最佳技术经济效果; *能制造多金属结构,充分利用了材料性能;

单面焊双面成型焊接技术

单面焊双面成型焊接技术

单面焊双面成形操作技术单面焊双面成形操作技术是采用普通焊条,以特殊的操作方法,在坡口的正面进行焊接,焊后保证坡口正反两面都能得到双面成形焊缝的一种操作方法。

是一项在压力管道和锅炉压力容器焊接中,焊工必须掌握的操作技术,其方法主要有断弧焊法和连弧焊法。

1. 基本功的练习(1)引弧应在焊缝中,要做到一“引”便“着”,一“落”便“准”。

由于电缆及焊钳对手腕存在一个重力矩,焊工手持焊钳不易稳定,因此引弧时焊工要蹲稳,手臂要用力持钳,手腕微微用力做点划动作。

另外,焊工心情要放松,紧张则僵硬,僵硬则动作机械而抖动大,极易产生“粘住”和“拉熄”现象。

练习时,从摩擦法开始,逐渐缩短摩擦距离及焊条头与工作面的距离。

轻落轻起,克服惯性,快慢适中,使焊钳运动轨迹逐渐达到近似垂直的效果。

(2)要懂得焊条在空间三个方面均有运动,向熔池方向递进要与熔化速度相一致,以保持弧长不变。

快了弧长缩短,甚至“粘住”;慢了弧长拉长,增加飞溅,降低保护作用,影响熔滴过渡。

横向运动的目的在于搅拌熔池,以增加熔宽,应中间快两端慢。

它与向前运动紧密相联,变化很多,应视熔池的形状及熔敷金属量来决定。

只有三个方向上的运动有机的结合,才能确保焊缝的一定高度和宽度,确保高质量的焊缝质量。

(3)分清熔渣和铁液,是提高操作技能的一个关键。

一般铁液超前,熔渣滞后,电弧下的铁液温度高,油光发亮处于下层。

而熔渣温度低,较暗,在铁液上游动。

分不清熔渣和铁液,就不能看清焊缝边缘及熔合情况,焊接盲目性很大。

(4)更换焊条要快,接头应准,因为它的好坏将直接影响焊缝的质量。

快,即在前道焊缝收尾处尚处于红热状态,立即引弧,这样前后焊缝易于熔合,能有效地避免气孔和夹渣等缺陷。

准,即接头恰到好处,回行距离在10~20mm,在弧坑上运行的时间稍快(也就是说熔敷金属的量较少)。

回行距离过长,不易摸准位置,反而容易重叠和脱离,运弧时间掌握不好,接头就会偏高或偏低。

另外,收弧时弧坑应力求圆形避免尖形,且焊肉适中,不能太深或太浅,这样才便于接头。

手弧焊单面焊双面成型技巧和要领

手弧焊单面焊双面成型技巧和要领

手弧焊单面焊双面成型技巧和要领单面焊双面成形技术是焊条电弧难度较大的一种操作技术,熟练掌握操作要领和技巧才能保证焊出内外质量合格的焊缝与试件。

以断弧焊为例,要掌握好焊条电弧焊单面焊双面成形操作技术,必须熟练掌握“五种要领”,具体内容:看、听、准、短、控。

还应学会“六种技巧”具体内容:点固,起头,运条,收弧,接头,收口。

一、五要领1、看焊接过程中,认真观察熔池的形状,熔化的大小及铁液与熔渣的分离情况,还应注意观察焊接过程是否正常(如偏弧、极性正确与否等),熔池一般保持椭圆形为宜(圆形时温度已高),熔孔大小以电弧将两侧钝边完全熔化并深入每侧0.5-1㎜为好,熔孔过大时,背面焊缝余高过高,易形成焊瘤或烧穿。

熔孔过小时,容易出现未焊透或冷接现象(弯曲时易裂开)焊接时一定要保持熔池清晰,熔渣与铁夜要分开,否则易产生未焊透及夹渣等缺陷,当焊条接过程中出现偏弧及飞溅过大时,应立即停焊,查明原因,采取对策。

