A. 焊縫中間開裂原因是什麼
應力、拘束力、剛性、化學成分、焊縫預留的間隙、電流、焊道、母材清潔度等。這些因素都可能是造成焊縫開裂。
雖然焊縫開裂原因很多,但在不同場合是多種因素造成,也有兩種或三種因素造成的。但不管幾個因素,其中必有一個主要因素。也有各種條件都沒有什麼影響,只受一個因素造成焊縫開裂。因此出現焊縫開裂必須首先正確地分析出開裂的主要因素和次要因素,根據造成開裂的主要、次要因素採取相應措施進行解決。

焊縫注意事項
焊接速度適宜的焊接速度是以焊條直徑、塗料類型、焊接電流、被焊接物的熱容量、結構開頭等條件有其相應變化,不能作出標準的規定。
保持適宜的焊接速度,熔渣能很好的覆蓋著熔潭。使熔潭內的各種雜質和氣體有充分浮出時間,避免形成焊縫的夾渣和氣孔。在焊接時如運棒速度太快,焊接部位冷卻時,收縮應力會增大,使焊縫產生裂縫。
B. 電焊焊接開裂原因
材料不一樣膨脹系數不一樣、另一方面天氣有無風或材料太厚焊接點太簿材料把焊介面拉開。
C. 焊縫裂開是什麼原因
這個原因太多了,可以做好幾個課題。一般有冷裂紋,熱裂紋,和延遲裂紋普通結構鋼,碳鋼,一般是冷裂紋,結構原因,坡口設計太窄等都可能;熱裂紋一般不銹鋼比較多,原因是低熔點共晶的存在,就是坡口沒清理干凈;延遲裂紋在耐熱鋼中很常見,也很難處理,關鍵要做好焊前預熱,控制層間溫度,焊後保溫緩冷;這個是我干焊接10年的總結,細節上具體情況就需要具體分析了。
D. 焊接裂紋的原因
焊接裂紋產生原因有很多,種類有:冷裂紋、熱裂紋、再熱裂紋等。比如:
焊條電弧焊裂紋出現原因:
(1)焊件含有過高的碳、錳等合金元素.
(2)焊條品質不良或潮濕.
(3)焊縫拘束應力過大.
(4)母條材質含硫過高不適於焊接.
(5)施工准備不足.
(6)母材厚度較大,冷卻過速.
(7)電流太強.
(8)首道焊道不足抵抗收縮應力.
處理方法:
(1)使用低氫系焊條.
(2)使用適宜焊條,並注意乾燥.
(3)改良結構設計,注意焊接順序,焊接後進行熱處理.
(4)避免使用不良鋼材.
(5)焊接時需考慮預熱或後熱.
(6)預熱母材,焊後緩冷.
(7)使用適當電流.
(8)首道焊接之焊著金屬須充分抵抗收縮應力.
E. 焊囗開裂為什麼
電焊焊口產生裂紋的原因太多了,可能是以下方面的原因:
1、材料原因:母材含碳量高時可焊性變差容易產生裂紋,焊條選擇不當容易產生裂紋。
2、焊接工藝原因;坡口設計不當,對口應力過大,焊接電流選擇不當等也容易產生裂紋。
3、焊接現場溫度偏低,風速大,焊口溫降過快,都易產生裂紋,可焊性差的材料一般要做好焊前預熱,控制層間溫度,焊後保溫緩冷。
4、焊工操作技術、焊口清理不凈等其它原因也可產生裂紋。
F. 電焊焊接開裂原因
(1)由於異種母材的熱膨脹系數不同,冷卻過程中形成的內應力過大。
(2)同種材版料焊接加熱權不均勻,造成冷卻過程中收縮不一致。
(3)焊縫正在凝固時,零件相互錯動。
(4)結晶溫度間隔過大。
(5)焊縫脆性過大。
G. 工件焊接後斷裂什麼原因
工件焊接後斷裂主要是如下幾個方面。
1、焊接的坡口設計不合理,焊工實施焊接回的咬合達不到工件工作時的抗答拉強度,這個可以設計合理的坡口,並且開出坡口,保證坡口深度咬合的面積,抗拉強度會高一些。
2、焊接材料的選擇,一般如何焊縫上出現二次開裂,表明焊條的抗裂無法滿足母體的抗拉強度,或者焊層的脆性過大,如果是高碳或者高強鋼則可以採用抗拉強度更高的WEWELDING600焊條焊接。
3、焊接手法的問題,如果焊工在焊接的過程中焊縫有出現未熔透現象或者咬邊現象則也會影響焊縫的機械強度。
H. 鈦合金焊接,焊完就裂開,怎麼回事
你好,這很可能是焊接工藝標准不正確定造成的,比如焊前預熱,焊接過程中層間溫度的管控不合理等因素造成的,望採納。
I. 為什麼氬弧焊焊接完畢後常出現裂縫
