焊接原理基础解释
电焊工基本知识电焊入门基础知识

电焊工基本知识电焊入门基础知识电焊工基本知识一、介绍电焊是一种常见的金属连接方式,广泛应用于建筑、船舶、汽车制造等领域。
电焊工作作为一项专业技能,需要具备一定的基本知识和技术能力。
本文将介绍电焊工入门基础知识,帮助初学者快速了解电焊的基本原理和操作技巧。
二、电焊的原理1. 电弧的形成电焊是通过通过电流形成的电弧来融化金属并连接工件。
当两个导电体之间出现电流且有足够的电压时,电子会从一个导体跳跃到另一个导体上,形成电弧。
2. 电焊的工作原理电焊中使用的电流称为焊接电流,一般通过焊条或焊丝传导到工件上。
焊条或焊丝在电弧的作用下熔化,形成熔滴,并与工件熔化部分相互融合,形成焊缝。
三、电焊设备1. 电焊机电焊机是电焊的核心设备,可以提供适当的电压和电流来驱动电焊过程。
常见的电焊机有手持式电焊机和工作台电焊机两种类型。
2. 电焊面具电焊过程中会产生强烈的光弧和火花,需要使用电焊面具来保护眼睛和面部。
电焊面具一般具有防辐射、防飞溅和电绝缘等功能。
3. 防护服和手套由于电焊过程中会有火花和熔滴飞溅,需要穿戴防护服和使用耐热手套,以保护身体和手部免受火焰和高温的伤害。
四、常用焊接方法1. 手工电弧焊手工电弧焊是最常用的电焊方法,适用于各种金属材料的连接。
焊工通过手持电焊枪将焊条与工件接触产生电弧,完成焊接工作。
2. 氩弧焊氩弧焊是一种惰性气体保护电焊方法,适用于焊接不锈钢、铝合金等特殊材料。
焊接过程中,使用氩气来保护焊缝,防止氧气和其他杂质进入。
3. 氩弧焊等离子焊接氩弧焊等离子焊接是一种高能量、高温的电焊方法,适用于焊接厚板和特殊材料。
氩气和氢气的混合气体通过弧电离产生等离子体,提供高能量的热源。
五、安全操作注意事项1. 确保工作区域通风良好,减少有害烟尘和气体对身体的伤害。
2. 在进行电焊操作前,必须穿戴好防护服和手套,确保身体和手部的安全。
3. 手持电焊枪时,要注意将手指放置在保护夹中,并佩戴绝缘手套,以防止电流通过身体。
隧道炉焊接工作原理-概述说明以及解释

隧道炉焊接工作原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述隧道炉焊接工作是一种常见的焊接方法,广泛应用于工业和建筑领域。
在隧道炉焊接过程中,焊接材料通过高温加热,使其熔化并连接在一起,形成坚固的焊缝。
隧道炉焊接工作原理的核心是利用高温环境来实现焊接的目的。
隧道炉焊接工作原理的基本概念可以简述为以下几个方面。
首先,隧道炉焊接是通过加热焊接材料以达到熔化的目的,常用的热源包括火焰、电弧、等离子体等。
接着,通过控制焊接材料的加热温度和保持时间,使其达到适宜的熔化状态。
然后,焊接材料在熔化状态下,通过表面张力和扩散等力学作用,形成均匀的焊缝。
最后,焊接过程完成后,焊缝冷却固化,并与母材紧密结合,形成具有耐用性的焊接接头。
隧道炉焊接工作原理的重要性主要体现在以下几个方面。
首先,隧道炉焊接可以实现对焊接材料的高温加热,从而保证焊接接头的强度和密封性。
其次,隧道炉焊接可以对大型工件进行焊接,提高了焊接的效率和质量。
此外,隧道炉焊接还可应用于多种不同材料的焊接,具有广泛的适用性。
隧道炉焊接工作原理在工业制造和建筑领域具有广泛的应用。
