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焊接接頭有什麼材料

發布時間:2023-03-20 23:02:52

⑴ 橋梁鋼結構焊接需要用哪些焊接材料

橋梁鋼結構製造用焊接材料:
目前國內橋梁結構鋼主要採用Q345、Q370、Q390和Q420級別鋼板,在橋梁鋼結構製造上常用的焊接方法為埋弧焊和氣體保護焊,少量採用焊條電弧焊。根據鋼橋所用結構形式不同,所採用的焊接方法和焊接材料的比例也不同,對於公路鋼箱梁橋,氣體保護焊用量大,約佔85%,埋弧焊用量較少,約佔15%,焊條電弧焊僅占約2%;對於桁架橋,埋弧焊用量較大,約佔58%,氣體保護焊用量約佔40%,焊條電弧焊約佔2%。

橋梁鋼結構焊接材料的應用和發展:
(1)研發高強度、高韌性焊材
隨著我國鐵路建設向高速、重載方向發展,鐵路鋼橋向高速、重載、大跨度、結構美觀新穎及全焊方向發展,所採用的橋梁結構鋼已經不僅限於Q345、Q370和Q420鋼,為了滿足主跨1092m的世界第一跨度斜拉公鐵兩用大橋——滬通長江大橋設計需要,研發並應用了強度級別更高的Q500qE鋼,該鋼板也即將在蕪湖長江公鐵大橋上應用。
(2)耐候橋梁鋼焊材的需求
隨著我國一帶一路經濟發展,位於東南沿海和西部的交通建設規模逐漸擴大,為了降低橋梁鋼結構建成後的維護成本,減少環境污染,將逐漸推廣建設免塗裝的耐候鋼橋梁,各大鋼廠正在研發耐海洋氣候和內陸大氣腐蝕的耐候鋼。
為了滿足耐候橋梁鋼焊縫耐候性需要,在保證其焊接接頭具有良好綜合力學性能的同時,焊縫也需要向母材一樣也具有耐候性能。參考美標ASTM G101對鋼板的耐候性能評價標准,即鋼材具有較好的耐大氣腐蝕性能時,經計算得出的耐腐蝕性指數≥6.0,指數值越大的鋼板耐腐蝕性能越好。

因為焊縫區域或多或少都會存在焊接殘余應力,會降低焊縫的耐腐蝕性能,為了保證耐候鋼焊接接頭具有良好的耐腐蝕性能,要求耐候橋梁鋼焊接材料熔敷金屬的耐腐蝕性指數比鋼板標准適當提高,耐候橋梁鋼焊接材料熔敷金屬的耐腐蝕性指數≥6.2,且熔敷金屬擴散氫含量≤5mL/100g。
(3)機器人焊接用高效焊接材料的需求
目前,鋼結構橋梁製造領域正在推廣機械化和自動化焊接技術。為了適應機器人連續高效焊接,力學性能和工藝性穩定的桶裝焊接材料受到製造廠的青睞,尤其隨著Q500級橋梁鋼的推廣應用,工藝性能好、高強度、高韌性的機器人焊接用金屬粉型氣體保護焊葯芯焊絲的用量將會逐漸增大。

⑵ 氬弧焊用的焊絲是什麼材料

氬弧焊焊絲一般採用ER309絲或A302電極材料焊接。ER309絲或A302電極材料適用於高硬度鋼之接合,鋼模座固定,鑄鋼模硬面製作打底緩沖層,龜裂之焊合,與氬弧焊有很好的相容性。

氬弧焊接技術的原理是利用氬氣保護金屬焊接材料,通過大電流將焊接材料熔化在焊接基材上,使焊接金屬和焊接材料實現冶金結合。

由於在高溫熔化焊中不斷輸送氬氣,焊接材料由氬氣組成。不能與空氣中的氧氣接觸,從而防止焊接材料的氧化,所以不銹鋼、鐵金屬可以焊接。

(2)焊接接頭有什麼材料擴展閱讀:

氬弧焊焊絲類型:

根據不同的電極,氬弧焊焊絲可分為兩種類型:熔化極氬弧焊焊絲和非熔化極氬弧焊焊絲。

1、非熔化極氬弧焊焊絲

工作原理及特點:非熔化極氬弧焊(NMAW)是一種非熔化極(通常是鎢極)與工件之間的電弧燃燒。電弧通過不與金屬反應的惰性氣體(常用的氬)在焊接電弧周圍流動,形成保護氣體罩,使鎢極部、電弧和熔池以及相鄰的熱影響區高度。溫度金屬不與空氣接觸,可防止氧化和吸收有害氣體。結果形成了緻密的焊接接頭,其力學性能良好。

2、熔化極氬弧焊焊絲

工作原理及特點:焊絲由絲輪送絲,導電嘴導電,在母材和焊絲之間產生電弧,熔化焊絲和母材,用惰性氣體氬保護電弧和熔化金屬進行焊接。與TIG焊不同的是:一種是以焊絲為電極,經冷凝後連續熔化到熔池中形成焊縫;另一種是採用保護氣體。

隨著TIG焊接技術的應用,保護氣體已從單一的氬氣發展為多種混合氣體,如氬氣或氦氣。氣體保護稱為惰性氣體保護焊(世界上簡稱MIG焊);當用惰性氣體和氧化氣體(O2、CO2)作保護氣體時,或當用CO2或CO2+O2作保護氣體時,統稱為活性氣體保護焊(世界上簡稱MAG焊)。.在操作方式上,最廣泛使用的是半自動熔化極氬弧焊和富氬混合氣體保護焊,其次是自動熔化極氬弧焊。

