Q235钢CO2气体保护焊.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流Q235钢CO2气体保护焊.精品文档.新乡职业技术学院毕业设计(论文)Q235钢CO2气体保护焊焊接工艺的评定 系 别 机械制造系 学生姓名 linlin 学 号 00000000 专业名称 焊接技术及自动化 指导教师 张 老师 2012年4月16日摘 要本文以Q235钢的CO2气体保护焊的工艺为例对其进行了分析与研究Q235为普通碳素结构钢含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。常轧制成盘条或圆钢、方钢、工字钢、窗框刚等型钢,中厚钢板。大量应用于建筑及工程结构。用以制作钢筋或建造厂房房架、桥梁、车辆、容器、船

2、舶等,也大量用作对性能要求不太高的机械零件。二氧化碳气体保护焊目前已发展成为一种重要的熔焊方法,具有成本低、效率高、操作灵活等特点。广泛应用于汽车、工程机械、造船业、机车、电梯、锅炉压力容器等制造业,以及各种金属结构和金属加工机械的生产。本文首先分析了Q235钢的焊接性,其次对CO2气体保护焊特点和工艺的进行了分析,从而确定了Q235钢的CO2气体保护焊焊接工艺。通过工艺参数的优化选择,不仅能减少焊接过程中的常见问题,而且有效减少焊接缺陷的出现,并能提高生产效率,节约生产成本。关键词:Q235钢 CO2气体保护焊 工艺 焊接缺陷目 录摘 要 .目录II绪 论1第一章 Q235钢及CO2气体保护

3、焊简介3一 Q235钢简介3(一)Q235钢的应用与分类3(二)Q235钢的等级及化学成分3(三) Q235的机械性能4(四) Q235钢的焊接特点4二 CO2气体保护焊简介5(一) CO2气体保护焊发展史5(二)CO2气体保护焊特点6(三)CO2气体保护焊冶金原理6(四) CO2焊的熔滴过渡形式7第二章 CO2气体保护焊工艺9一 焊前准备9(一)坡口设计9(二)坡口加工方法与清理9(三)定位焊缝10二 焊接参数的选择10(一) 焊丝直径的选择10(二) 焊接电流的选择11(三) 电弧电压的选择11(四)焊接速度的选择12(五)焊丝伸出长度的选择12(六)电流极性的选择12(七)气体流量的选择

4、13第三章 Q235钢在CO2气保焊时常见缺陷及对策14一 焊接裂纹14(一) 冷裂纹14(二)其它裂纹15二 气孔16(一)N2气孔17(二)H2气孔17(三)CO气孔17三 焊接飞溅18(一)飞溅产生原因18(二)减少飞溅的方法18第四章 Q235钢的CO2气体保护焊工艺的确定20一 矩形管组焊方案的确定20二 焊接工艺20(一)坡口形式20(二)定位焊缝21(三)焊接工艺参数21(四)焊接顺序21结论23致 谢24参 考 文 献25绪 论随着改革开放的突飞猛进和社会主义现代化建设的日新月异,我们对焊接技术提出了更高的要求。在上世纪最后十年间,焊接技术在我国国民经济建设各个领域的应用在广度

5、和深度方面均产生了质的飞跃,呈现出新的群雄并存,共同繁荣的新格局;焊接机械化自动化水品也不断提高,具有高参数,高寿命,大型化,超微细等特征的焊接制品不断出现,焊接结构设计革新程度迅速提升;焊接新工艺,新方法投入生产实际,应用周期大为缩短;高效优质焊接材料,焊接设备系列化和国产化均盘上新台阶。Q235 普通碳素结构钢普板是一种钢材的材质Q代表的是这种材质的屈服度,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。常轧制成盘条或圆钢、方钢、扁钢、角钢、工字钢、槽钢、窗框刚等

6、型钢,中厚钢板。大量应用于建筑及工程结构。用以制作钢筋或建造厂房房架、高价输电塔、桥梁、车辆、锅炉、容器、船舶等,也大量用作对性能要求不太高的机械零件。二氧化碳气体保护焊是以二氧化碳气为保护气体,进行焊接的方法。在应用方面操作简单,适合自动焊和全方位焊接。在焊接时不能有风,适合室内作业。 由于它成本低,二氧化碳气体易生产,广泛应用于各大小企业。二氧化碳气体保护电弧焊(简称CO2焊)的保护气体是二氧化碳(有时采用CO2Ar的混合气体)。由于二氧化碳气体的热物理性能的特殊影响,使用常规焊接电源时,焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡,通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断。因此,与MIG焊自由过渡