在工业制造中,隧道炉焊接被广泛应用于汽车、航空航天、石油化工等行业的焊接生产线。
在建筑领域,隧道炉焊接常用于焊接钢结构、管道等工程项目。
随着科技的不断进步和创新,隧道炉焊接工作原理将会不断更新和完善,为各行各业的焊接工作提供更加便捷和高效的解决方案。
文章结构部分的内容应该是对整篇文章的结构和内容进行概括和介绍。
在这部分可以简单说明文章的章节组成和各章节的主要内容,以帮助读者更好地理解和阅读文章。
以下是文章1.2部分的一个示例:1.2 文章结构本文主要围绕隧道炉焊接工作原理展开,共分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要对整篇文章进行概述,包括对隧道炉焊接工作原理进行简要介绍,说明本文的结构和目的。
正文部分是本文的重点部分,主要分为两个小节:隧道炉焊接工作原理的基本概念和原理,以及隧道炉焊接工作的步骤和流程。
焊接基本电路知识点总结

焊接基本电路知识点总结一、焊接基本原理1. 焊接的定义焊接是通过熔合或压制的方式,将金属或非金属材料连接在一起的加工方法。
焊接过程中需要使用焊接电路进行电力供给,以实现热能的产生和传递,使焊接材料熔化并连接在一起。
2. 焊接电路的作用焊接电路是用来为焊接过程提供电力能源的装置,其主要功能是通过电源将电能转换为热能,从而使焊接材料发生熔化并连接在一起。
3. 焊接电流和电压焊接电路中的焊接电流和电压是两个重要的参数。
焊接电流决定了焊接过程中传递的能量大小,而焊接电压则影响了焊接过程中热能的产生和传递。
4. 焊接参数的选择在进行焊接时,需要根据焊接材料的种类、厚度和形状等因素来选择合适的焊接参数,以确保焊接质量和效率。
二、焊接电路的基本组成1. 电源焊接电路的电源主要有直流电源和交流电源两种类型。
直流电源适用于对焊接材料进行深层焊接,而交流电源则常用于对焊接材料进行表面焊接。
2. 开关焊接电路中的开关用于控制电流的通断,以实现对焊接过程的控制。
3. 变压器变压器是用来调节焊接电路中电压的设备,其主要功能是将输入的电压转换为合适的焊接电压。
4. 整流器整流器用于将交流电源转换为直流电源,以满足直流焊接过程中对电源的需求。
5. 电阻焊接电路中的电阻可用来调节电流的大小,以确保焊接过程中能够获得合适的热能供给。
6. 电容电容用于储存电荷,以稳定焊接电路中的电压和电流。
7. 变流器变流器用于调节焊接电路中的电流大小和方向,以满足不同焊接过程的需求。
三、焊接电路的工作原理1. 电源的工作原理焊接电路中的电源主要工作原理是将输入的电能转换为热能,从而使焊接材料发生熔化并连接在一起。
2. 开关的工作原理焊接电路中的开关可以通过控制电流的通断,以实现对焊接过程的控制。
3. 变压器的工作原理变压器通过改变输入的电压大小,以实现对焊接电路中电压的调节。
4. 整流器的工作原理整流器通过将交流电源转换为直流电源,以满足直流焊接过程中对电源的需求。
焊接基础必学知识点

焊接基础必学知识点
1. 焊接的定义和原理:焊接是通过热能和力学能将金属材料连接在一
起的工艺。
焊接原理是利用电弧、燃气火焰或激光束等加热金属材料,使之熔化并形成一定形状的焊缝。
2. 焊接的分类:按照焊接方式可以分为手工焊接、自动焊接和半自动
焊接;按照焊接材料可以分为金属焊接、塑料焊接和玻璃焊接等。