⑶ 激光焊接都能焊接哪些材料

一:金屬材料的激光焊接
鋁合金的激光焊接
鋁及其鋁合至激光焊接的主要困難是它對10. 8pon波長的Co2激光束的反射率高。鋁是熱和電的良導體,高密度的自由電子使它成為光的良好反射體,起始表面反射率超過90%,也就是說,深熔焊必須在小千10%的輸人能量開始,這就要求很高的輸入功率以保證焊接開始時必需的功率密度,而一且小孔生成。它對光束的吸收率迅速提高,甚至可達到90%。從而使焊接過程順利進行。鋁及其合金焊接時。隨著溫度的升高,氫在鋁中的溶解度急劇增大,溶解千其中的氫成為焊縫的缺陷源。焊縫中多存在氣孔,深熔焊時根部可能出現空洞,焊道成形較差。
最近,汽車用銘合金的激光焊接受到關注,進行了許多探討,已對鋁合金車A凶州子了YAG激光焊。通常採用高Si的Al焊絲進行YAG激光焊接。利用3kW光纖傳送YAG激光對6 X X X系列的合金進行焊接,尤其探討了激光束的匹配問題,以及間隙許允度及重力的影響,向上、向下及橫向焊接都可以。其他,還進行了各種台金YAG激光的對接、搭接及I形接頭焊接試驗,比較了其焊接性及各種保護氣體下接頭的杭拉強度,進行了鑄造材和擠出材的YAG激光焊接,探討了氣孔生成及各種焊接條件的影響。
鎂合金的激光焊接
Mg合金密度比Al小36%,作為高比強材料受到關注。因此進行了脈沖YAG激光和連續C02激光焊接試驗,對於板厚1.8MM的AZ31B-H244合金(3.27%Al, 0.79%Zn)各種缺陷較少的最佳焊接條件為平均功率0.8kW, 5ms, 120Hz, 300mm/s,焦點尺寸0. 42mm,連續C02激光焊接獲得了良好的熔透焊縫。還測定了YAG激光焊接區的硬度分布,發現HAZ組織窄,幾乎沒有軟化。
鋼的激光焊接
(1)低合金高強度鋼
低合金高強度鋼的激光焊接,只要所選擇的焊接參數適當,就可以得到與母材力學性能相當的接頭。HY-130鋼是一種典型的低合金高強
度鋼『經過調質處理,它具有很高的強度和較高的抗裂性。用常規焊接方法焊,其焊縫和HAZ組織是粗晶、部分細晶及原始組織的棍合體,接頭的韌性和擾裂性與母材相比要差得多,而且焊態下焊縫和HAZ金屬組織對冷裂紋特別敏感。激光焊焊接接頭不僅具有高的強度,而且其有良好的韌性和良好的抗裂性。其有以下原因。
①激光焊焊縫細、HAZ姐織窄。在沖擊試驗時,裂故並不沿焊縫砌I AZ姐織擴展,常常是擴展進母材。沖擊斷口的掃描電鏡觀察充分說明了這一點,斷口上大部分區域是未受熱影響的母材,因此整個接頭的抗裂性,實際上很大一部分是由母材所提供的。
②從接頭的硬度和顯微硬度的分布來看,激光焊其有較高的硬度和較陡的硬度梯度,這表明可能有較大的應力集中出現。但是,在硬度較高的區域。正對應於細小的組織。高的硬度和細小的組織的共生效應使得接頭既有高的強度,又有足夠的韌性。
③激光焊焊縫HAZ組織主要為馬氏體,這是由干它的焊接速度高、熱輸入小所造成的。HY-130鋼中碳的質量分數很小(約0.1%)。焊接過程中由於冷卻速度快,形成低碳馬氏體,這種組織的練合性能優於捍條電弧焊和熔化極氣體保護焊中產生的針狀鐵素體和馬氏體的混合物。再加上晶粒細小得多,接頭性能無疑是優良的。
④HY-130激光焊時,焊桔中的有害元素大大減少,產生了凈化效應,提高了接頭的韌性。
(2)不銹鋼
奧氏體不銹鋼由於具有良好的抗腐蝕性,以及高溫和低溫韌性而獲得廣泛的應用。這類不銹鋼的特點是合金元素含量高,熱導性僅為低碳鋼的1/3,線膨脹系數大,為低碳鋼的1. 5倍。
對Ni-Cr系不銹鋼進行焊接時,材料具有很高的能量吸收率和熔化效率。用激光焊焊接時,由子焊接速度快,減輕了不銹鋼焊接時的過熱現象和線膨脹系數大的不良影響,焊縫無氣孔、夾雜等缺陷,接頭強度和母材相當。用小功率激光焊焊接薄板,可以獲得外觀上成形良好、焊縫平滑美觀的接頭。
不銹鋼的激光焊,可用於核電站中不銹鋼、核燃料包等的焊接,也可以用於化工等其他行業。
(3)碳素鋼
由於激光焊時的加熱速度和冷卻速度非常快,所以在焊接碳素鋼時。隨著含碳量的增加,焊接裂紋和缺口敏感性也會增加。
硅鋼