7、相比,飞溅较多。但如采用优质焊机,参数选择合适,可以得到很稳定的焊接过程,使飞溅降低到最小的程度。由于所用保护气体价格低廉,采用短路过渡时焊缝成形良好,加上使用含脱氧剂的焊丝即可获得无内部缺陷的高质量焊接接头。因此这种焊接方法目前已成为黑色金属材料最重要焊接方法之一。Q235钢的广泛应用,以及其较好的焊接性。而CO2气体保护电弧焊可以焊接可焊接碳钢、低合金钢、不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金。也可以用于钛及铁合金的焊接。但在焊接钛及钛合金时,需对焊缝正面及反面进行良好的气体保护。但不宜焊接的金属低熔点金属如:铝、锡、锌等不能使用CO2气体保护焊。包括被以上低熔金属涂覆过的钢结构焊件。以及CO2气

8、体保护焊成本低,效率高,操作灵活的优点。所以,Q235钢的CO2气体保护焊的焊接工艺也显得尤为重要。第一章 Q235钢及CO2气体保护焊简介一 Q235钢简介(一)Q235钢的应用与分类Q235为普通碳素结构钢普板 Q代表的是这种材质的屈服度,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。常轧制成盘条或圆钢、方钢、扁钢、角钢、工字钢、槽钢、窗框钢等型钢,中厚钢板。大量应用于建筑及工程结构。用以制作钢筋或建造厂房房架、高压输电铁塔、桥梁、车辆、锅炉、容器、船舶等,也大

9、量用作对性能要求不太高的机械零件。C、D级钢还可作某些专业用钢使用。(二)Q235钢的等级及化学成分Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已。A指40度以上,B在20度以上,C0度以上,D-20度以上、E-40度以上,E所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击;Q235E,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。 元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量

10、最少。 Q235各个级别的化学成份:Q235级别C的含量Mn的含量Si的含量S的含量P的含量A0.22% 1.4%0.35%0.0500.045B0.20% 1.4%0.35%0.0450.045C0.17% 1.4%0.35%0.0400.040 D0.17% 1.4%0.35%0.0350.035(三) Q235的机械性能Q235伸长率(5/%)262524232221Q235直径或厚度(a)a16a16-40a40-60a60-100a100-150a150Q235抗拉强度b/MPa)375-500 执行标准:外部标准为:GB/T709-2006热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

11、,内部标准为:GB/T3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带(四) Q235钢的焊接特点 由于低碳钢含碳量低,锰、硅含量也少,所以,通常情况下不会因焊接而产生严重硬化组织或淬火组织。低碳钢焊后的接头塑性和冲击韧度良好,焊接时,一般不需预热、控制层间温度和后热,焊后也不必采用热处理改善组织,整个焊接过程不必采取特殊的工艺措施,焊接性优良。但在少数情况下,焊接时也会出现困难:1、采用旧冶炼方法生产的转炉钢含氮量高,杂质含量多,从而冷脆性大,时效敏感性增加,焊接接头质量降低,焊接性变差。 2、沸腾钢脱氧不完全,含氧量较高,P等杂质分布不均,局部地区含量会超标,时效敏感性及冷脆敏

12、感性大,热裂纹倾向也增大。3、采用质量不符合要求的焊条,使焊缝金属中的碳、硫含量过高,会导致产生裂纹。如某厂采用酸性焊条焊接Q235-A钢时,因焊条药皮中锰铁的含碳量过高,会引起焊缝产生热裂纹。4、某些焊接方法会降低低碳钢焊接接头的质量。如电渣焊,由于线能量大,会使焊接热影响区的粗晶区晶粒长得十分粗大,引起冲击韧度的严重下降,焊后必需进行细化晶粒的正火处理,以提高冲击韧度。总之,低碳钢是属于焊接性最好、最容易焊接的钢种,所有焊接方法都能适用于低碳钢的焊接。二 CO2气体保护焊简介(一) CO2气体保护焊发展史CO2气体保护焊是利用CO2气体为保护气体的保护电弧焊,简称CO2焊。2CO2= 2C