3. 焊接电源和设备:常用的焊接电源包括直流电源(直流弧焊机)和
交流电源(交流弧焊机),焊接设备包括焊接机、焊枪、焊丝、电焊
钳等。
4. 焊接材料:常用的焊接材料包括焊条、焊丝和焊剂等。
焊条是由焊
芯和焊皮组成的,焊芯是焊接所需的金属材料,焊皮是包裹焊芯的外
层材料。
5. 焊接技术:焊接技术包括焊接位置选择、焊接参数设置、焊接方法
选择等。
焊接位置选择是确定焊接部位的位置和方向,焊接参数设置
是根据材料和焊接要求调整焊接电流、焊接电压、焊接速度等,焊接
方法选择是根据材料、焊接位置和要求选择适合的焊接方法。
6. 焊接缺陷和质量控制:焊接过程中可能出现的缺陷包括焊缝裂纹、
气孔、夹渣等。
质量控制包括焊接前的材料检查和处理、焊接过程的
参数控制、焊后的检测和评价。
7. 焊接安全:焊接操作时需要注意保护眼睛、皮肤和呼吸系统,使用
防护设备如焊接面罩、皮手套、防护服和呼吸器等。
8. 与焊接相关的其他知识点:如焊接符号、焊接标准、焊接工艺指导书等。
以上是焊接基础必学的知识点,学好这些知识可以帮助理解焊接的原理和技术,提高焊接技能和质量控制能力。
电焊工基本知识电焊入门基础知识

电焊工基本知识电焊入门基础知识电焊工基本知识电焊工是一种专业技术工人,负责使用电弧焊、气体保护焊、手工电弧焊等各种焊接方法将金属材料连接起来。
电焊工需要具备一定的理论知识和实践经验,以确保安全、高效地完成任务。
电焊入门基础知识1. 电弧焊接原理电弧是在两个导体之间形成的放电现象,其产生的高温和高能量可以使金属材料熔化并形成连接。
在电弧焊接中,通过将两个金属材料放置在一起并施加足够的压力,然后使用焊接枪产生电弧,在金属表面产生熔化区域,并在冷却后形成牢固的连接。
2. 焊接设备常见的焊接设备包括手持式电弧焊机、气体保护焊机等。
手持式电弧焊机是最常用的设备之一,其主要由变压器、整流器和控制板组成。
气体保护焊机则使用惰性气体来保护熔化区域,并可实现更高质量的3. 焊接材料焊接材料包括焊条、焊丝等。
焊条是一种金属棒,通常由钢或铝制成,并涂有药皮以帮助熔化和形成连接。
焊丝则是一种细长的金属线,通常用于气体保护焊接。
4. 焊接安全在进行电焊作业时,需要使用防护设备以确保安全。
防护设备包括手套、面罩、耳塞等,以及防火措施如火灭器和消防毯。
5. 焊接技巧良好的焊接技巧是确保高质量连接的关键。
一些基本技巧包括正确地握持电极、掌握适当的电弧长度和角度、掌握适当的熔化深度等。
6. 焊接质量检测完成焊接后,需要进行质量检测以确保连接的牢固性和可靠性。
常见的检测方法包括外观检查、X射线检查等。
电焊工需要具备一定的理论知识和实践经验,并使用适当的设备和材料来完成任务。
在进行作业时,必须遵守安全规定并掌握良好的焊接技巧,以确保高质量连接。
完成焊接后,必须进行质量检测以确保连接的牢固性和可靠性。
焊接专业认字知识点总结

焊接专业认字知识点总结一、焊接原理1. 焊接的定义及应用焊接是通过加热金属材料并加入填充材料(焊接材料)以在其冷却时形成接头来连接两个金属工件的过程。
焊接广泛应用于各种工业领域,包括制造业、航空航天、汽车制造和建筑业等。
2. 焊接的基本原理焊接的基本原理是利用热能将填充材料融化并与工件表面结合,形成均匀的接头。
