版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、各类不锈钢的焊接特点马氏体。 可焊性较差, 焊接时有强烈的淬火倾向, 经焊接加热后在空气中冷 却就能导致淬火, 使焊缝和热影响区形成坚硬的马氏体组织, 因温差引起的热应 力和奥氏体转变为马氏体组织的相变应力的综合作用,导致焊后残余应力较大。 含碳量愈高, 其淬硬性就愈大。 还存在由于扩散氢的作用而引起的滞后裂纹。 因 此,焊接薄板时采用较小的电源,尽可能快的焊速,应使焊道狭窄,熔池体积减 小,以免金属过热;厚板焊前应进行预热(200400 C),焊后高温回火或退 火,随后缓冷;焊丝、坡口、氩气要清洁、干燥,以消除氢的产生。铁素体。易在焊合线附近热影响区产生粗晶, 使常温塑性、 韧性降低而引起
2、脆化;高铬(16%Cr)不锈钢焊后在600400C阶段缓慢冷却时,会出现475C 脆化,造成韧性恶化。因此,采用小电流、快焊速、窄焊道、加快焊缝冷却的方 法,以尽量避免晶粒长大,缩短高温停留时间,防止过热;对高铬不锈钢焊前应 预热,使其在韧性温度范围内焊接,但预热温度不应超过150C,以免焊后冷却缓慢,增加475 C脆性。奥氏体。由于在奥氏体晶界上有低熔点杂质物, 冷却时在焊接收缩应力的作 用下易产生热应力,从而产生热裂纹;在 550850 C长时间加热时,焊接热影 响区的晶界上析出铬的碳化物, 造成贫铬区, 因而热影响区易发生晶间腐蚀; 由 于线膨胀系数较大, 导热性较差,而产生较大的焊接应
3、力和变形, 易造成热裂纹。 因此,避免焊缝过热,选用较小的焊接电流、较快的焊速,缩短高温停留时间, 减小熔池面积,避免焊缝、近缝区的晶粒过渡长大;控制输入的焊接热量,采用 能量集中的焊接方法, 加强冷却, 缩短经过危险温度区域的冷却时间; 焊后进行 消除应力热处理和固溶处理,使焊接时析出的铬的碳化物重新固溶到奥氏体中, 或进行稳定化处理;选用超低碳奥氏体焊丝(w(C)w0.04 %)焊接,防止晶粒 边界产生贫铬区,提高抗晶间腐蚀的能力。氩弧焊氩气是单原子气体,不会产生化合物,高温不分解,也不溶于金属中,不与 任何元素发生反应,其稳弧性能好,热损耗小,电弧热集中,热效率高。在氩气 的保护下,通过
4、电热使钨极发射大量电子,从而使氩气电离,产生足够的正、负 离子和电子,使气体导电,在钨极与钢带之间产生连续的弧光放电, 即产生了“弧 氢”。弧氢中心白色耀眼部分叫“弧柱”,其温度非常高,能熔化任何金属,作 为焊接的热源。 氩弧焊用从专用的焊枪喷嘴喷出严密的氩气层流, 使电弧包围在 其中,与空气隔开,利用电弧产生的热量熔化被焊处,并填充焊丝,将两块分离 的金属连接在一起,从而获得牢固的焊接接头。氩气不纯易使焊缝氧化、氮化, 使焊缝硬淬,破坏其气密性,降低焊接质量。TIG (惰性气体保护钨极电弧焊)采用高纯(99.9 %) Ar保护气,使用非消 耗性的钨棒,焊缝强度和致密度较好,适用于 3mm以下
5、的不锈钢带。MIG(惰性 气体保护金属电弧焊)采用98%Ar的混合气,使用消耗性细实心焊丝(材质与 母材相似),焊接速度快、效率高,适用于 3mm以上的不锈钢带。氩弧焊常见的焊接缺陷焊缝不合要求。 因焊接工艺参数选择不当, 或操作技术不熟练, 导致焊缝高 低宽窄不一,焊缝成形不良,背面焊缝下凹。造成焊缝减弱过多,使焊缝强度不 够;焊缝过高,造成应力集中,易形成裂纹。烧穿。因焊接电流过大,熔池温度过高,焊丝加入不及时,带钢对接间隙过 大,焊接速度过慢等,导致焊缝上出现单个或连续的穿孔。使焊缝强度减弱,易 引起引力集中和裂纹。未焊透。因电流过小,操作不熟练,焊接速度太快,对接间隙小,电弧过长 或电
6、弧未对准焊缝等, 导致焊丝与基体金属未熔合在一起或焊接金属中局部未熔 合。该部位应进行补焊。裂纹。液体金属在凝固过程中或略低于固相线温度下,产生沿晶间边界的、 断口上有明显氧化色的热裂纹。 在固态时发生相变, 或有扩散氢存在, 以及冷却 时在过大的焊接收缩应力作用下, 而生成的具有穿晶性质的、 断口发亮、 没有氧 化色的冷裂纹。当选择和使用焊丝不当,焊接时高温停留时间过长,造成氧化、 过热和晶粒度过度长大, 材料本身杂质较多, 或材料本身易淬硬时均易产生裂纹。气孔。因熔池在高温时能溶解大量的氢, 熔池冷凝时溶解氢的能力显著下降, 当熔池冷却过快时氢气来不及跑出熔池, 即在焊接内部及表面产生单个