硅鋼片是一種應用廣泛的電磁材料,在軋制過程中為了保證生產線運行的連續性,需要對硅鋼薄片進行焊接,但硅鋼中Si的質量分數高(約3%李,Si對二Fe其有強烈的固深強化作用,使硅鋼的硬度、強度增加,塑性、韌性急劇下降,而且冷軋造成的加工硬化,使強度、硬度進一步增加。硅鋼的熱導率僅為純鐵的50%,熱敏性大,易發生過熱使晶粒長大,而且晶粒一旦長大,就很難通過熱處理使之細化。目前,工業中採用TIG焊,存在的主要問題是接頭脆化,焊態下接頭的反復彎曲次數低或者不能彎曲,因而不得不在焊後增加一道火焰退火工序。這樣既增加了工藝流程復雜性,也降低了生產效率。
銅及銅合金的焊接
銅及銅合金兵有優良的導電、導熱性能,冷、熱加工性良好,其有高的擾氧化性和較高的強度。在電氣、電子、動力、化工等工業部門中應用較廣。
(1)銅及銅合金的分類
銅及銅合金可分為紫銅、黃銅、青銅及白銅等。紫銅為銅含量不小於99.5%的工業純銅;普通黃銅是銅和鋅的二元合金,表面呈淡黃色;凡不以鋅、鎳為主要組成而以錫、鋁、硅等元素為主要組成的銅合金,稱為青銅;白銅為含鎳量50%的銅鎳合金。
(2)銅及銅合金的焊接性
焊接銅和銅合金易產生未熔合與未焊透。故應採用能量集中、大功率的熱源並配合預熱措施;在工件厚度較薄或結構剛度較小。又無防止變形措施時,焊後很容易產生較大的變形,而當焊接接頭受到較大的剛性約束時,易產生焊接應力;焊接銅及銅合金時還易產生熱裂紋:
氣孔是銅及銅合金焊接時的常見缺陷,紫銅焊縫中的氣孔主要是氫氣孔。總的來講銅及其合金焊接具有如下特點。
①銅的導熱性和熱容量大,焊接輸入熱量宜大,必要時作適當預熱。
②銅及銅合金的線膨脹系數大,凝固時收縮率也較大,因此,焊接變形大,焊件剛度大時易產生裂紋。應採用窄焊道,焊後立即輕輕敲擊可細化晶粒,減小殘余應力及變形。一些銅合金如黃銅,焊後有時需經270^-560℃退火處理,以消除應力,防止「自裂」現象。
③銅在液態時易氧化,生成的氧化亞銅(Cu20)和銅形成低熔點共晶體,分布在晶界,已引起裂紋。用於焊接的紫銅含氧量,一般應<0.03%,重要件應<0.01%.
④銅在液戊時能溶解大量的氫,在凝固冷卻過程中,溶解度大大減小。氫還能和氧化亞銅反應,生成水蒸氣,因而引起氣孔。
由於銅的熱導率高(超過鐵的熱導率3倍以上),線膨脹系數大(比鋼的線膨脹系數大30%),凝固收縮率值大(比鋼大1倍),液態時對氧的活性高。氫在其中的溶解度大等原因。銅的焊接是相當困難的。銅的性質決定了它在焊接過程中產生強烈的應力和變形、焊縫形成氣孔和裂紋的傾向高。由於其導熱率高,所以銅焊接時必須要用集中的強熱源(如激光、電子束、離子束等)。此外,同在高溫時的塑性低和熱導率高要求採用預熱。銅的焊縫具有顯著的多孔的特點,這是由於在金屬冷卻和結晶過程中有氣體從其中析出而造成的,銅的熔點比較低
而熱導率高,大大地加速了焊接時冷卻和結晶過程,這妨礙了在常規下的電弧焊。弧柱中捲入的或溶解的氣體從焊縫金屬或近縫區析出。殘留在金屬中的氣體可能在金屬中造成氣體的過飽和熔液或造成氣孔。過飽和熔液的形成會導致裂紋。因為銅在高溫下的塑性低。氣體從過飽和熔液吸出時的壓力可能使銅產生破壞。合金元素對氣體在液態銅中的溶解度有影響。研究表明,A1, S1, Zn可以減少黃銅焊縫中的多孔性,而Ma反而增加多孔性。前蘇聯的科學家研究表明Zr, Ti, Be, Cr也能降低銅焊縫中的多孔性。電阻焊時由於黃銅的電阻率低、熱導率高,因而很難形成穩定的焊接熔池而實現理想焊縫,甚至無法焊接,激光焊時由於銅及銅合金對激光具有其強烈的反射作用,一般情況下也較難實現連續深熔焊。
耐熱合金的激光焊接
許多鎳基和鐵基耐熱合金都可以進行脈沖和連續激光焊接,且都可以獲得好的激光焊縫。通過對鐵基合金M-152和航空發動機中使用的三種鎳基耐熱合金(FK33. C263. N75)的激光焊接表明,接頭力學性能與母材幾乎相當。
Dop-14合金和Gop-26合金是兩種宇航用銥基耐熱合金,它們具有很高的熔點,具有優良的高溫強度和抗氧化性,用激光對其進行焊接時,縫晶粒很細,可以消除金屬針在晶界偏析所產生的熱裂現象,獲得無裂紋的焊縫,而用常規的鎢極氫弧焊則是難以辦到的。異種金屬的激光焊接異種金屬的激光焊接是指兩種不同金屬的激光熔焊。異種金屬是否可焊及接頭的強度,取決於兩種金屬的物理性質,如熔點、沸點等。若兩種材料的熔、沸點接近,能形成較為牢固連接激光焊接的參數范圍較大,熔區可以形成良好的合金結構,激光焊接的參數范圍較大。
激光焊接可以在許多類異種金屬之間進行,研究表明,銅一鎳、鎳一欽、欽一鑰、低碳鋼一銅等異種金屬在一定條件下均可以進行激光焊接。