1、焊接的工藝參數不對,比如電流太過大,或者太過小,熔深不夠都會導致焊接後出現裂紋,因為電流過大的話,熱輸出量大,應力大,如果電流過小,熔深淺,受力小容易導致裂紋。
解決辦法:做工藝評定,經過測試做出最合理的參數。
2、操作原因,因為操作收弧沒有掌握好,導致產生收弧氣孔或者裂紋。
解決辦法:可以在收弧的地方多添加一下焊接材料,或者如果機器有電流緩降功能,可以做一些電流緩慢降低。
在普通電弧焊的原理的基礎上,利用氬氣對金屬焊材的保護,通過高電流使焊材在被焊基材上融化成液態形成熔池,使被焊金屬和焊材達到冶金結合的一種焊接技術,由於在高溫熔融焊接中不斷送上氬氣,使焊材不能和空氣中的氧氣接觸,從而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不銹鋼、鐵類五金金屬。

(9)焊接完後焊縫馬上就裂開怎麼回事擴展閱讀:
氬弧焊焊接在高溫下沒有分子分解或原子吸熱的現象。氬氣的比熱容和熱傳導能力小,即本身吸收量小,向外傳熱也少,電弧中的熱量不易散失,使焊接電弧燃燒穩定,熱量集中,有利於焊接的進行。
氬氣保護可隔絕空氣中氧氣、氮氣、氫氣等對電弧和熔池產生的不良影響,減少合金元素的燒損,以得到緻密、無飛濺、質量高的焊接接頭。
氬弧焊的電弧燃燒穩定,熱量集中,弧柱溫度高,焊接生產效率高,熱影響區窄,所焊的焊件應力、變形、裂紋傾向小。
焊接時因工件材料焊接材料、焊接電流等方面的不同。惡化焊接性這就需要調整焊接的條件,焊前對焊件介面處的預熱、焊時保溫和焊後熱處理,可以改善焊件的焊接質量。
J. 焊縫裂縫原因
)結晶裂紋主要產生在含雜質較多的碳鋼、低合金鋼焊縫中(含S,P,C,Si偏高)和單相奧氏體鋼、鎳基合金以及某些鋁合金焊縫中。這種裂紋是在焊縫結晶過程中,在固相線附近,由於凝固金屬的收縮,殘余液體金屬不足,不能及時添充,在應力作用下發生沿晶開裂。
防治措施為:在冶金因素方面,適當調整焊逢金屬成分,縮短脆性溫度區的范圍控制焊逢中硫、磷、碳等有害雜質的含量;細化焊縫金屬一次晶粒,即適當加入Mo、V、Ti、Nb等元素;在工藝方面,可以通過焊前預熱、控制線能量、減小接頭拘束度等方面來防治。
2)近縫區液化裂紋是一種沿奧氏體晶界開裂的微裂紋,它的尺寸很小,發生於HAZ近縫區或層間。它的成因一般是由於焊接時近縫區金屬或焊縫層間金屬,在高溫下使這些區域的奧氏體晶界上的低熔共晶組成物被重新熔化,在拉應力的作用下沿奧氏體晶間開裂而形成液化裂紋。
這一種裂紋的防治措施與結晶裂紋基本上是一致的。特別是在冶金方面,盡可能降低硫、磷、硅、硼等低熔共晶組成元素的含量是十分有效的;在工藝方面,可以減小線能量,減小熔池熔合線的凹度。
3)多邊化裂紋是在形成多邊化的過程中,由於高溫時的塑性很低造成的。這種裂紋並不常見,其防治措施可以向焊縫中加入提高多邊化激化能的元素如Mo、W、Ti等。
2.再熱裂紋
通常發生於某些含有沉澱強化元素的鋼種和高溫合金(包括低合金高強鋼、珠光體耐熱鋼、沉澱強化高溫合金,以及某些奧氏體不銹鋼),他們焊後並未發現裂紋,而是在熱處理過程中產生了裂紋。再熱裂紋產生在焊接熱影響區的過熱粗晶部位,其走向是沿熔合線的奧氏體粗晶晶界擴展。
防治再熱裂紋從選材方面,可以選用細晶粒鋼。在工藝方面,選用較小的線能量,選用較高的預熱溫度並配合以後熱措施,選用低匹配的焊接材料,避免應力集中。
3.冷裂紋
主要發生在高、中碳鋼、低、中合金鋼的焊接熱影響區,但有些金屬,如某些超高強鋼、鈦及鈦合金等有時冷裂紋也發生在焊縫中。一般情況下,鋼種的淬硬傾向、焊接接頭含氫量及分布,以及接頭所承受的拘束應力狀態是高強鋼焊接時產生冷裂紋的三大主要因素。焊後形成的馬氏體組織在氫元素的作用下,配合以拉應力,便形成了冷裂紋。它的形成一般是穿晶或沿晶的。冷裂紋一般分為焊趾裂紋、焊道下裂紋、根部裂紋。
防治冷裂紋可以從工件的化學成分、焊接材料的選擇和工藝措施三方面入手。應盡量選用碳當量較低的材料;焊材應