13、OO2 放热反应 (1-2)上式反应有利于熔池的冷却。焊接技术发展与金属结构制造状况密不可分。50年代初期,CO2气保焊技术一经开发,就应用于金属结构制造,并伴随着焊接结构设计、制造技术水平的不断提高,逐渐成为金属结构焊接的主要方法。其高效、优质、自动化的技术特点,具有良好应用条件,并且极大地推动了金属结构焊接技术和相关产业的发展,在焊接技术发展史上书写了辉煌的一页。经过多年努力,我国CO2气保焊技术在金属结构制造业中的推广应用,取得了长足进步,并可以总结为三个阶段:探索阶段、起步阶段、发展阶段。探索阶段是从60年代到80年代中期,国内高校、研究单位及一些厂矿企业对CO2焊接技术外于研究、开发

14、、收集、整理国外焊接技术,在这一时期CO2气保焊技术没有形成大批量金属结构的生产能力及相关产品的生产规模。起步阶段是从80年代中期到90年代初的时间里,借助于我国在“六五”、“七五”重大技术装备,引进技术合作生产及大型基础设施工程建设的契机,引进国外先进焊接技术和装备,对大型骨干机械企业进行技术改造。可以说是在借助国外成熟技术和生产工艺,形成了我国大型金属结构企业的CO2气保焊技术的生产能力,从而大大改变了金属结构制造企业的装备水平、制造能力,提高了产品质量和生产效率,改变了传统的金属结构焊接工艺,引起了焊接技术的革命,推动了国内CO2气保焊设备、焊接材料、辅件等领域技术研究和推广应用工作的发

15、展。发展阶段是从90年代初至今的近十年时间,自1992年中国焊接协会和中国机械工程学会焊接分会联合举办“全国CO2气保焊技术推广应用交流会”以来,CO2气保焊技术在金属结构行业中应用、推广工作蓬勃发展。一批服务于CO2气保焊技术的企业,把握住了CO2气保焊技术推广的市场脉搏,迅速发展起来。如:焊接设备方面的时代集团公司、天津电焊机厂、唐山松下产业机器有限公司等;焊接材料方面的天津电焊条公司、江苏江南焊丝厂和嘉兴东方焊业有限公司等;焊接气体方面的普莱克斯气体有限公司、BOC气体公司等,展现了我国CO2气保焊技术推广应用取得丰硕成果。(二)CO2气体保护焊特点1、CO2气体保护焊的优点:(1)生产

16、效率高和节省能量。其生产率是手工电弧焊的14倍。(2)焊接成本低。其成本只有埋弧焊和手工电弧焊的4050%。(3)焊接应力和变形小。角变形为千分之五,不平度只有千分之三。(4)焊接质量高。对油、锈的敏感度较低。(5)焊缝中含氢量少,提高了低合金高强度钢抗冷裂纹力。(6)操作方便,电弧可见性好,短路过渡可用于全位置焊接。2、CO2气体保护焊的缺点:(1)焊缝成形不好,焊接过程飞溅较多,焊缝外形较为粗糙,特别是当焊接参数不匹配时,飞溅就更为严重。(2)不能焊接易氧化的金属材料,且不适合在有风的地方施焊。(3)焊接过程弧光较强,尤其是采用大电流焊接时,电弧的辐射较强,故要特别重视对操作者的劳动保护。

17、(4)设备比较复杂,易出现故障,且需要专业人员负责维修。(三)CO2气体保护焊冶金原理在进行焊接时,电弧空间同时存在CO2、CO、O2和O原子等几种气体,其中CO不与液态金属发生任何反应,而CO2、O2、O原子却能与液态金属发生如下反应:Fe+CO2FeO+CO(进入大气中) (1-3) Fe+O FeO (进入熔渣中) (1-4)C+O CO (进入大气中) (1-5)1、CO气孔问题:由上述反应式可知,CO2和O2 对Fe和C都具有氧化作用,生成的FeO一部分进入渣中,另一部分进入液态金属中,这时FeO能够被液态金属中的C所还原,反应式为: FeO+C Fe+CO (1-6)这时所生成的C

18、O一部分通过沸腾散发到大气中去,另一部分则来不及逸出,滞留在焊缝中形成气孔。针对上述冶金反应,为了解决CO气孔问题,需使用焊丝中加入含Si和Mn的低碳钢焊丝,这时熔池中的FeO将被Si、Mn还原:2FeO+Si 2Fe+SiO2 (进入渣中) (1-7)FeO+Mn Fe+MnO (进入渣中) (1-8)反应物SiO2、MnO它们将生成FeO和Mn的硅酸盐浮出熔渣表面,另一方面,液态金属含C量较高,易产生CO气孔,所以应降低焊丝中的含C量,通常不超过0.1。2、氢气孔问题:焊接时,工件表面及焊丝含有油及铁锈,或CO气体中含有较多的水分,但是在CO2保护焊时,由于CO2具有较强的氧化性,在焊缝中