2、听焊接时要注意听电弧击穿坡口钝边时发出的“噗噗”声,没有这种声音,表明坡口钝边未被电弧击穿,如继续向前焊接,则会适成未焊透,熔合不良缺陷。

3、准送给铁液的位置和运条的间距要准确,并使每个熔池与前面熔池重叠2/3,保持电弧1/3部分在溶池前方,用以加热和击穿坡口钝边,只有送给铁液的位置准确,运条的间距均匀,才能使焊缝正反面形均匀、整齐、美观。

4、短短有2层意思,一是指灭弧与重新引燃电弧的时间间隔要短,就是说每次引弧时间要选在熔池处在半凝固熔化的状态下(通过护目玻璃能看到黄亮时),对于两点击穿法,灭弧频率大体上50~60次/㏕为宜,如果间隔时间过长,熔池温度过低,熔池存在的时间较短,冶金反应不充分,容易造成夹渣、气孔等缺陷。

时间间隔过短,溶池温度过高,会使背面焊缝余高过大,甚至出现焊瘤或烧穿;二是指焊接时电弧要短,焊接时电弧长度等于焊条直径为宜。

电弧过长,一是对熔池保护不好,易产生气孔;二是电弧穿透力不强,易产生未焊透等缺陷;三是铁液不易控制,不易成形而且飞溅较大。

探究焊条电弧焊单面焊双面成型焊接技术

探究焊条电弧焊单面焊双面成型焊接技术

Internal Combustion Engine &Parts0引言单面焊双面成型焊接技术是焊工工种中常见的一种技术,而且是焊条电弧焊操作中非常具有难度的一项技术,实际的操作中这种技术常被用来使用普通的焊条对坡口的正背面以及根部进行焊接。

之所以说这是一种难度系数很大的操作技术,主要表现在两个方面:①如果利用该项技术对坡口根部的组装定位焊接,则需要具体的操作执行者根据不同的操作手法焊接出不同的焊缝;②对于坡囗正面的焊接来说,不仅需要在坡口的正面焊接出质量达标、外观整齐的焊缝,对于坡口背面焊缝的质量及外观同样具有较高的要求。

1焊条电弧焊单面焊双面成型焊接技术概述1.1技术内涵概述焊条电弧焊单面焊双面成型焊接技术是焊工工作中一种难度较高的操作技艺,在对物件进行焊接时只从其正面操作,但是焊接完成后坡口的正反两面却都能够得到焊缝,达到一种单面操作双面成型的效果。

焊条电弧焊单面焊双面成型焊接技术一种应用范围非常广泛的操作工艺,不仅适用于锅炉压力容器、高压管道的焊接施工,在其他重要焊接结构的工作中也发挥着极其重要的作用。

1.2单面焊双面成型焊接手法及操作注意事项1.2.1断弧焊法及其原理断弧焊法双面焊是双面成型焊接技术中的一种,具体的操作手法就是通过对电弧燃烧及灭弧时间的把控,以及对移动运送焊条动作的有意控制来对熔池内的形状、温度及液态金属厚度进行调节,从而完成单面操作双面成型的工作任务。

这一看法之所以能够保证背面成形,主要依靠的是电弧所拥有的强有力的穿透力以及熔池表面张力和电磁收缩力之间的相互作用力。

因为使用这种方法进行焊接的时候,会使熔池的前方出现一个熔孔,而这个熔孔的间隙远远大于坡口本身,使得渣气能够在正反两面进行流动,在坡口的正、背面都形成了焊缝熔池,为双面成形提供了保障。

1.2.2连弧焊法及其注意事项连弧焊法常用于碱性焊条的焊接施工中,指的是在焊接过程中使电弧连续燃烧,不给予其灭弧时间,选择坡口钝边间隙较小的一边连续施焊,通过操作的连续性保证其背面成型。