7、或密集的 圆形空穴,使焊缝金属的有效截面积减小,降低焊缝的强度,造成应力集中。在 焊件、焊丝表面有油污、氧化皮、铁锈,或在潮湿气氛焊接,或氩气纯度低、含 杂质较多,或氩气保护气不良以及熔池高温氧化、飞溅等情况下均易产生气孔。奥氏体不锈钢的焊接奥氏体不锈钢在焊接过程中的弹、 塑性应力和应变量很大, 却极少出现冷裂 纹。焊接接头不存在淬火硬化区及晶粒粗大化, 故焊缝抗拉强度较高。 主要问题: 焊接变形较大;因其晶界特性和对某些微量杂质(S、P)敏感,易产生热裂纹。奥氏体不锈钢的焊接特性:1. 碳化铬的形成,降低了焊接接头抗晶间腐蚀能力。(1)针对焊缝晶间腐蚀和目材上敏化温度区腐蚀,可采用下列措施加
8、以限 制:a. 减少目材及焊缝的含碳量,目材中添加稳定化元素Ti、Nb等元素使之优 先形成MC以避免形成。b. 使焊缝形成奥氏体加少量铁素体的双相组织。焊缝中存在一定数量的铁 素体时,可细化晶粒,增加晶粒面积,使晶界单位面积上的碳化铬析出量减少。铬在铁素体中溶解度较大,Cr23C6优先在铁素体中形成,而不致使奥氏体晶界贫 铬;散步在奥氏体之间的铁素体,可防止腐蚀沿晶界向内部扩散。c控制在敏化温度区间的停留时间。调整焊接热循环,尽可能缩短6001000C的停留时间,可选择能量密度高的焊接方法(如等离子氩弧焊),选用较 小的焊接线能量, 焊缝背面通氩气或采用铜垫增加焊接接头的冷却速度, 减少起 弧
9、、收弧次数以避免重复加热, 多层焊时与腐蚀介质的接触面尽可能最后施焊等。d 焊后进行固溶处理或稳定化退火(850900C)保温后空冷,以使碳化 物充分析出,并使铬加速扩散 )。(2)焊接接头的刀状腐蚀。只发生在含有稳定剂Ti、Nb的奥氏体不锈钢的焊接接头中。其腐蚀部位在热影响区的过热区,沿熔合线发展,开始宽度仅35个晶粒,逐步扩大至1.01.5mm高温敏化(超过1200C )使TiC、NbC溶入 固溶体,由于碳的扩散能力较强,在冷却过程中将偏聚在晶界形成过饱和状态, 而Ti、Nb则因扩散能力低而留于晶体内。当焊接接头在敏化温度区间再次加热 时,过饱和碳将在晶间以C23G形式析出。为此,可米取如
10、下预防措施:a降低含碳量。对于含有稳定化元素的不锈钢,含碳量不应超过0.06 %。b.采用合理的焊接工艺。选择较小的焊接线能量,以减少过热区在高温停 留时间,注意避免在焊接过程中产生“中温敏化”效果。双面焊时,与腐蚀介质 接触的焊缝应最后施焊(这是大直径厚壁焊管内焊在外焊之后进行的原因所在) , 如不能实施则应调整焊接规范及焊缝形状, 尽量避免与腐蚀介质接触的过热区再 次受到敏化加热。c 焊后热处理。焊后进行固溶或稳定化处理。2. 应力腐蚀开裂。可采用下列措施防止应力腐蚀开裂的发生:a. 正确选择材料及合理调整焊缝成分。高纯铬 -镍奥氏体不锈钢、高硅铬- 镍奥氏体不锈钢、铁素体 -奥氏体不锈钢
11、、高铬铁素体不锈钢等具有较好的抗应 力腐蚀性能,焊缝金属为奥氏体 -铁素体双相钢组织时抗应力腐蚀性良好。b. 消除或减小残余应力。进行焊后消除应力热处理,采用抛光、喷丸和锤 击等机械方法降低表面残余应力。c 合理的结构设计。设备和容器中与腐蚀介质的接触面不能有缝隙,尽可 能采用对接接头, 结构设计中注意不产生热流集中而引起的局部过热或腐蚀液滞 留而局部浓缩等措施,以避免产生较大的应力集中。3. 焊接热裂纹(焊缝结晶裂纹、热影响区液化裂纹)。热裂纹敏感性主要取 决于材料的化学成分、组织与性能。Ni易与S、P等杂质形成低熔点化合物或共 晶,硼、硅等的偏析,将促使产生热裂纹。焊缝易形成方向性强的粗大