热能可以通过火焰、电流或激光等形式传递给工件表面和填充材料。
3. 焊接的热影响焊接过程中会产生高温和快速冷却,从而对工件材料产生热影响区。
热影响区的大小和深度取决于焊接材料、焊接方法和焊接参数等因素。
4. 焊接金属材料的熔化金属材料在加热过程中会熔化,形成流动的液态金属,填充材料也会随之熔化并与工件表面结合。
5. 焊接接头的形成在熔化金属冷却凝固后,形成焊接接头。
接头的质量取决于焊接过程的参数和技术。
二、焊接工艺1. 焊接方法常见的焊接方法包括电弧焊、气体保护焊、激光焊和电阻焊等。
不同的焊接方法适用于不同的工件和材料,具有各自的特点和优缺点。
2. 焊接材料焊接材料包括填充材料和保护气体。
填充材料用于形成焊接接头,而保护气体用于保护熔化金属和防止氧化。
3. 焊接设备焊接设备包括焊接机、电焊枪、焊接电源和辅助设备等。
不同的焊接方法需要不同的设备来实现焊接过程。
4. 焊接工艺参数焊接工艺参数包括焊接电流、电压、焊接速度和预热温度等。
这些参数的选择对焊接接头的质量和性能有重要影响。
5. 焊接过程控制焊接过程需要严格控制焊接参数和工件位置,以确保焊接接头的质量和一致性。
三、焊接质量控制1. 焊接接头质量评定焊接接头的质量评定包括外观、尺寸、力学性能和化学成分等方面。
这些方面的评定标准对于确保焊接接头的质量和可靠性非常重要。
2. 焊接质量缺陷常见的焊接质量缺陷包括气孔、夹杂、裂纹和表面不平整等。
这些缺陷会降低焊接接头的质量和可靠性,需要采取相应的措施进行修复和防止。
3. 焊接工艺改进通过改进焊接工艺参数、焊接设备和焊接材料等方面来提高焊接接头的质量和一致性。
焊接的作用原理

焊接的作用原理焊接是通过热力和力量使金属零件局部熔化,然后冷却固化,以达到将金属零件连接在一起的方法。
它是目前应用最广泛的金属连接工艺之一,广泛应用于建筑、船舶、工程机械、汽车制造等行业。
焊接的作用原理可以从材料的微观结构和力学性能两个方面进行解释。
首先,焊接作用在微观结构上,主要是通过加热金属零件使其达到熔点,然后使两个金属表面接触并熔化形成液态金属。
当液态金属冷却并固化时,形成了焊缝。
焊缝与金属零件之间的相互结合依靠金属的熔化和固化过程中的自然原子扩散、结晶生长和晶界形成等物理化学过程来实现。
这样,焊接的作用就是将金属材料通过短暂的加热和冷却的过程,实现永久性的连接。
其次,焊接的作用也涉及材料的力学性能。
在焊接的过程中,由于焊接过程中的能量输入和瞬间冷却的作用,焊接区域的热循环造成了金属的宏观和微观组织的变化。
焊描脱气析出在短时间内产生的相变和晶格缺陷,使焊接区的材料结构产生了变化,从而改变了材料的力学性能。
同时,针对不同的焊接材料,选择合适的焊接过程参数和焊接材料,可以实现感应达到不同的要求,例如强度、韧性、硬度、耐蚀性等力学性能指标。
综上所述,焊接的作用原理可以归结为以下几点:1. 加热和冷却:焊接通过加热金属材料使其局部达到熔点,然后通过冷却使其固化形成焊缝。
2. 熔化和固化:焊接过程中,金属材料经历了熔化和固化的过程。
在熔化过程中,金属表面互相接触并熔化形成液态金属,然后在固化过程中,液态金属冷却并形成焊缝。
3. 物理化学过程:焊接过程中涉及了金属的自然原子扩散、结晶生长和晶界形成等物理化学过程,从而实现了金属材料的连接和结合。