钢管对接焊缝水平固定单面焊双面成型焊接操作技术

钢管对接焊缝水平固定单面焊双面成型焊接操作技术

0前言随着化工及电力工业的不断发展,中厚壁板的钢管得到越来越广范的应用。

在实际使用过程中往往局限与供货长度,因此钢管必须进行环形焊缝的拼接才能达到设计规定的要求,而管道内部一般为流动性液体或气体,且又不能够两面施焊,如采用加衬垫拉间隙的方式进行拼接焊接,而钢管内部衬垫、焊缝焊瘤以及焊缝塌腰往往防碍管内部介质的流动。

因此为了保证钢管焊缝质量,必须用单面焊双面成型焊接技术,从工艺上保证第一层焊缝焊透且背面成型良好。

1工艺措施1.1焊前准备a.搭设固定管子的支架由于焊接位置是沿圆形连续变化,这就要求施焊者站立的高度和运条角度必须适应焊接位置变化的需要。

根据实际经验支架的高低一般以钢管放上后管子最低处离地面约650mm为宜。

b.坡口形式采用火焰切割的方式或用切口机的方式把接口切割成300波口,顿边为1mm;用砂轮机修磨坡口上以及坡口附近15mm的氧化铁或毛刺。

c.焊接材料选用依据母材的材质选用相应焊条,一般由于水电行业钢管的应用较为严格,因此推荐选用相应牌号的低氢型碱性焊条,并在使用前根据说明书要求存放和烘干处理。

1.2组对如图将需要拼接的钢管放在支架上进行组兑,两管间隙保证3~4mm,错牙小于1mm,圆周进行定位焊,定位焊时管直径≤Ф133mm时定位焊取两点;>Ф133mm时定位焊取三点,但为保证焊缝质量定位焊时最好采用板条单面焊到管子外侧来临时固定管子,当焊缝焊到该位置时再把板条打掉。

定位焊的焊接电流应偏大些,以使起焊处有足够的温度;定位焊缝长度一般为10~20毫米,高度为3~5毫米。

定位焊缝一定要保证质量,不允许有缺陷存在。

焊后清理干净后,将定位焊两端磨成斜坡。

1.3焊接a.第一层的焊接第一层焊缝的焊接时由于熔池的温度和形状不易控制,根部焊缝常出现焊不透、焊瘤及塌腰等焊缝缺陷。

尤其在起焊点和收尾点如果处理不好,则非常容易出现多种缺陷。

因此焊缝质量的好坏最关键的就是第一层的的焊接,焊条采用Ф3.2mm焊条,焊接时采用稍作摆动的直线运条法。

单面焊双面成型操作技术详解。

单面焊双面成型操作技术详解。

单⾯焊双⾯成型操作技术详解。

摘要:在焊接某些压⼒容器时,要求焊接接头完全焊透,但在实际操作中,由于受焊件结构的限制,经常会出现咬边、焊瘤现象。

本⽂通过详细阐述单⾯焊双⾯成形技术的运⽤,使这⼀焊接难题得到了解决,有效提⾼了焊接过程中的安全系数及可靠性。

1单⾯焊双⾯成形操作法简介单⾯焊双⾯成形操作法是采⽤普通焊条,以特殊的操作⽅法,在坡⼝背⾯没有任何辅助措施的条件下,在坡⼝的正⾯进⾏焊接,焊后保证坡⼝的正、反⾯都能得到均匀整齐、成形良好,符合质量要求的焊缝的焊接操作⽅法。