12、柱状晶组 织,有利于有害杂质和元素的偏析, 从而促使形成连续的晶间液膜, 提高了热裂纹的敏感性。若焊接不均匀加热,则易形成较大的拉应力,促进焊接热裂纹的产 生。防止措施:a严格控制有害杂质S P的含量。b.调整焊缝金属的组织。双相组织焊缝具有良好的抗裂性能,焊缝中的 S 相可细化晶粒,消除单相奥氏体的方向性,减少有害杂质在晶界的偏析,且S相 能溶解较多的S、P,并能降低界面能,组织晶间液膜的形成。c 调整焊缝金属合金成分。在单相奥氏体钢中适当增加Mn C、N的含量,加入少量的铈、镐、钽等微量元素(可细化焊缝组织、净化晶界),可减少热裂 纹敏感性。d工艺措施。尽量减小溶池过热,以防止形成粗大的柱
13、状晶,采用小线能 量及小截面焊道。25-20型奥氏体钢易出现液化裂纹。可通过严格限制母材的杂质含量及晶粒度,采用高能量密度的焊接方法、小线能量和提高接头的冷却速度等措施,以减小母材过热和避免近缝区晶粒的粗化。奥氏体焊缝中S -铁素体的影响不希望有S-铁素体的理 由布望有少量S -铁素体的理由布望有较多S -铁素体的理由a.要求焊缝无磁性,FN=a.抗热裂性能好,FN= 515a.对抗应力腐蚀有较咼的要求,0FN=3(75b.在-100400 C下工作,FNb.特殊的腐蚀条件,FNV 5 15b.对强度要求较高,FN= 30750.5c.无特殊化学腐蚀,FN 15,丧失韧性b. FN 75,韧性
14、降低c.丧失韧性c. FN 15,相析出c. FN v 30,强度下降d.有析出相d. FN 15,选择性腐蚀d. FN 15,由于组织混合之后出现热裂倾向4. 焊接接头的脆化。 热强钢应保证焊接接头的塑性, 防止高温脆化; 低温用 钢要求具有良好的低温韧性,防止焊接接头发生低温脆断。 18-8 型钢焊缝为双 相组织时,其拉伸强度、屈服强度与塑性略低于母材,但韧性比母材低得多,故 应使焊缝为单向奥氏体组织。奥氏体焊缝中含有较多的铁素体化元素或较多的 S 相时,高温条件下由于转变,引起C相脆化,焊缝的塑、韧性均显著下降, 故焊缝中的S相应小于5%。当25-20钢焊缝中Cr与Si含量偏上限时,则易
15、沿 晶界析出c相,引起焊接接头脆化,故应适当减少铁素体形成元素,采用较小的 线能量,提高冷却速度。对于已经出现c相的焊缝,可将焊接接头加热至1050 1100C,保温1小时后水冷,进行固溶处理,以使 c相重新溶入奥氏体。5. 焊接变形较大。因导热率低、膨胀系数大,故焊接变形较大,可采用夹具 防止变形。奥氏体不锈钢的焊接方法和焊接材料:奥氏体不锈钢可用钨极氩弧焊(TIG)、熔化极氩弧焊(MIG、等离子氩弧 焊(PAW及埋弧焊(SAW等方法进行焊接。奥氏体不锈钢因其熔点低、导热系 数小、电阻系数大,故焊接电流较小。应采用窄焊缝、窄焊道,减少高温停留时 间,防止碳化物析出,减少焊缝收缩应力,降低热裂
16、纹敏感性。焊材选择。焊材成分尤其是 Cr、 Ni 合金元素要高于母材。 采用含有少量( 4 12%)铁素体的焊接材料, 以保证焊缝良好的抗裂 (冷裂、热裂、应力腐蚀开裂) 性能。焊缝中不允许或不可能存在铁素体相时,焊材应选用含Mo Mn等合金元素的焊接材料。焊材中的C、S、P、Si、Nb应尽可能低,Nb在纯奥氏体焊缝中 会引起凝固裂纹, 但焊缝中有少量铁素体可有效避免。 焊后需进行稳定化或消除 应力处理的焊接结构,通常选用含 Nb的焊接材料。埋弧焊用于焊接中板,Cr、 Ni 的烧损可通过焊剂和焊丝中合金元素的过渡得到补充;由于熔深大,应注意 防止焊缝中心区热裂纹的产生和热影响区耐腐蚀性的降低;
17、 应注意选择较细的焊 丝和较小的焊接线能量,焊丝需低 Si、S、P。耐热不锈钢焊缝中铁素体含量应 不大于5%。Cr、Ni含量大于20%的奥氏体不锈钢,需选用高 Mn(68%)焊 丝,焊剂选用碱性或中性焊剂,以防止向焊缝中增Si,以提高其抗裂性能。奥氏体不锈钢专用焊剂增 Si 极少,可向焊缝过渡合金,补偿合金元素的烧损,以 满足焊缝性能和化学成分的要求。打磨砂轮片仅能专用于打磨不锈钢, 所用的钢丝刷及清除焊渣的工具皆由不 锈钢制成, 表面不允许暴露在火焰加工处。 短弧焊接, 用实芯焊丝作熔化极焊接 不锈钢时,保护气体不宜含 CQ;而药芯焊丝由于有渣保护,不会因 CO而增加 焊缝的含碳量。不预热。