19、不易产生氢气孔。(四) CO2焊的熔滴过渡形式1、短路过渡:细丝(焊丝直径小于1.6mm),以小电流、特别是较低电弧电压情况下,可获得短路过渡。这时电弧对焊件是间断加热,电弧稳定,飞溅小,焊接热输入小,热量集中,适用于薄板焊接。同时焊接变形也小,甚至不需要焊后矫正工序。2、滴状过渡:粗丝(焊丝直径大于1.6mm),以较大电流和较高的电弧电压进行焊接时,会出现滴状过渡。电流小于400A时,为非轴向滴状过渡,此时电弧不稳定,飞溅很大,焊缝成形不好,在实际生产中不宜采用。当电流大于400A时,熔滴细化,过渡频率随之增大,熔滴呈非轴向细滴过渡,此时,飞溅较小,电弧较稳定,焊缝成形较好,在生产中应用较广

20、。3、潜弧射滴过渡:是介于上述两种过渡形式之间的过渡方式,此时的焊接电流和电压比短路过渡大,比细滴过渡小。焊接时,由于焊接电流较大,电弧电压较低,弧长较短,在电弧力的作用下熔池会出现凹坑,电弧潜入凹坑中,焊丝端头在焊件表面以下,熔滴由非轴向转为较细的、轴向性很强的的射流过渡(但伴有瞬时短路现象)。其结果是金属飞溅量大大减少,焊接过程较稳定,母材熔深大,生产中有时被应用于中等厚度和大厚度板材的水平位置的焊接。需要注意的是,潜弧射滴过渡的焊缝窄而深,且余高大,成形系数不够理想,易产生裂纹。第二章 CO2气体保护焊工艺一 焊前准备焊前准备工作包括坡口设计、坡口加工、清理、焊件装配等。(一)坡口设计C

21、O2气体保护焊采用细颗粒过渡时,电弧穿透力较大,熔深较大,容易烧穿焊件,所以对装配质量要求较严格。坡口开得要小一些,钝边适当大些,对间隙不能超过2mm。如果用直径1.6mm的焊丝钝边可留46mm,坡口角度可减小到45左右。板厚在12mm以下开I形坡口;大于12mm的板材可以开较小的坡口。但是,坡口角度过小易形成“梨”形熔深,在焊缝中心可能产生裂纹。尤其在焊接厚板时,由于拘束应力大,这种倾向更大,必须十分注意。CO2气体保护焊采用短路过渡时熔深浅,不能按细颗粒过渡方法设计坡口。通常允许较小的钝边,甚至可以不留钝边。又因为这时的熔池较小,熔化金属温度低、粘度大,搭桥性良好,所以间隙大些会烧穿。如果

22、对接接头,允许间隙为3mm。要求较高时,装配间隙应小于3mm。采用细颗粒过渡焊接角焊缝时,考虑到熔深大的特点,其焊角尺寸K可以比焊条电弧焊时减少10%20%,见表2-1。因此,可以进一步提高气体保护焊的效率,减少材料的消耗。(二)坡口加工方法与清理坡口加工方法主要有机械加工、气割和碳弧气刨等。CO2气体保护焊时对坡口精度的要求比焊条电弧焊高。定位焊之前应将待焊部位及两侧1020mm范围内的油污、锈迹等污物,并在焊件表面涂上一层飞溅防粘剂,在喷嘴上涂一层喷嘴防堵剂。6mm以下薄板上的氧化膜对质量几乎无影响;焊厚板时,氧化皮能影响电弧稳定性、恶化焊缝成形和生成气孔。表2-1 不同板厚的焊角尺寸板厚

23、mm焊接方法焊角尺寸mm板厚mm焊接方法焊角尺寸mm6CO2气体保护焊512CO2气体保护焊7.5焊条电弧焊6焊条电弧焊8.59CO2气体保护焊616CO2气体保护焊10焊条电弧焊7焊条电弧焊11(三)定位焊缝定位焊是为了防止变形和维持预先的破口而先进行的点固焊。定位焊易生成气孔和夹渣。也是随后进行CO2气体保护焊时产生气孔和夹渣的主要原因,所以必须认真地焊接定位焊缝。定位焊可采用CO2气体保护焊和焊条电弧焊。用焊条电弧焊焊接的定位焊缝,如果渣清除不净,会引起电弧不稳和产生缺陷。定位焊缝的定位也很重要,应尽可能的使定位焊缝分布在焊缝的背面。当背面难以焊接时,可在正面焊一条短焊缝。焊接时此处就不