它是⼿⼯电弧焊中难度较⼤的⼀种操作技术,适⽤于⽆法从背⾯清除焊根并重新进⾏焊接的重要焊件。

2单⾯焊双⾯成形操作法的适⽤范围这种操作法主要适⽤于有板状对接接头、管状对接接头、骑座式管板接头,按接头位置不同可进⾏平焊、⽴焊、横焊和仰焊等位置焊接。

3单⾯焊双⾯成形操作法的技术特点单⾯焊双⾯成形焊接⽅法⼀般⽤于 V 形坡⼝对接焊,适⽤于容器壳体板状对接焊,⼩直径容器环缝及管道对接焊,容器接管的管板焊接。

单⾯焊双⾯成形在焊接⽅法上与⼀般的平、⽴、横、仰焊有所不同,但操作要点和要求基本⼀致,焊缝内不应出现⽓孔、夹渣、根部应均匀焊透,背⾯不应有焊瘤和凹陷等。

4单⾯焊双⾯成形操作要点和操作实例下⾯以板厚 12 mm 的 V 形坡⼝对接平焊为例,进⼀步阐述单⾯焊双⾯成形的焊接⽅法。

1、试板装配尺⼨坡⼝⾓度(60°)装配间隙:始焊端3.2mm;终焊端4.0mm。

钝边:1-2mm;反变形:3°;错边量:≤0.5mm。

2、焊接⼯艺参数3、焊接要点平焊时,由于焊件处在俯焊位置,与其它焊接位置相⽐操作较容易,它是板状其它各种位置、管状试件各种位置焊接操作的基础。

但是,平焊位置打底焊时,熔孔不易观察和控制,在电弧吹⼒和熔化⾦属的重⼒作⽤下,使焊道背⾯易产⽣超⾼或焊瘤等缺陷。

打底焊要注意以下⼏点:(1)控制引弧位置。

打底层从试板左端定位焊缝的始焊处开始引弧,电弧引燃后,稍作停顿预热,然后横向摆动向右施焊,待电弧到达定位焊缝右侧前沿时,将焊条下压并稍作停顿,以便形成熔孔。

焊接成型工艺

焊接成型工艺

+
热发射
+ + + + + -
+ + + + + -
+ - + + + -+
+
-
+
+ + + + -
+ + + +
-
阴极
+
阴极区
弧柱区
Uk
电场发射型导电机构
(四)阳极区的导电机构 1、阳极区在导电过程中的作用 1)接收弧柱区来的电子流 Ie=0.999I 2)产生弧柱区所需要的正离子流IA+=0.001I 2、热电离 1)产生条件:I较大 2)带电离子产生方式:热电离 3)特点: a)阳极压降小,甚至为0 b)不存在阳极斑点。 3、电场作用下的电离 1)产生条件:I较小 2)带电粒子的产生方式:热电离、场电离 3)特点: a)有阳极区,阳极压降Ua b) 发生收缩 c)有阳极斑点
(三)负离子的产生 中性离子与电子结合的过程,是一个放热过程,所放出的热被 称为电子亲和能。 A + e → A- + W A + e A注意: 1)亲和能高的原子易形成A-,但高温下不利于放热反应。 2)交流电弧过零时易形成;易在电弧周边形成。 3)不利于电弧稳定。 含有CaF2的焊剂或药皮焊条不能用于交流电弧焊. (四)扩散与复合 扩散:电弧中心处A+、e较多,e易向周边运动。当周边电子浓 度达到一定值后,在e吸引下,A+也向周边运动。从而在周边复 合 A++e→A+Wi A A+ e ++A—→2A+W A A i
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第三章焊接成型技术☆定义:用加热或加压等手段,借助金属原子的结合与扩散作用,使分离的金属材料牢固地连接起来的方法。

☆分类:☆特点:1.接头牢固密封性好2.可化大为小,以小拼大3.可实现异种金属的连接4.重量轻加工装配简单5.焊接结构不可拆卸6.焊接应力变形的,接头易产生裂纹、夹渣、气孔等缺陷一、焊接成形的理论基础1.电弧焊过程加热→融化→冶金反应→结晶→固态相变→形成接头2焊接电弧1)形成焊接电弧:焊接电源供给的,是具有一定电压的两极间或电极与焊件间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。

电弧实质是一种气体放电现象。

a)当焊条与焊件间有足够电压时,接触时,相当于电弧焊电源短路,接触点及短路电流很大,产生大量的电阻热,使金属熔化,汽化,引起强烈的电子发射和气体电离。

b)焊条与焊件拉开一点距离,由于电源电压的作用,在这段距离内会形成很强的电场,促使产生的电子发射,同时加速气体的电离,使带电粒子在电场力作用下定向运动。

c)电弧焊电源不断共给电能,新的带电粒子不断得到补充,形成连续燃烧的电弧。

2)电弧的组成及热量分布阴极区:发射大量电子消耗一定能量, 36% ,2400k阳极区:高速电子的撞击,传入较多能量, 42%, 2600k弧柱区: 21% ,5000-8000k3)电弧的极性直流电源:①正接极:焊接较厚材料,将焊件接正极;②反接极:焊接较薄材料,将焊件接负极。