18、层间温度应严格控制,要w150C。小焊接线能量。反面成型的气体保护焊, 焊根侧必须用还原气或纯氢保护。 母材熔化量应控制在整 个焊缝面面积的35%以下。含Ti、Nb奥氏体不锈钢建议用超低碳不含稳定剂的 填充材料。 因收缩变形大, 故在夹紧装置与定位焊上皆应加强。 不允许在工件坡 口处有电弧擦伤母材的痕迹。为确保焊接接头的耐腐蚀性,其表面应呈光亮状, 残渣、焊缝的颜色等可通过石英砂轮打磨、酸洗、抛丸、刷洗或抛光去除。修复 焊接前,也应酸洗坡口表面。应加快焊缝冷却速度。铁素体不锈钢的焊接铁素体不锈钢在高温下可能会或根本不出现少量的奥氏体组织, 故在焊接热 循环作用下可能或根本不出现马氏体组织, 焊
19、接后不会出现强度显著下降或淬火 硬化问题。因此,焊接接头的室温强度不是焊接的主要问题; 由于热膨胀系数低, 故焊接热裂纹和冷裂纹也不是主要矛盾。 但焊接接头的塑、 韧性降低, 即发生脆 化,以及耐腐蚀性必须重视。铁素体不锈钢的焊接特性铁素体不锈钢热膨胀系数小,S、P等杂质在铁素体中溶解度大,Si、Nb等 是铁素体形成元素, 故焊缝结晶时不易形成低熔点共晶, 热裂倾向小; 焊接热影 响区超过临界温度区域形成马氏体的数量极少,故脆硬倾向很小。由 Cr 及 Al、 Nb、 Mo、 Ti 等添加元素来防止在焊接受热过程中形成奥氏体,故在焊后冷却过 程中不会出现奥氏体向马氏体转变的脆硬现象。 但焊接热所
20、形成的热影响区近缝 带,由于高温而促成铁素体晶粒粗大, 明显降低了接头韧性, 且无法通过热处理 加以改善。因同质焊缝及热影响区在焊接过程中 C、N化合物析出和晶粒长大的作用, 导致铁素体不锈钢焊接接头脆化。由于 C、N在铁素体不锈钢中的溶解度极低, 在950C以后迅速析出,故同质焊材的焊缝和热影响区在焊后冷却过程中会析出 C、N化合物,引起脆化,提高晶间腐蚀敏感性。铁素体不锈钢在热影响区产生 晶间腐蚀的部位更接近熔合线。Cr在铁素体不锈钢中的扩散速度远比在奥氏体 不锈钢中的快,只需700900E范围内短时间保温即可使 Cr向贫铬区扩散,恢 复焊接接头的耐腐蚀性能。铁素体不锈钢的焊接方法焊接材料
21、。 要求焊缝金属与母材有相同的导电、 导磁及力学性能和表面色泽 时应使用同材质的焊材, 但其熔敷金属韧性太低, 添加的 Al 与 Ti 等铁素体形成 元素难以有效过渡到熔池中去, 故该类焊材的应用受到一定限制。 采用奥氏体焊 接材料或镍基合金,可提高焊接接头的韧性,免除焊前预热和焊后热处理。焊接工艺。 焊接材料与母材的化学成分相同时, 须采取措施: 焊前预热温度 100200C,以使被焊材料处于韧性较好的状态和降低焊接接头的应力;随着铬含量的提高,预热温度也应相应提高。焊后对焊接接头进行750800C退火处理,使过饱和C和N完全析出,使铬充分补充到贫铬区,以恢复其耐蚀性及改善 焊接接头塑性;退
22、火后应快冷,以防止 475C脆性产生。采用小的热输入进行施 焊,以减少高温脆化和475C脆性的影响。若选用奥氏体不锈钢焊接材料,可免 除焊前预热和焊后热处理; 不含稳定元素的铁素体不锈钢焊接接头, 其热影响区 的粗晶脆化和晶间腐蚀问题不会因填充材料的改变而变化。奥氏体或奥氏体 -铁 素体焊缝金属基本上与铁素体不锈钢母材等强度; 但在某些腐蚀介质中, 该种异 质焊接接头的耐腐蚀性可能低于同质接头。 极低碳高铬铁素体不锈钢薄板焊前可 不预热,焊后也无需热处理,但焊缝金属中 C加N的含量不高于母材金属含量。焊接技巧。 焊接材料不得污染; 采用小焊接能量、 较快的焊接速度等窄焊道 焊接;使焊丝受热末端
23、始终处于保护气体中;采用熔化极氩弧焊( MIG、等离 子氩弧焊(PAW等先进焊接技术;熄弧后继续通保护气体,直至冷却充分;用 高纯氩气保护焊接熔池; 焊缝背面应采用惰性保护气体; 采用水冷铜板, 以减少 过热,增加冷却速度。奥氏体-铁素体(双相)不锈钢的焊接现代超低碳含氮双相不锈钢, 钢中的足够的氮可促进焊接接头热影响区在高 温下形成的单相铁素体冷却时, 发生逆转变并形成足够的奥氏体, 故焊接若影响 区的塑、韧性较好,且抗应力腐蚀、点腐蚀的性能优良。其铁素体含量不应超过 50,以防止焊接时热影响区中铁素体过分长大和缩小形成单相铁素体组织的范 围。双相不锈钢冷轧退火时需快速冷却通过 980700