24、要再焊了。定位焊缝的长度和间距,应根据焊件厚度决定。薄板的定位焊缝应细而短,长度为1550mm,间距为30150mm;中厚板的定位焊缝间距可达100150mm。为增加定位焊缝的焊接深度,应适当增大定位焊缝及其长度,一般为1550mm长。使用夹具定位焊时,应考虑磁偏吹问题。因此,夹具的材质、形状、位置和焊接方向应注意。二 焊接参数的选择CO2气体保护焊的焊接参数较多,主要包括焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝干伸长度、电流极性和气体流量等。(一) 焊丝直径的选择对于钢板厚度为14mm时,应采用直径为0.61.2mm的焊丝;当钢板厚度大于4mm时,应采用直径大于或等于1.6mm的焊丝。在

25、电流相同时,熔深将随焊丝直径的减少而增加;焊丝越细,则焊丝熔化速度越高。焊丝直径可根据表2-2进行选择。表2-2 焊丝直径的选择母材厚度(mm)44焊丝直径(mm)0.61.21.01.6注:焊丝直径常用规格有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6mm等。(二) 焊接电流的选择1、在保证母材焊透又不致烧穿的原则下,应根据母材厚度,接头形式焊接位置及焊丝直径正确选用焊接电流。2、焊接电流是确定熔深的主要因素。随着电流的增加,熔深和熔敷度都要增加,熔宽也略有增加。3、送丝速度越快,焊接电流越大,基本上是正比关系。4、焊接电流过大时,会造成熔池过大,焊缝成形恶化。5、各种直径的焊丝常用的焊接电流范围

26、见表2-4。6、立焊,仰焊及对接接头横焊表面焊道时,当所用焊丝直径1.0mm时,应选用较小的焊接电流。见表2-5。表2-4 焊接电流选择焊丝直径(mm)0.60.811.21.6焊接电流(A)4990501207018090350150500表2-5 立、仰焊接时电流选择焊丝直径(mm)11.2焊接电流(A)7012090150(三) 电弧电压的选择为获得良好的工艺性能,应选择最佳的电弧电压,该值是一个很窄的电压区间,一般仅为12V左右。最佳的电弧电压与电流的大小,位置等因素有关。可参见表2-6。1、随电弧电压的增加,熔宽明显增加,而余高和熔深略有减少,焊缝机械性能有所降低。2、电弧电压过高,

27、会产生焊缝气孔和增加飞溅。电弧电压过低,焊丝将插入熔池,电弧不稳,影响焊缝形成。表2-6 不同焊接时电弧电压的选择焊接电流电弧电压(V)(A)平焊立焊 仰焊751201822182213017020261824180210222818262202602536/(四)焊接速度的选择1、焊接速度过高,会破坏气体保护效果,焊缝成形不良,焊缝冷却过快,导致降低焊缝塑性,韧性。焊接速度过低易使焊缝烧穿,形成粗大焊缝组织。2、半自动焊接时,焊接速度一般不超过30米/时。(五)焊丝伸出长度的选择1、焊丝伸出长度与焊丝直径,焊接电流及焊接电压有关。2、焊丝伸出长度增加,将降低焊接电流,减少熔深,增加焊缝宽度。

28、3、焊丝伸出长度过长时,容易形成未焊透,未熔合,增加飞溅,削弱保护,形成气孔;焊丝伸出长度过短时,会妨碍对熔池的观察,喷嘴易被飞溅堵塞,影响保护形成气孔。4、一般认为焊丝伸出长度为焊丝的1015倍。细丝时(焊丝直径1.2mm),焊丝伸出长度以815mm为宜,粗丝时,在1525mm之间。为减少飞溅,尽量使焊丝伸出长度少些,但随焊接电流的增大,其伸出长度应适当增加。(六)电流极性的选择CO2气体保护焊主要采用直流反接法。不同极性接法的应用范围及特点见表2-7。表2-7 电流极性的应用范围及特点电流极性应用范围特点直流反接短路过渡及颗粒过渡的普通焊接,一般材料的焊接飞溅小,电弧稳定,焊缝成形好,熔深