⑷ 焊接接頭的可分為哪些不同區域各部分組織性能如何

焊接接頭包括焊縫、熔合區和熱影響區三部分。 (1)焊縫.焊縫金屬的結晶形成柱狀的鑄態組織,由鐵素體和少量珠光體組成。 焊接時,熔池金屬受電弧吹力和保護氣體的吹動,使熔池底壁的柱狀警惕成長受到干擾,因此,柱狀晶體呈傾斜層狀,晶粒有所細化。又因焊接材料的滲合金作用,焊縫金屬中錳和硅等合金元素的含量可能比母材金屬高,所以焊縫金屬的性能不低於母材。 (2)熔合區 該區被加熱到固相線和液相線之間,熔化的金屬凝固成鑄態組織,而未熔化的金屬因加熱溫度過高而成為過熱的粗晶粒,致使該區強度、塑性和韌性都下降,並引起應力集中,是產生裂紋、局部脆性破壞的發源地。在低碳鋼焊接接頭中,熔合區雖然很窄,但在很大程度上決定著焊接接頭的性能。 (3)熱影響區 由於焊縫附近各點受熱情況不同,熱影響區又分為過熱區、正火區和部分相變區。 1)過熱區 焊接熱影響區中,具有過熱組織火晶粒明顯粗大的區域,稱為過熱區。過熱區被加熱到AC3以上100~200°C至固相線溫度區間,奧氏體晶粒急劇長大,形成過熱組織,因而該區的塑性及韌性降低。對於易淬火硬化的鋼材,此區脆性更大。 2)正火區 該區被加熱到AC3至AC3以上100~200°C之間,金屬發生重結晶,冷卻後得到均勻而細小的鐵素體和珠光體組織(正火組織),其力學性能優於母材。 3)部分相變區 該區被加熱到AC1~AC3之間的溫度范圍內,材料產生部分相變,即珠光體和部分鐵素體發生重結晶,使晶粒細化;部分鐵素體來不及轉變,具有較粗大的晶粒,冷卻後致使材料晶粒大小不均,因此,力學性能稍差。

⑸ 焊接接頭的組成及特點是什麼

(一)焊接接頭由焊縫金屬和熱影響區組成。
1)焊縫金屬:焊接加熱時,焊縫處的溫度在液相線以上,母材與填充金屬形成共同熔池,冷凝後成為鑄態組織。在冷卻過程中,液態金屬自熔合區向焊縫的中心方向結晶,形成柱狀晶組織。由於焊條芯及葯皮在焊接過程中具有合金化作用,焊縫金屬的化學成分往往優於母材,只要焊條和焊接工藝參數選擇合理,焊縫金屬的強度一般不低於母材強度。
2)熱影響區:在焊接過程中,焊縫兩側金屬因焊接熱作用而產生組織和性能變化的區域。
(二)低碳鋼的熱影響區分為熔合區、過熱區、正火區和部分相變區。
1)熔合區 位於焊縫與基本金屬之間,部分金屬焙化部分未熔,也稱半熔化區。加熱溫度約為1 490~1 530°C,此區成分及組織極不均勻,強度下降,塑性很差,是產生裂紋及局部脆性破壞的發源地。
2)過熱區 緊靠著熔合區,加熱溫度約為1 100~1 490°C。由於溫度大大超過Ac3,奧氏體晶粒急劇長大,形成過熱組織,使塑性大大降低,沖擊韌性值下降25%~75%左右。
3)正火區 加熱溫度約為850~1 100°C,屬於正常的正火加熱溫度范圍。冷卻後得到均勻細小的鐵素體和珠光體組織,其力學性能優於母材。
4)部分相變區 加熱溫度約為727~850°C。只有部分組織發生轉變,冷卻後組織不均勻,力學性能較差。