24、C的温度范围,以防止焊 接过程中形成有害的c相、x相和碳氮化合物,保证热影响区的力学性能和耐腐 蚀性能。由于焊缝金属凝固和随后的冷却速度很快, 焊缝若采用与母材相同的化学成 分时,则在高温形成单相铁素体组织,来不及像母材那样在 10501100C保温 并水淬处理,发生部分铁素体转变为奥氏体的过程。 故焊材的镍含量要高于母材。焊缝在焊后自然冷却条件下, 由于相对于母材熔池体积很小, 冷却速度很快, 熔化的金属焊缝沿热传导方向, 向焊缝中心呈柱状、 树枝状结晶, 发生合金元素 的偏析,组织不稳定,在随后的冷却过程中,易发生组织转变和析出金属间相。 在正常的焊接参数和焊后自然冷却条件下, 配套的焊材
25、的焊缝金属可以达到要求 的相比例(FN= 3070);但采用较小的焊接热输入或焊缝截面厚,焊后冷却速度较快,焊缝中铁素体的转变来不及充分进行,则焊缝中的铁素体可能会超过70;若热输入过大或填充的焊接材料较少,则可能加大母材的(熔化)稀释作用,从而降低 焊缝金属的镍含量, 使焊缝中的铁素体含量增高。 若焊缝的铁素体含量较高, 可 采取固溶(10501100C)处理,使焊缝金属的相比例较为理想。可用钨极氩弧焊(TIG)、熔化极氩弧焊(MIG、等离子氩弧焊(PAW及 埋弧焊( SAW 等方法进行焊接。 若焊件处于高应变状态或存在导致耐蚀性和塑、 韧性降低的有害相变,则应进行固溶处理。23%Cr无Mo
26、双相不锈钢和22% Cr双相不锈钢的固溶处理温度为10501100C,而25%Cr双相不锈钢和超级双相 不锈钢的固溶处理温度为10701120C。当匹配的焊缝金属的化学成分(Ni = 810%)高于焊件化学成分时, 应选择给定的温度上限。 快速感应后立即水淬。 保温530min,以恢复相平衡,包括金属间相(c和x相)的溶解。需控制焊 料飞溅物、杂质、氧化物的形成,以防耐点蚀和缝隙腐蚀性能的下降。焊后应清 洗焊缝及周围区域;若不能清洗,则应控制保护气体的含氧量(10X 10-625 X10-6)。为了加强熔化极气体保护(GMAW的电弧稳定性及金属渗透性,可在氩气 中添加少量 CO2。焊接材料MI
27、G不锈钢焊丝较高的Si含量,可使电弧燃烧稳定,熔池流动性好,但表 面张力大,从而可减少气孔和飞溅的产生。埋弧焊只能使用 Si 含量低的焊丝, 以防产生热裂纹。不锈钢实芯焊丝按焊接方法可分为气体保护焊用焊丝和埋弧焊 用焊丝(化学成分与母材大致相同,仅铬、镍含量较母材略高,含碳量较母材略 低)。不锈钢药芯焊丝是薄带钢在卷成圆形或异形管的同时, 往里填充一定成分的 药粉,经拉制而成的一种焊丝,其具有药皮焊条的配方可调性和CO焊丝连续焊接的优点。药芯焊丝按保护气体可分为 CO气体保护、混合气体保护和无保护三 种;按有无造渣功能分为“药粉造渣型”和“金属造渣型”两种;按造渣性质分 为“钛型(酸性)”、“
28、钛钙型”(中性)和“钙型”(酸性)三种。此外,一 些药芯焊丝仅作为输送合金成分的载体, 而无工艺性能方面的要求, 配以专门的 焊剂或保护气体进行焊接或堆焊(埋弧焊或钨极氩弧焊)。焊接用钨极的要求:a. 钨极的最大许用电流值要高。若焊接电流超过许用电流,易使钨极末端 熔化而落入熔池, 这样会改变焊缝金属的化学成分或产生夹钨缺陷; 若钨极末端 形成熔球, 则位于熔球表面的电弧斑点易收外界因素的干扰而游动, 使电弧飘荡 不稳,并降低保护气体的保护效果。 钨极的最大许用电流同钨极的化学成分与直 径、电流种类与电源极性、 钨极伸出导电嘴的长度、 外伸长度上产生的电阻热和 钨极受冷却的条件。b. 钨极的损
29、耗。钨极损耗对自动焊过程的稳定性和焊缝成型质量有明显影 响。损耗分为正常损耗与异常损耗。 正常损耗是钨极因热蒸发和缓慢氧化等累计 的损耗,与钨极的化学成分、 采用的电流种类及电源极性等有关。 因氩弧中的阳 极温度和发热量比阴极高, 故采用直电流反极性使钨极损耗比交电流时高, 而用 交电流时的钨极损耗又大于直流正极性接法。 异常损耗发生在多次短路引弧或钨 极末端与填充焊丝及熔池接触时, 钨极末端被熔化金属所玷污, 使熔化温度降低 所导致的损耗。c.弓I弧及稳弧性能。由钨极的逸出功大小来决定。逸出功低,贝U发射电子 的能力就强,引弧和稳弧性能就好。在钨极中加入一些可降低逸出功的元素(钍、铈、镐等)