29、大,焊缝金属含氢量低直流正接高速焊接、堆焊、铸铁补焊焊丝熔化速率高,熔深浅,熔宽及余高较大。(七)气体流量的选择1气体流量直接影响气体保护效果。气体流量过小时,焊缝易产生气孔等缺陷 气体流量过大时,不仅浪费气体,而且焊缝由于氧化性增强而形成氧化皮,降低焊缝质量。2气体流量应根据焊接电流,焊接速度,焊丝伸出长度,喷嘴直径,焊接位置等因素考虑。当焊接电流越大,焊接速度越快,焊丝伸出长度较长,喷嘴直径增大,室外焊接及仰焊位置时,应采用较大的气体流量。3当焊丝直径小于或等于1.2mm时,气体流量一般为615升/分;焊丝直径大于1.2mm时,气体流量应取1525升/分。第三章 Q235钢在CO2气保焊时

30、常见缺陷及对策在实际操作中,由于焊件本身、焊接方式和焊接环境等因素的影响,在焊接时经常会出现一些问题或缺陷。如夹渣、裂纹、气孔等。一 焊接裂纹焊接缺陷是焊接件中最常见的一种严重缺陷。金属的焊接性中包括了两大类的问题:一类是焊接引起的材料性能变坏,使焊件失掉了材料原来特有的性能,如不锈钢焊后失掉其耐蚀性等;另一类是在焊接接头或其附近的母材内产生裂纹和气孔等缺陷。裂纹影响焊接件的安全使用,是一种非常危险的工艺缺陷。焊接裂纹不仅发生于焊接过程中,有的还有一定潜伏期,有的则产生于焊后的再次加热过程中。焊接裂纹根据其部位、尺寸、形成原因和机理的不同,可以有不同的分类方法。按裂纹形成的条件,可分为热裂纹、

31、冷裂纹、再热裂纹和层状撕裂等四类。Q235钢的焊接裂纹主要是冷裂纹。(一) 冷裂纹Q235钢的焊接裂纹主要是冷裂纹。根据引起的主要原因可分为淬火裂纹、氢致延迟裂纹和变形裂纹。1、定义 冷裂纹焊接接头冷却到较低温度时(对于钢来说在MS温度,即奥氏体开始转变为马氏体的温度以下)产生的焊接裂纹。最主要、最常见的冷裂纹为延迟裂纹(即在焊后延迟一段时间才发生的裂纹-因为氢是最活跃的诱发因素,而氢在金属中扩散、聚集和诱发裂纹需要一定的时间)。2、产生原因 (1) 焊接接头存在淬硬组织,性能脆化。 (2) 扩散氢含量较高,使接头性能脆化,并聚集在焊接缺陷处形成大量氢分子,造成非常大的局部压力。(氢是诱发延迟

32、裂纹的最活跃因素,故有人将延迟裂纹又称氢致裂纹)。 (3)存在较大的焊接拉应力。3、预防措施(1)选用碱性焊条,减少焊缝金属中氢含量、提高焊缝金属塑性。 (2)减少氢来源枣焊材要烘干,接头要清洁(无油、无锈、无水)。 (3)避免产生淬硬组织枣焊前预热、焊后缓冷(可以降低焊后冷却速度)。 (4)降低焊接应力枣采用合理的工艺规范,焊后热处理等。 (5)焊后立即进行消氢处理(即加热到250,保温26h左右,使焊缝金属中的扩散氢逸出金属表面)。(二)其它裂纹1、热裂纹 多产生于接近固相线的高温下,有沿晶界(见界面)分布的特征;但有时也能在低于固相线的温度下,沿“多边形化边界”形成。热裂纹通常多产生于焊

33、缝金属内,但也可能形成在焊接熔合线附近的被焊金属(母材)内。按其形成过程的特点,又可分为下述三种情况。 (1)结晶裂纹 产生于焊缝金属结晶过程末期的“脆性温度”区间,此时晶粒间存在着薄的液相层,因而金属塑性极低,由冷却的不均匀收缩而产生的拉伸变形超过了允许值时,即沿晶界液层开裂。消除结晶裂纹的主要冶金措施为通过调整成分,细化晶粒,严格控制形成低熔点共晶的杂质元素等,以达到提高材料在脆性温度区间的塑性;此外,从设计和工艺上尽量减少在该温度区间的内部拉伸变形。 (2)液化裂纹 主要产生于焊缝熔合线附近的母材中,有时也产生于多层焊的先施焊的焊道内。形成原因是由于在焊接热的作用下,焊缝熔合线外侧金属内