交流电源:极性交替变化,阴阳极区的温度和热量分布基本相等。

3.焊接电弧热过程特点及影响1)特点①焊接时的加热不是焊件的整体受热,而是加热局部区域,因此,对于整个焊件来说,受热极不均匀。

②焊接热过程是一个瞬时进行的过程,由于在高度集中的热源作用下,加热速度极快。

③焊接热过程中的热源是相对运动着的,由于焊接时焊件受热的区域不断变化,使得其传热过程不稳定。

2)焊接热过程对焊接质量和焊接生产率的影响①焊接时,熔池金属会与气体发生反应,从而改变金属的化学成分,而在冷却凝固时得到不同的组织,使焊缝金属产生缺陷进而使其性能发生很大变化。

②焊接热过程的不均匀加热使焊件各区域的膨胀和收缩不一致,导致焊接结构中产生焊接应力和变形。

③焊接热过程使焊接热影响区的组织和性能发生变化。

④焊接时不同的加热方式影响焊接的生产率。

4. 电弧焊的冶金过程物理、化学变化过程:熔化、氧化、还原、造渣、精炼及合金化一系列过程。

总结为:气体——熔渣——金属之间的物理、化学变化。

1)焊接冶金过程的特点①温度非常高,导致金属烧损或形成有害杂质;②冷却速度快,熔池体积小,熔池处于液态时间很短,各种化学反应难以达到平衡状态,致使化学成分不均匀,气体和杂质来不及浮出,产生气孔和夹渣等缺陷;③焊接冶金过程不断有新的金属进入熔池,使冶金过程复杂。