30、或其氧化物,即能 改善电极的使用性能。钨极中焊 THQ可降低逸出功,故能大大提高阴极发射电 子的能力, 改善弓弧和稳弧性能; 可降低对焊机的空载电压值的要求, 即弓弧电 压低;减少阴极发热量,降低电极的损耗,且可增大焊接的许用电流值;但钍具 有微量的放射性。 铈钨极在直流小电流焊接时, 较钍钨极更易弓燃电弧且能减少 电极的损耗,放射性剂量也很低。钨极的磨削。 钨极端部的形状、 光洁度及尺寸对焊接许用电流大小、 电弧的 稳定性和焊缝成型等有直接影响。 若钨极表面粗糙、 不同心和尺寸不合适, 贝产 生的电流既不集中又不稳定。焊接用保护气体1. 氩气(Ar)。密度比空气大,热导率和比热容比空气小,具
31、有很好的稳 弧特性。用 Ar 保护进行熔化极焊接时, 焊丝金属很容易呈稳定的轴向射流过渡, 飞溅极小。作焊接用保护气体的纯度应达到 99.999.999 %。因其是分馏液态 空气的副产品,故其中的有害杂质是氧、氮及水蒸气。2. 氦气(He)。氦的电离能较高,故焊接时引弧较困难,电弧引燃特性差, 氦弧的电弧电压高, 使电弧具有较大的电功率, 电弧温度高, 传递给焊接的热量 较大。因密度较空气小,故流量要大。价格昂贵。3. 氢气(Hj)。密度小,热导率大,分解时可吸收大量的分解热,故对电弧 有较强的冷却作用。 氩气中加入适量的氢, 可增大母材金属的输入热, 提高电弧 电压及电弧温度, 从而提高热功
32、率, 增加熔透性且提高焊接速度和生产效率。 氢 在弧柱中会吸热分解成氢原子, 产生两种相反的作用: 氢原子流到较冷的焊件表 面上时, 会复合成氢分子而释放出化学能, 对焊件起补充加热作用; 氢原子在高 温时能溶解于液体金属中, 其溶解度随温度降低而减少, 故液体金属冷却时析出 的氢若来不及外逸,则易在焊缝金属中出现气孔、白点等缺陷。4. CO2 (二氧化碳)。CO气体纯度要求99.5 %,含水量w 0.05 %。液态CO 可溶解0.05 %的水,多余的水则沉于瓶底。这些水在焊接过程中随CO起挥发 并混入CO中,成为主要的有害杂质。故需采取措施:倒置新灌气瓶,开启阀门 将沉积在底部的水排出(一般
33、排放 23次,每次间隔约30min),放水结束后 仍将气瓶倒正;因上部的气体含有较多的水分和空气, 故使用前先放气 23min; 气路中设置采用硅胶或脱水硫酸铜的干燥器,进一步减少CO中的水分;当瓶中气压降低到0.1Mpa时不再使用,此时液态CO已挥发完,气体压力随气体消耗 而降低,水分分压相对增大,使焊缝金属产生气孔。5. 混合气体。混合气体可细化熔滴、减少飞溅、提高电弧稳定性、改善熔深 及提高电弧温度。a. A叶He。He的加入量视板厚而定,板越厚加入的 He应越多。该种混合气 体可改善熔深及焊缝金属的润湿性。可用于焊接铁素体不锈钢。b. A叶Hj。可用来焊接奥氏体不锈钢、镍及其合金,可抑
34、制和消除镍焊缝金 属中的CO气孔。H含量须小于6%,焊接双相不锈钢时,H含量可达10%焊接方法1. TIG (钨极氩弧焊)钨极氩弧焊借助高熔点的金属钨作为一个电极, 工件作为另一个电极, 利用 氩气(Ar)作为保护气体,并在钨极与工件之间引燃电弧进行焊接。焊接时电极 和电弧区及熔化金属都处于氩气保护之中,使之与空气隔绝。钨极氩弧焊常用氩气(Ar)做保护气体,其是一种惰性气体,不与金属起化 学作用,不溶解于金属中,也不易漂浮散失,有利于保护作用;其导热系数小, 且是单元子气体, 高温下不分解吸热, 故在氩气中燃烧的电弧热量损失较小; 电 弧一经引燃, 燃烧就很稳定; 氩弧的稳定性最好, 即使在低