34、产生沿晶界的局部熔化,以及在随后冷却收缩时引起的沿晶界液化层开裂。造成这种裂纹的情况有二:一是材料晶粒边界有较多的低熔点物质;另一种是由于迅速加热,使某些金属化合物分解而又来不及扩散,致局部晶界出现一些合金元素的富集甚至达到共晶成分。防止这类裂纹的原则为严格控制杂质含量,合理选用焊接材料,尽量减少焊接热的作用。(3)多边化裂纹 是在低于固相线温度下形成的。其特点是沿“多边形化边界”分布,与一次结晶晶界无明显关系;易产生于单相奥氏体金属中。这种现象可解释为由于焊接的高温过热和不平衡的结晶条件,使晶体内形成大量的空位和位错,在一定的温度、应力作用下排列成亚晶界(多边形化晶界),当此晶界与有害杂质富

35、集区重合时,往往形成微裂纹。消除此种缺陷的方法是加入可以提高多边形化激活能的合金元素,如在Ni-Cr合金中加入W、Mo、Ta等;另一方面是减少焊接时过热和焊接应力。2、再热裂纹 产生于某些低合金高强度钢、珠光体耐热钢、奥氏体不锈钢以及镍基合金焊后的再次高温加热过程中。其主要原因一般认为当焊后再次加热到 500700时,在热影响区的过热区内,由于特殊碳化物析出引起的晶内二次强化,一些弱化晶界的微量元素的析出,以及使焊接应力松弛时的附加变形集中于晶界,而导致沿晶开裂。因此,这种裂纹具有晶间开裂的特征,并且都发生在有严重应力集中的热影响区的粗晶区内。为了防止这种裂纹的产生,首先在设计时要选择再热裂纹

36、敏感性低的材料,其次从工艺上要尽量减少近缝区的内应力和应力集中问题。3、层状撕裂主要产生于厚板角焊时,其特征为平行于钢板表面,沿轧制方向呈阶梯形发展。这种裂纹往往不限于热影响区内,也可出现在远离表面的母材中。其产生的主要原因是由于金属中非金属夹杂物的层状分布,使钢板沿板厚方向塑性低于沿轧制方向,另外由于厚板角焊时在板厚方向造成了很大的焊接应力,所以引起层状撕裂。通常认为片状硫化物夹杂危害最大,而层状硅酸盐和过量密集的氧化铝夹杂物也有影响。防止这种缺陷,主要应在冶金过程中严格控制夹杂物的数量和分布状态。另外,改进接头设计和焊接工艺,也有一定的作用。二 气孔CO2气体保护焊时,在焊缝中形成气孔的主

37、要原因,一般认为是在焊接熔池中存在着被溶解的N2、CO和H2,在焊缝金属结晶的瞬间,由于溶解度突然减小,这些气体将析出,但当这些气体来不及从熔池逸出时,就会在焊缝中形成气孔。因此,气孔分为氮气孔、氢气孔和一氧化碳气孔。(一)N2气孔氮气孔经常出现在焊缝表面,呈蜂窝状,或者以弥散形式的微气孔分布于焊缝金属中,这些气孔往往在抛光后检验或试水压试验时才能被发现。氮气来源:一是由于保护效果不良,空气侵入焊接区;二是CO2气体不纯。实践表明,要避免产生氮气孔,最主要的是应增强气体的保护效果。另外,选用含有固氮元素(如Ti和Al)的焊丝,也有助于防止产生氮气孔。(二)H2气孔焊接熔池中氢的含量正比于电弧空

38、间中氢气的含量。电弧区的H2主要是来自焊丝,焊件表面的油污及铁锈,以及CO2气体中的水分。例如,随着CO2气体中水分的增加,会提高在焊接区域内氢的分压,同时也提高H2在焊缝金属中的含量(见表3-1)。当CO2气体中的水分为1.92gcm和100g焊缝金属中的氢含量为4.7mL时,开始出现单个气孔,如果进一步增加CO2气体中的水分,则焊缝中的气孔说量也将增加。多数国家规定,焊接用CO2气体纯度不应低于99.5%。表3-1 CO2气体中水分与焊缝金属含氢量的关系CO2气体中水分(gcm)焊缝金属中的含氢量(mL100g)0.852.91.354.51.924.7155.5(三)CO气孔在金属结晶的