4. 结构变化:焊接过程中金属材料经历了组织的相变、晶格缺陷的析出等变化,从而改变了材料的力学性能。
总之,焊接是一种通过热力和力量将金属零件连接在一起的方法,其作用原理主要包括加热和冷却、熔化和固化、物理化学过程和结构变化等。
这种连接方式广泛应用于工业生产中,成为重要的金属连接工艺之一。
手工焊接基础知识各焊接注意事项

手工焊接基础知识各焊接注意事项发表时间:2015-07-28 16:06:50随着电子元器件的封装更新换代加快,由原来的直插式改为了平贴式,连接排线也由FPC 软板进行替代,元器件电阻电容经过了1206,0805,0603,0402后已向0201平贴式,BGA封装后已使用了蓝牙技术,这无一例外的说明了电子发展已朝向小型化、微型化发展,手工焊接难度也随之增加,在焊接当中稍有不慎就会损伤元器件,或引起焊接不良,所以我们的一线手工焊接人员必须对焊接原理,焊接过程,焊接方法,焊接质量的评定,及电子基础有一定的了解。
一、焊接原理:锡焊是一门科学,他的原理是通过加热的烙铁将固态焊锡丝加热熔化,再借助于助焊剂的作用,使其流入被焊金属之间,待冷却后形成牢固可靠的焊接点。
当焊料为锡铅合金焊接面为铜时,焊料先对焊接表面产生润湿,伴随着润湿现象的发生,焊料逐渐向金属铜扩散,在焊料与金属铜的接触面形成附着层,使两则牢固的结合起来。
所以焊锡是通过润湿、扩散和冶金结合这三个物理,化学过程来完成的。
1.润湿:润湿过程是指已经熔化了的焊料借助毛细管力沿着母材金属表面细微的凹凸和结晶的间隙向四周漫流,从而在被焊母材表面形成附着层,使焊料与母材金属的原子相互接近,达到原子引力起作用的距离。
引起润湿的环境条件:被焊母材的表面必须是清洁的,不能有氧化物或污染物。
形象比喻:把水滴到荷花叶上形成水珠,就是水不能润湿荷花。
把水滴到棉花上,水就渗透到棉花里面去了,就是水能润湿棉花。
2.扩散:伴随着润湿的进行,焊料与母材金属原子间的相互扩散现象开始发生。
通常原子在晶格点阵中处于热振动状态,一旦温度升高。
原子活动加剧,使熔化的焊料与母材中的原子相互越过接触面进入对方的晶格点阵,原子的移动速度与数量决定于加热的温度与时间。
3. 冶金结合:由于焊料与母材相互扩散,在2种金属之间形成了一个中间层---金属化合物,要获得良好的焊点,被焊母材与焊料之间必须形成金属化合物,从而使母材达到牢固的冶金结合状态。
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咬边示意图:
未焊透示意图:
气孔分类:
• 产生在焊缝内部
内部气孔
• 在外部开口的气孔
表面气孔
常
见
氢气孔
的
焊
氮气孔
缝 气 一氧化碳气孔
孔
氢气孔:
主要由氢气引起,对于低碳钢氢气孔多数出 现在焊缝表面上,气孔的断面形状多为螺钉 状,从焊缝表面呈圆喇叭口形,并在气孔四 周有光滑内壁。
过热区:
受热温度在固相线至1100℃之间,奥氏体晶粒严重长大,冷却后 得到晶粒粗大的过热组织,塑形和韧度差。也是热影响区中性能 最差的部位。
正火区:
受热温度在1100℃—������������3 之间,焊后空冷使该区内金属相当于进行 了正火处理,其组织为均匀而细小的铁素体和珠光体组织,塑性、 韧度较高,是热影响区中力学性能最好的区域。
电弧焊冶金过程:
在焊接电弧作用下,母材和焊条不断熔化 形成熔池, 在高温下,液态金属、熔渣和周围气体发生一系列的冶 金反应,是金属再冶炼的过程。
冶金过程特点:
当电弧中有空气侵入时,液态金属发生强烈的氧化和氮 化反应,空气中的水分和工件表面的油、锈、水在电弧 高温下分解出的氢原子溶入液态金属中,导致接头塑形 和韧度降低(氢脆),甚至产生裂纹;焊接熔池小,冷 却速度快,各种冶金反应不平衡,化学成分不均匀,熔 池中的气体、氧化物来不及浮出,易形成气孔、夹渣等 缺陷。
缩孔示意图:
谢谢
弧坑的危害:使焊缝的断面减小,严重削弱 焊缝强度,更重要的是经常在焊缝弧坑处产 生火口裂缝。
其他焊接缺陷:
烧穿:在焊缝上形成穿透性孔洞,造成熔化 金属往下流漏,使焊缝的连续性和致密性受 到破坏。
原因:焊接电流过大,焊接速度太慢,接头 组装间隙太大,钝边太小。
其他焊接缺陷:
缩孔:由于焊缝熔化金属在凝固结晶过程中 的收缩,产生的残留于熔池中的孔穴。常发 生在焊缝熔池的上半部,因凝固结晶时,最 后凝固部分的收缩没有液相金属补充所致。
焊接通常是指金属的焊接。是通过加热或 加压,或两者同时并用,使两个分离的物 体产生原子间结合力而连接成一体的成形 方法。
熔焊:
将工件焊接处局部加热到熔化状态(通常还加入 填充金属),形成熔池,冷却结晶后形成焊缝。
压焊:
无论加热与否,均需对工件施加压力,使工件在 固态或半固态的状态下实现连接。
概念:
焊接应力是焊接过程中对焊件的不均匀加热 和冷却,存在于焊件中的内应力。由焊接而 引起的焊件尺寸的改变称为焊接变形。
焊接应力和变形是同时存在的。
焊接变形的本质是焊缝区的压缩塑性变形,常见 的焊接变形有以下几种:
常见的焊接变形(续表):
续表:
裂纹示意图:
56D 807 109B 属于热裂纹
课外知识:
固相线温度:开始熔化的温度,在此温度以下钢为固
体。
液相线温度:熔化终了的温度,在此温度以上钢为液
体。
Ac3 、Ac1 :热处理中一个温度代号,不同含碳量 的
钢种、不同合金元素含量的钢种,其热处理Ac3 、Ac1 是不同的。法语中A代表临界点,c代表加热,在铁碳相 图上,命名230°(渗碳体的居里点)为A0,727度(铁 碳相图的PSK线)为A1,770度(铁素体的居里点,磁性 转变点)为A2,727~912° (铁碳相图的GS线)为A3, 1394~1495度为A4(铁碳相图上面的NJ线)。
钎焊:
采用熔点低于被焊金属的钎料熔化后,填充接头 间隙,并与被焊金属相互扩散实现连接。
熔焊
焊接方法分类
压焊
钎焊
气焊 电弧焊 等离子弧焊 电渣焊 电子束焊 激光焊 摩擦焊 爆炸焊 电阻焊 扩散焊 超声波焊 软钎焊
硬钎焊
焊条电弧焊 埋弧焊
气体保护焊
氩弧焊
二氧化碳气体保 护焊
钨极氩弧焊 熔化极氩弧焊
搭接电阻焊
热影响区的组织和性能:
不完全重结晶区:
也称部分正火区,受热温度在������������3 —������������1 之间,部分组织转变为奥 氏体,冷却后获得细小的铁素体和珠光体,部分铁素体未发生相 变,晶粒大小不均匀,力学性能较正火区差。
再结晶区:
受热温度在������������1 —450℃之间。只有焊接前经过冷塑形变形(如冷 轧、冷冲压)的母材金属,才会出现再结晶现象。
其他焊接缺陷:
冷隔、冷豆:自动焊时,由于飞溅的金属颗 粒,落入焊接熔池内,后落入的金属颗粒温 度低,尚未达到熔化时就被结晶金属包围到 焊缝中,这后落入的金属颗粒与焊缝金属不 能构成一体而分离开来。
其他焊接缺陷:
弧坑:焊缝收尾处产生的下陷现象。主要原 因是熄弧时间过短或薄板焊时使用电流过大。
氢气孔产生的原因:
焊丝及母材的坡口表面有锈、油脂、水分或 气体保护焊时保护气体不纯,含水量高时都 会产生氢气孔。
减少避免氢气的措施:
母材破口去锈、去油,焊丝、焊剂、焊条经 一定温度的烘干去除水分。
氢气孔示意图:
M—S前保
氮气孔:
当焊接时对焊缝保护不好空气通过电弧区, 使焊缝内浸入更多氮气,产生氮气孔;氮气 孔多在焊缝表面,有时成堆出现与蜂窝相似, 一般成熟焊接工艺下,焊缝保护正常就不会 出现氮气孔。
CO气孔:
焊接冶金反应产生的CO结晶时来不及逸出残 留在焊缝内形成气孔,特点是CO气孔在焊缝 内沿结晶方向分布,像条虫状不溶于金属,焊接时在液态金属熔池中以气泡形式 从熔池中高速逸出,这时不产生气孔,当热源离开后, 熔池开始结晶时,由于铁碳合金浓度偏析,熔池中各 种氧化物和碳的浓度在某些地方偏高,有利于反应:
热影响区概念:
在焊接过程中,靠近焊缝的金属受到焊缝热传导的 作用,相当于受到一次不同规范的热处理,组织和 性能发生变化,形成热影响区。
焊缝和热影响区统称焊接接头。
焊缝的组织和性能:
焊缝组织是由熔池金属冷却结晶后得到的铸态组织。 熔池金属的结晶一般从液—固交界处形核,垂直于 熔池侧壁向熔池中心生长成为柱状晶粒。但由于熔 池冷却速度较大,所以柱状晶粒并不粗大,加上焊 条杂质含量低及合金化作用,使焊缝化学成分由于 母材,所以焊缝金属的力学性能一般不低于母材。
F������������ + ������ CO + Fe 随结晶进行金属粘度不断增大,产生的CO不易逸出, 尤其是在树枝状晶体凹陷处产生的CO更不易逸出,反 应又是吸热反应,加快结晶速度,气泡逸出速度低于 液体金属结晶速度,于是CO气泡被包围在焊接熔池金 属中,形成沿结晶方向的条虫形内气孔。
CO气孔示意图:
CO气孔示意图:
56D 807 109
其他焊接缺陷:
疏松:焊接熔池凝固结晶时由于熔池金属体积收 缩,在形成的树枝晶间有较多的低熔点物质,这 些低熔点物质沿结晶浸润、扩散形成孔洞,或者 是一些气体相析出造成的孔隙。
疏松经常是密集在焊缝中心处,因为熔池中心夹 杂物很难浮出,或者某些气体在液相中的溶解度 高,凝固时溶解度降低析出气体,这些气体在焊 接熔池中心处即焊道中心造成疏松。
热影响区的组织和性能:
根据各点受热温度的不同,
热影响区可分为熔合区、 过热区、正火区、 不完全结晶区和再结晶区。
热影响区的组织和性能:
熔合区:
受热温度在液相线与固相线之间,熔化金属与未熔化母材金属共 存,冷却后组织为部分铸态组织和部分过热组织,塑形差、强度 低、脆性大。是焊接接头中力学性能最差的薄弱部位。
对接电阻焊
锡焊 铜焊 银焊
电焊 缝焊 电阻对焊 闪光对焊
焊接电弧概念:
电弧的热源,是在电极与工件间强烈而持久的气体 放电现象,即在电极与工件间的气体介质中有大量 电子流通过的导电现象。
电弧的特点:
电流大、温度高、能量密度大、移动性好。一般 20—30V的电压就能维持电弧的稳定燃烧,电弧中的 电流可以从几十安培到几千安培,温度可达5000K以 上。