2)气体对焊缝金属组织和性能的影响①氧的影响来源:氧气主要来源于空气、药皮和焊剂中的氧化物、水分及焊接材料表面的氧化物等。

影响:熔池被金属氧化后,形成氧化铁、三氧化二硅和氧化锰等夹渣,使焊缝的力学性能下降。

②氢的影响来源:焊条药皮、焊剂中的水分、药皮中的有机物、母材金属和焊丝表面的污物(铁锈、油污)和空气中的水分等。

影响:以过饱和状态溶入金属中,使局部压力过大,产生微裂纹,即氢脆。

③氮的影响来源:焊接区周围的空气。

影响:促使焊缝产生气孔的主要原因之一。

过饱和的氮以气泡的形式从熔池中逸出,当焊缝金属的结晶速度大于它的逸出速度时,就形成气孔。

3)焊缝金属质量保护措施①机械保护:通过焊接材料产生气体或人工从外界通入气体,排除电弧空间的空气来进行保护的方法。

如气体保护焊。

②焊前清理:对坡口及焊缝两侧的油、锈等其他杂物进行清理,对焊条、焊剂进行烘干,可降低吸氢现象。

③控制电弧长度:电弧长度越长,侵入的氢越多。

④脱氧及渗入合金元素:为补偿烧损元素,在焊条药皮中加入合金元素,进行脱氧、脱硫、脱磷、去氢、、渗金属等,保证焊缝性能。

5.焊接接头的金属组织与性能●焊接接头:金属熔化焊焊接部位的总称(焊缝区,熔合区,热影响区)1)焊缝区:熔池金属冷却结晶所形成的铸态组织。

焊缝金属的结晶从熔池和母材的交界处开始,向熔池中心生长,形成柱状的结晶组织。

对于低碳钢,为铁素体和少量珠光体。

2)熔合区:焊缝和母材金属的交界处,焊缝金属向热影响区过渡区,两侧为完全熔化的焊缝区和完全不熔化的热影响区,所以也成半熔化区。

宽度:0.1-1mm 温度:T液-T固性能:化学成分不均匀,组织不均匀,强度、塑性、韧性极差,是裂纹和局部脆断的发源地。

3)热影响区:母材因受热而发生组织和力学性能变化的区域。

组织和性能反映了焊接接头的性能和质量。

(包括过热区、正火区和部分相变区)☆过热区:热影响区内具有过热组织或晶粒显著粗大的区域。

宽度:1-3mm 温度:T固-1100℃。

性能:粗大的过热组织,塑性、韧性低,是裂纹的发源地☆正火区:相当于热处理的正火组织,为细晶区。

宽度:1.2-4mm 温度:AC3-1100 ℃性能:金属强度和塑性相应提高,力学性能优于母材☆部分相变区:发生部分相变的区域。

温度:AC1-AC3性能:发生相变的区域获得细小的铁素体,没发生相变的区域还保留粗大的铁素体组织,晶粒大小不一,组织不均匀,力学性能较差,较母材差。

(力学性能最差的区域:熔合区和过热区)●焊接接头的主要缺陷1.气孔:焊接时熔池中的气泡在焊缝凝固时未能逸出而形成空穴2.夹渣:焊后残留在焊缝中的夹渣3.焊接裂纹:由于焊接残余应力较大而在焊缝火热影响区产生的裂纹4.未焊透:焊接接头根部未完全熔透的现象二、焊接成形的力学基础1.焊接应力与变形1)焊接应力:焊接成形过程中及焊接结束后,焊件内部存在的内应力。

焊缝中心部分因膨胀受阻产生压应力,两端产生拉应力。

当焊缝中心处的压应力超过屈服强度时,产生压缩变形,变形为虚线包围的无阴影部分。

焊缝中心处的压缩变形不能恢复,冷却到室温缩短到虚线所示位置,两侧缩短到原长,但平板各部分收缩会相互牵制,焊缝两侧将阻碍焊缝的收缩,产生压应力,焊缝产生拉应力。

2)焊接变形基本形式①收缩变形:横向收缩和纵向收缩。

难以修复,必须留出加工余量。

②扭曲变形:多焊缝和长焊缝结构上,主要是焊缝在截面上的分布不对称或焊接顺序及焊接方向不合理原因造成的。

③弯曲变形:由于构件的截面不对称,焊缝布置不在构件的中性轴上。

④角变形:横向收缩在厚度方向上分布不均匀。

焊缝正面变形大,背面变形小,造成平面的偏转。

⑤波浪变形:由于焊缝的纵向收缩和横向收缩在约束度较小的结构部位造成较大的压应力而引起的变形。

或由几条相互平行的角焊缝横向收缩产生的角变形而引起的组合变形。

2 减小和控制焊接应力和变形的措施1)设计措施☆合理选择焊缝的尺寸和形式(焊缝尺寸大,焊接工作量大,焊接变形大)☆尽可能减少不必要的焊缝(焊缝越多,应力集中越大)。

☆合理安排焊缝的位置焊缝尽可能对称分布,或使焊缝接近于中性轴,可减小焊缝所引起的挠曲。

2)工艺措施☆焊前预热和焊后缓冷焊前将焊件加热到400℃以下温度,减小温差,减小焊接应力和变形。

减小焊接区与周围金属的温度差,从而减小焊接应力。

焊后去应力退火可以使焊接变形减小80%左右。

☆选择合理的装配及施焊顺序选择引起焊接变形最小的装焊顺序,复杂构件分成简单的构件进行焊接,然后再组合,使不对称或收缩力较大的焊缝变形得到控制。

☆选择合理的焊接顺序焊缝对称分布时,采用对称焊接焊缝大小不等时,先焊小缝后焊大缝☆反变形法:焊接前,将构件预置成人为的变形,使变形方向与焊接引起的变形方向相反,则焊后的变形和预置变形可以相互抵消。