35、电弧电压时也十分稳 定。在氩气中加入适量的H2或He,可提高电弧温度,增加母材热量输入,从而 提高焊接速度。钨极氩弧焊用的电极为钨或氧化钨,其熔点高达 3400C,钨的逸出功为 4.5eV,发射电子能力;氧化钨的发射电子能力更强。钨电极材料主要有纯钨、 铈钨和钍钨三种。相同的钨电极直径,采用不同的极性,其载流能力相差很大。 钨极末端的形状对焊接许用电流大小和焊缝成型有直接影响, 焊接薄板和焊接电 流较小时,可用小直径钨极并将其磨成尖锥形(约 20o),以使电弧容易引燃且 稳定;但焊接电流较大时仍用尖锥角, 会因电流密度过大, 而使尖锥角过热熔化 并增加烧损, 电弧斑点也会扩展到钨极末端的锥面上
36、, 使弧柱明显地扩散而飘荡 不稳,影响焊接电流和焊缝成型,故大电流焊接时要求钨极磨成钝锥角(大于 90)或带有平顶的锥形,以使电弧斑点稳定,弧柱扩散减小,焊件加热集中, 焊缝成型均匀。直流钨极氩弧焊。 其电弧没有极性的变化, 故电弧燃烧稳定; 其一般采用直 流正极性,即钨极为阴极。 工件为阳极, 接受电子轰击放出的全部动能和位能 (逸 出功)会产生大量的热,故熔池深而窄,焊接效率高,工件的收缩和变形都小。 钨极接受正离子轰击时放出的能量较小, 且由于钨极在发射电子时需要付出大量 的逸出功,钨极产生的热量小,因而不易过热。钨极熔点高,在高温下电子发射 能力强,采用小直径钨棒时,电流密度大,电弧燃
37、烧稳定性好。脉冲钨极氩弧焊。 平均焊接电流由脉冲电流、 基值电流、 脉冲时间和基值时 间 4 个参数确定,正确调节这 4 个电参数,可增加熔深,降低热影响区宽度,提 高焊缝背面成型能力和增加熔池的搅拌作用。特别适于焊接薄壁管。2. MIG (熔化极氩弧焊)熔化极氩弧焊是使用熔化电极 (焊丝) 的氩气保护电弧焊。 其焊丝本身既是 电极起导电、燃弧的作用,又连续熔化起填充焊缝的作用。其电弧功率大,能量 集中,熔透能力强,大大提高了焊接生产效率。可焊接的工件厚度范围较宽,能 实现各种空间位置或全位置的焊接。 弧焊的阳极斑点容易扩散, 并笼罩着熔滴的 较大面积, 使熔滴受力均匀; 短路过渡时熔滴于熔池
38、接触后, 在熔池与熔滴间形 成小桥,电磁力和表面张力都促使熔化金属过渡到熔池中, 有利于熔滴的短路过 渡,故短路时间短,且过渡较规律,短路峰值电流较小。3. 等离子弧焊( PAW)借助于水冷喷嘴的外部拘束条件, 使电弧的弧柱横截面扩散收到限制, 电弧 的温度、能量、 等离子流速都会显著增大, 这种采用外部拘束条件使得弧柱受到 压缩的电弧即等离子弧。 等离子弧焊一般采用直流正极性。 等离子弧对焊件加热集中,熔透能力强,焊接时速度快;焊缝横截面形状较窄,深宽比大,焊件变形 较小。4. 高频电阻焊( HFRW)采用环形或缝隙式感应器,利用10500kHZ的高频电流进行焊接。频率达 500kHZ的高频
39、焊用于生产直径6529mm壁厚0.5lOmnt勺焊管。焊接速度能 达 120m/min 以上。其向管坯边缘输送高频电流有电阻焊法和感应焊法两种。接触焊时,所产生的热能大部分输向管坯边缘表面。 借助于一对焊腿向待焊 管坯两边缘通以高频电流, 产生两条电路: 一条由一个焊腿沿管材圆周流向另一 个焊腿;另一条由一个焊腿沿管材边缘到焊点,然后沿相邻边缘流向另一焊腿, 其电阻最小。 沿管坯的对称边缘流动的高频电流, 将边沿加热到焊接温度, 焊缝 挤压辊施加挤压力,并将边缘在塑性状态下相互接合(焊接)在一起。但是焊接 直径小于 25mm勺管材,沿管材圆周的电阻要比沿边缘的电阻小。为使管材周 围的感应电阻增
40、大, 沿管坯圆周的感应电流在待焊边缘达到最大密集程度, 将边 缘加热到焊接温度, 经焊缝挤压辊施加挤压力, 将边缘在塑性状态下焊接。 为了 增大热效率,在管材内一般放置铁氧体磁芯棒。焊接方法的选择和工艺参数的选定1. 焊接方法的选择由于不同的焊接方法具有不同的电弧热和电弧力。 钨极氩弧焊的电流密度较 小,电弧燃烧稳定,焊缝成型性好,可焊接厚度为0.25.5mm的不锈钢板;熔化极氩弧焊可焊接厚度为2.06.5mm的不锈钢板;等离子弧焊的弧柱温度高, 能量密度大, 等离子弧的挺直度好, 其刚性和柔性具有较宽的调节范围, 且工作 稳定,但操作较复杂,可焊接厚度为 2.08.0mm的不锈钢板。另外,焊
