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焊接冶金的三大特征是什么

发布时间:2022-12-13 13:02:27

1. 焊接冶金过程特点及对接头性能的影响

焊接冶金过程与金属冶金过程一样,通过加热使金属溶化,在金属熔化过程中,金属-熔渣-气体之间发生复杂的化学反应和物理变化。与金属冶炼不同的是,金属冶炼时,炉料几乎同时熔炼,升温速度慢,冶炼时间长,冷凝时也是整体冷却并结晶;而焊接却是在焊件上局部加热,而且不断移动热源,热源中心与周围冷金属之间温差很大,冷却速度很快。因此焊接冶金是一个不平衡的过程,它对焊缝的组织和性能都有很大的影响。
氢的来源:主要来源于焊条药皮,焊剂中水分,药皮中的有机物,焊件和焊丝表面上的污物(铁锈,油污)空气中的水分。
氧的来源:主要来源于电弧中的氧化性气体,药皮中的氧化物以及焊接材料表面的氧化物。
氮的来源:焊接区域周围的空气是氮的主要来源。
控制方法:1·采用碱性焊条,碱性焊条具有较强的脱硫,脱磷能力。2·严格按要求烘干焊条,焊剂,清除焊缝两侧各20mm的铁锈的污物,减少氧和氢的产生。
对焊缝的危害主要会产生气孔,裂纹等危害。

2. 焊接冶金的综述

焊接过程主要研究三大过程,即焊接热过程、焊接结晶过程和焊接冶金过程,焊接冶金就是在焊接条件下,焊接熔池在高温下进行的物理化学过程,其冶金特点是,焊接温度高,熔池体积小、冶金反应剧烈、化学反应时间短及运动状态下结晶。焊接冶金过程主要包括有,熔池脱硫磷、渗合金和去除有害气体氧、氢氮等。

3. 焊接的主要特点是什么2.什么叫金属焊接性如何评价金属焊接性

焊接是通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件产生原子间结合的一种连接工艺方法。其特点有:
(1)连接性能好
焊缝具有良好的力学性能,能耐高温、高压、能耐低温、具有良好的密
封性、导电性、耐蚀性和耐磨性等。
(2)省料、省工、成本低
采用焊接方法制造金属结构,一般比铆接节省金属材料10%-20%。
(3)重量轻
采用焊接方法制造船舶、车辆、飞机、飞船、火箭等运载工具,可以减轻自
重,提高运载能力。
(4)简化工艺
可以采用焊接方法制造重型、复杂的及其零部件,简化铸造和锻造工艺,
以及简化切削加工工艺。
金属焊接性是金属材料对焊接加工的适应能力,在一定焊接工艺的条件下,能否获得优质的焊接接头和焊接接头能否在使用条件下安全运行的一种评价尺度。
金属的焊接性是指金属材料对焊接加工的适应性,主要指在一定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度。从广义来说“焊接性”这一概念还包括“可用性’和“可靠性”。焊接性取决于材料的特性和所采用的工艺条件。金属材料的焊接性不是静止不变的,而是发展的,例如原来认为焊接性不好的材料,随着科学技术的发展,有了新的焊接方法而变为易于焊接,即焊接性变好了。因此我们不能离开工艺条件来泛谈焊接性问题。
焊接性包括两方面的内容:一是接合性能,即在一定的焊接工艺条件下,形成焊接缺陷的敏感性;二是实用性能,即在一定焊接工艺条件下,焊接接头对使用要求的适应性。
工艺焊接性是指在一定焊接工艺条件下,能否获得优质、致密、无缺陷焊接接头的能力。
分析研究金属的工艺焊接性时,必然要涉及到焊接过程。对于熔化焊来讲,焊接过程一般都要经历传热的冶金反应。因此,把工艺焊接性又分为热焊接性和冶金焊接性。
(1)热焊接性:热焊接性是指在焊接热过程中,对焊接热影响区组织性能产生缺陷的影响程度。用它来评定被焊金属对热的敏感性(晶粒长大和组织性能变化等),热焊接性主要与被焊材质及焊接工艺条件有关。
(2)冶金焊接性:冶金焊接性是指冶金反应对焊接性能和产生缺陷的影响程度。它包括合金元素的氧化、还原、蒸发。氢、氧、氮的溶解,对气孔、夹杂物、裂纹等缺陷的敏感性,它们是影响焊缝金属化学成分和性能的重要方面。