☆刚性固定法:将待焊件固定,限制焊接变形。

☆锤击或碾压焊缝法:用小锤对焊缝进行均匀适度的锤击,使焊缝金属在高温塑性好时得到延伸,从而减小应力和变形。

3)焊接变形的矫正机械矫正:利用外力作用来强迫焊件的变形区产生方向相反的变形,以抵消原来产生的塑性变形。

火焰矫正:利用氧-乙炔火焰对焊件上已产生伸长变形的部位进行加热,利用冷却时产生的收缩变形来矫正焊件原有的伸长变形。

三、焊接方法一)熔焊:热源将待焊工件接口处迅速加热熔化,形成熔池,熔池随热源向前移动,冷却后形成联系焊缝而将两工件连接成一体。

包括电弧焊,电渣焊和高能焊。

1 电弧焊:电弧共给热量,使工件熔合在一起,达到原子间结合的焊接方法。

熔化极电弧焊:电极是焊接过程中熔化的焊丝,包括手工电弧焊、埋弧焊和气体保护焊等。

不熔化电弧焊:焊接过程中不熔化的碳棒和钨棒。

1)手工电弧焊:利用电弧的热量局部熔化焊件,并用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。

☆焊接过程:①电弧热使母材熔化形成熔池,焊条金属芯熔化后以熔滴形式进入熔池;②熔化的药皮进入熔池,成为熔渣浮在熔池表面,保护熔池不接触空气,与熔池金属发生反应,添加合金元素,改善焊缝性能。

③药皮分解产生的气体隔绝空气,保护熔池金属。

☆焊接特点:操作灵活,设备简单。

☆应用:最广泛的焊接方法。

2)埋弧焊定义:电弧在焊剂层下燃烧,利用连续送进的焊丝在焊剂层下产生的电弧而自动进行焊接的。

☆焊接过程:①焊剂由焊剂漏斗送入,平铺在工件上;②焊丝导入到焊剂下方形成电弧;③焊丝、焊剂、金属在电弧区内熔化;④焊剂产生的熔渣保护熔池免受气体侵入,防止熔滴飞溅,减少热量损失,加大熔深。

⑤焊丝沿焊缝前移,熔池凝固形成焊缝,熔渣结成覆盖焊缝的渣壳。

☆焊接热源:焊车、控制箱、焊接电源☆焊接特点①焊接生产率高:焊接电流大,热量集中,熔深大,焊接速度快;②成本低:可不开坡口,一次焊透,没有焊条损失和飞溅,多余焊剂可回收;③焊缝质量好:熔池保护效果好,液态存在时间长,冶金反应充分,工艺稳定,焊缝表面美观,接头组织均匀,力学性能高。

④改善劳动条件:机械操作代替手工操作,对焊工技术水平要求也降低。

⑤适应性差:不适合薄板和不规则的焊缝。

☆焊接应用※较厚钢板的长直焊※较大直径的环缝焊接(压力容器的环焊缝和直焊缝、锅炉冷却壁的长直焊缝、船舶和潜艇壳体、起重机械、冶炼机械高炉炉身等的焊接)3)气体保护焊定义:利用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊缝区的电弧焊。

特点:1)明弧焊接,焊接时便于监视焊接过程,操作方便;2)焊后不用清渣,可节省时间,提高生产率;3)保护气流对电弧有冷却压缩作用,电弧热量集中,热影响区窄,工件变形小,适合薄板焊接。

①氩弧焊定义:利用氩气作为保护性介质的电弧焊方法。

熔化极氩弧焊:连续送进的焊丝作为电极,焊丝熔化后作为填充金属。

熔深比较大,适合焊厚度为8~25mm的焊件。

不熔化极氩弧焊:熔点比较高的钨棒做电极,氩气作为保护气体的气体保护焊。

钨棒不熔化,需加入焊丝熔化作为填充金属。

焊接电流有限,适合焊厚度为0.5~4mm的薄板。

特点:1.机械保护效果好,焊缝金属纯净,焊接质量优良 2.电弧燃烧稳定,飞溅小 3.焊接热影响区的变形小 4.可进行全位置焊接 5.氩气昂贵,设备制造高应用:适用于所有金属材料的焊接(适用于易氧化的有色金属及合金材料的焊接。

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