41、接电流的种类及大小、电弧电压、焊接速度、焊材等,也对电弧热 和电弧力有较大影响。2. 焊接参数的选定a. 焊接电流、电压、焊速等的影响。因焊接电流增大后,工件上的电弧力和热输入均增大,热源位置相应下移, 熔深增大(熔深与焊接电流近似于正比关系) ;焊丝熔化量近似于成比例的增加, 余高增大; 弧柱直径增大, 但电弧潜入工件的深度增大, 电弧斑点移动范围受到 限制,熔宽几乎不变;熔合比有所增大;熔化极氩弧焊电流密度高时,会出现指 状熔深。电弧电压增大后,电弧功率增大,输入工件的热有所增加,弧长变大,电弧 在工件上笼罩的半径增大, 热量被扩散, 故熔深略有减小而熔宽增大, 余高略有 减小,熔合比有所
42、增大。 各种电弧焊方法, 由于焊接材料及电弧介质的组成不同, 其电弧电压及电弧特性不同, 焊接电源的外特性也不同, 故电弧电压的选用范围 也不一样。 为了得到合适的焊缝成型, 通常在增大电流时, 也要适当的提高电弧 电压。因单位长度焊缝上的焊丝金属的熔敷量与焊速成反比, 而熔宽则近似于与速 度的平方根成正比, 故焊接速度提高时线能量减小, 熔宽和熔深都减小, 余高也 减小。大功率电弧高速焊时, 强大的电弧力把熔池金属猛烈的排到尾部并迅速凝 固,熔池金属没有均匀分布在整个焊缝宽度上,形成咬边,限制了焊速的提高, 采用双阴极氩弧焊、多阴极氩弧焊和多枪等离子弧焊可防止此类现象的发生。b. 焊接电流的
43、种类和极性以及电极尺寸等的影响。电弧焊的焊接电流种类、 极性和熔化极的熔滴过渡形式都会影响到工件上热 量输入的大小、 熔滴过渡的情况以及熔池表面氧化膜的去除等。 交、直流钨极氩 弧焊在工件上热量输入的大小不同, 直流正极性的熔深最大, 直流负极的熔深最 小,交流介于两者之间; 熔化极氩弧焊采用直流负极进行焊接的熔深较大。 钨极 氩弧焊和等离子弧焊在相同的焊接电流下,电弧能量密度不同;熔化极氩弧焊, 焊接电流大小的不同,熔滴过渡形式(喷射、短路过渡)也不同。c. 钢板材质和厚度的影响。材料的比热容越大, 则单位体积金属升温和熔化需要的热量越多, 故熔深和 熔宽都小;材料的热导率大,则熔深、熔宽小
44、,而余高较大;材料的密度大,则 熔池金属的排出、流动困难,熔深减小。材料越厚,则散失的热量越多,熔深和 熔宽都小, 但熔深超出板厚的 0.6 倍时,焊缝根部出现热饱和现象反而会使熔深 增大。3. 钨极氩弧焊焊接工艺(1)单阴极钨极氩弧焊a.电流种类及极性。薄不锈钢焊接选用脉冲氩弧焊或微速等离子弧焊等。钨极氩弧焊的极性接法对焊缝尺寸形状, 特别是熔深有明显影响。 直流正接的工件 热量最多,熔深最大;交流焊时极性交替变化,熔深次之;直流反接的焊缝熔深 最浅。b. 焊接电流。 根据焊件材料与厚度来确定。 其大小影响焊缝熔深、 焊接速度 和熔敷金属量,电流选得过大,易引起咬边、焊穿等缺陷;电流太小,易造成焊 缝未焊透。c. 电弧电压(弧长)。电弧电压和电极到工件得距离成正比
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 成本效益视角下项目优化策略
- 2026年《工伤保险条例》知识竞赛试题及答案
- 四川省广元市剑阁县2023-2024学年七年级上学期期末考试英语试题(含答案)
- 慢阻肺稳定期社区健康监测随访策略
- 慢阻肺患者个体化肺康复依从性多学科管理策略
- 安全疲劳管理能力评估卷
- 延误责任协议
- 2026年事故隐患排查治理工作年度总结(4篇)
- 学校安全日巡查、周检查、月排查工作制度
- 2026年智能家居系统远程控制协议
- 2025-2026学年北师大版高二数学上学期期末常考题之随机事件的条件概率
- 2025四川金融控股集团有限公司招聘16人笔试参考题库附带答案详解(3卷合一)
- 2025年人文常识竞赛题库及答案
- 新车交车课件
- 2025中国B2B市场营销现况白皮书
- 耳鼻喉科护士长2025年度述职报告
- 酒店工程全过程监理合同
- 无人机专业就业前景
- 2025考研公共卫生流行病学真题
- 2025年1月四川省普通高中学业水平合格性考试物理试题(含答案)
- 2025年护理专升本试卷及答案
评论
0/150
提交评论