⑹ 常用的焊接接頭有哪些

焊接接頭
的主要基復本形式有四種:對接接頭、T型接頭、角接接頭和搭接接頭。對接接頭是將兩塊鋼板的邊緣相對配置,並使其表面成一直線而結合的接頭。這種接頭能承受較大的靜力和震動載荷,所以是焊接結構中最常用的接頭形式。
T型接頭是兩個構件相互垂直或傾斜成一定角度而形成的焊接接頭。這種接頭
焊接操作
時比較困難,整個接頭
承受載荷
的能力,特別是承受震動載荷的能力比較差。由於結構件組成的
復雜多樣性
,這種接頭在焊接結構中也是較為常見的形式之一。
角接接頭是將兩塊鋼板配置成直角或某一制定的角度,而在板的頂端邊緣上焊接的接頭。角接接頭不僅用於板與板之間的有角度連接,也常用於管與板之間,或管與管之間的有角度連接。
搭接接頭是將兩塊鋼板相疊,而在相疊端的邊緣採用
塞焊
、開槽焊進行焊接的接頭形式。這種接頭的強度較低,只能用於不太重要的焊接構件中。
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⑺ 點焊頭是什麼材料

常規類點焊頭有鉻鋯銅、氧化鋁銅、鈹銅、鎢銅 等,根據不同行業不同產品材質進行選擇,例如 鉻鋯銅點焊頭 一般情況下點焊機廠家都是通配此材質,它可以點焊冷熱扎板,不銹鋼板,如在點焊機功率大的情況下,可以選擇鈹銅點焊頭;氧化鋁銅點焊頭一般針鍍鋅板焊接,因為裡面化學物質和硬度最適合鍍鋅板,其他材質焊件反而因為他的硬度高而影響他的導電率。具體詳情可以點擊這個查看咨詢的點焊頭材質的選擇

⑻ 常用的釺焊材料都有哪些你知道嗎

碳素鋼及低合金鋼的釺焊:碳素鋼表面的氧化物為FeO,Fe2O3等。低合金結構鋼表面除了生成氧化鐵以外,還可能生成合金元素的氧化物。除了鉻、鋁的氧化物影響較大以外,其它氧化物都較易清除。釺料:碳素鋼、低合金鋼軟釺焊時,可採用各種軟釺料,其中以錫鉛釺料應用最廣泛。使用HISnYb10錫鉛釺料釺焊的低碳鋼接頭抗拉強度為93MPa,抗切強度為37MPa。當採用HlSnrbs8-2釺料時,則分別提高到113MPa及49MPa。當採用銅、銅基釺料及銀基釺料進行硬釺焊時,可獲得較高的接頭強度。例如使用HUL釺料時,接頭抗拉強度為323MPa,抗切強度為a o當使用BAg40Cuf-nUd釺料時,則分別提高到38sMPa及203MPa。釺劑:軟釺焊時,釺劑採用氯化鋅水溶液或氯化鋅、氯化錢水溶液。使用銅基釺料時,採用硼砂硼酸類釺劑或Q7301。用銀基釺料時,採用QJ1o1,QJ1o2等。

不銹鋼的釺焊:由於不銹鋼含有鉻、鑰、欽等合金元素,所以它的表面氧化物種類也很多,其中鉻及欽的氧化物化學穩定性最好。必須採用活性很強的釺劑以及保護氣體或真空度高的釺焊方法。釺料:根據釺焊件的使用要求、釺焊接頭的性能、釺焊溫度等,可選用不同的軟釺料及硬釺料。釺劑;由於鉻會形成穩定的氧化物,因此應該採用活性很強的釺劑。軟釺焊時,必須採用氯化鋅鹽酸溶液、氯化鋅一氯化錢鹽酸溶液或磷酸。硬釺焊時,在用銀銅鋅、銀銅鋅錫釺料時可採用Q7101,QJⅣ2。用銅基釺料釺焊時,應採用含氟化鈣的QJZOOo。

⑼ 什麼叫焊接材料包括哪些內容

焊接時所用的耗材,焊接材料包括焊條、焊絲、焊劑、氣體、電極、襯墊等。

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