4. 焊接的分类和特点主要介绍下焊接有何优缺点

焊接和铆接相比较,优点是:1:连接强度高,密封性好,由于实现的是冶金结合,强度比较理想。2:接头的重量小,由于焊接基本上可以采用对接接头形式,结构简单,不像铆接需要母材搭接还需要大量的铆钉固定。3:一般情况下连接成本比较低,基本上可以达到省时省力的目的。4:使用方便,基本上适用于各种连接形式。缺点是:焊接变形比较大,在连接薄件方面没有什么优势。铆接的优点是:连接变形小,对连接环境要求低,有风有水有油等都可以施工,特别适合薄件连接。缺点,连接接头强度低,密封性差,效率比较低,接头比较笨重。

5. 自动埋弧焊的冶金特点

埋弧焊冶金过程的一般特点
1).空气不易侵入电弧区 2).冶金反应充分3).焊缝金属化学成分稳定
(二)低碳钢埋弧焊的主要冶金反应
埋弧焊时所形成熔渣除了对电弧和熔池有机械隔离保护作用外,还产生冶金反应.
1).锰、硅的还原反应及其影响因素 锰、硅是低碳钢埋弧焊时焊缝金属中最主要的合金成分.提高锰含量有助于降低热裂倾向和改善焊缝金属的力学性能;硅能镇静熔池,提高焊缝的致密度.
用于焊接低碳钢时,MnO-SiO2型渣系的熔渣与熔融液态金属将产生下列还原反应:
2Fe+(SiO2)= 2(FeO)+Si Fe+(MnO) = (FeO)+Mn
其结果将造成Si、Mn向熔池中过渡.

6. 焊接的分类和特点

金属的焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊,压焊和钎焊三大类.

在熔焊的过程中,如果大气与高温的熔池直接接触的话,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。

为了提高焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护焊接时的电弧和熔池率。

又如钢材焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。

各种压焊方法的共同特点,是在焊接过程中施加压力,而不加填充材料。多数压焊方法,如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有像熔焊那样的,有益合金元素烧损和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。

同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。

(6)焊接冶金的三大特征是什么扩展阅读

焊接注意事项:

一、电弧的长度

电弧的长度与焊条涂料种类和药皮厚度有关系。但都应尽可能采取短弧,特别是低氢焊条。电弧长可能造成气孔。短弧可避免大气中的O2、N2等有害气体侵入焊缝金属,形成氧化物等不良杂质而影响焊缝质量。

二、焊接速度

适宜的焊接速度是以焊条直径、涂料类型、焊接电流、被焊接物的热容量、结构开头等条件有其相应变化,不能作出标准的规定。

保持适宜的焊接速度,熔渣能很好的覆盖着熔潭。使熔潭内的各种杂质和气体有充分浮出时间,避免形成焊缝的夹渣和气孔。在焊接时如运棒速度太快,焊接部位冷却时,收缩应力会增大,使焊缝产生裂缝。

7. 什么是焊接冶金

焊接冶金,是指在熔化焊接过程中所发生的“气体- 熔渣- 金属”之间的物理、化学变化,熔化金属的结晶凝固,以及由于焊接热循环造成的焊接热影响区内金属的组织和性能的变化。
运用冶金学的焊接过程,促进了焊接的发展;同时焊接冶金的发展也促使出现了新的冶金工艺──二次重熔。
焊接化学冶金 焊接化学冶金反应的特点是温度高而时间短促;相间反应界面的比表面积大;因此,反应极为激烈。焊接化学冶金过程是分区域(或阶段)连续进行的;以手工电弧焊为例,可分为药皮反应区、熔滴反应区和熔池反应区

8. 焊接分为哪三类各有何特点

焊接分类及特点如下:

1、钎焊:适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。

2、熔焊:适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助。

3、压焊:焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。

(8)焊接冶金的三大特征是什么扩展阅读:

1、焊接是一个局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除焊接应力,矫正焊接变形。

2、焊接的密封性好,适于制造各类容器。发展联合加工工艺,使焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。

3、熔池温度,直接影响焊接质量,熔池温度高、熔池较大、铁水流动性好,易于熔合,但过高时,铁水易下淌,单面焊双面成形的背面易烧穿,形成焊瘤,成形也难控制,且接头塑性下降,弯曲易开裂。

4、未来的焊接工艺,一方面要研制新的焊接方法、焊接设备和焊接材料,以进一步提高焊接质量和安全可靠性,如改进现有电弧、等离子弧、电子束、激光等焊接能源。

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