39、过程中,由于激烈地析出CO而产生沸腾现象,而CO气体不易逸出,因此在焊缝中形成气孔。如果在焊缝金属中Si的含量不少于0.2%时,就可以防止由于产生CO气体而引起的气孔,这是因为Si在金属凝固温度时能强烈脱氧所致。在大多数情况下,CO气孔产生在焊缝内部,并沿结晶方向分布,呈条虫状,表面光滑。如果焊丝的脱氧能力很低时,CO气孔还可能成为表面气孔。三 焊接飞溅(一)飞溅产生原因1、由冶金反应引起的飞溅这种飞溅主要是CO气体造成的,由于CO2气体具有强烈的氧化性,焊接时熔滴和熔池中的碳元素被氧化生成CO气体,在电弧高温作用下,其体积急剧膨胀,逐渐增大的CO气体压力最终突破液态熔滴和熔池表面的约束,形成

40、爆破,从而产生大量的细颗粒飞溅。2、极点压力引起的飞溅这种飞溅主要取决于电弧的极性,采用正接焊接时,正离子飞向焊丝末端,机械冲击力大,造成大颗粒飞溅。3、熔滴短路时引起的飞溅发生短路时,焊丝与熔池间形成液体小桥,由于短路电流的强烈加热及电磁收缩力作用,使小桥爆断而产生细颗粒飞溅。4、非轴向熔滴过渡造成的飞溅这种飞溅是在大滴过渡焊接时由于电弧的排斥力所引起的,熔滴形成大颗粒飞溅。5、焊接工艺参数选配不当引起的飞溅这种飞溅是由于焊接电流、电弧电压、电感值等参数选配不当而引起的。(二)减少飞溅的方法1、选配合理的焊接工艺参数(1)选取适当的电弧电压在合适的电弧电压下施焊,飞溅量可减到最小。例如,当使

41、用1.2mm焊丝焊接时,若焊接电流为220A,焊接速度为30cm/min,电弧电压调到2728V时,可使飞溅量减少。(2)选择合适的焊接电流在合适的焊接电流下施焊,飞溅最小。当使用1.2mm焊丝焊接时,焊接速度30cm/min,焊接电流小于280A时,随着焊接电流的增大,飞溅量也增加;但当焊接电流超过280A时,在一定范围内,随着焊接电流的增加飞溅量反而减少,在焊接电流250280A区间内,熔滴以滴状过渡而产生大颗粒飞溅。(3)选择合适的焊接速度,随着焊接速度加快,飞溅量也增加。(4)选择合适的焊丝干伸长度当焊丝干伸长度过长时,焊丝容易产生过热而成段熔断。合适的焊丝干伸长度应为焊丝直径的101

42、2倍。(5)选择合适的焊接回路电感值采用合适的焊接回路电感数值,可以调节短路电流增长速度,从而减少短路飞溅。(6)掌握合适的焊枪角度由于焊枪角度后倾或前倾都会使飞溅增多,所以焊枪角度应选择适宜。2、适当控制操作条件及调整焊接设备(1)清理焊接部位。施焊前,应将焊接部位及其周围的铁锈、污物等清理干净,以减少飞溅。(2)焊丝进给必须保持稳定。焊丝最好使用成盘的焊丝,送丝软管可能呈直线状态;用干燥的压缩空气将软管内的灰尘、脏物等吹除;将粘附在送丝轮沟槽内的脏物清除干净;经常检查导电嘴前端是否粘附飞溅物;检查导电嘴磨损情况,若磨损严重则应及时更换。(3)保证焊机输入接线及焊接地线连接良好。(4)焊接电

43、缆的长度必须合适,焊接电缆过长,会使飞溅量增加。(5)电源极性采用直流反接,反极性时飞溅量小,电弧稳定。(6)尽可能避免在焊接过程中产生磁偏吹。(7)CO2气体应有足够的纯度,焊接用CO2的纯度不应低于99.5%。新灌的CO2气瓶内含有水分,直接用于焊接时不但易形成气孔,而且易形成飞溅,所以气瓶内的水分应除去。先将新灌气瓶倒立静置12h,然后打开阀门把沉积在下部的自由状态的水排出,放水结束后,再将气瓶放正,在使用前仍须先放气23min,放掉气瓶上面部分可能含水的气体。3、采用CO2+Ar混合气体保护焊利用CO2+30%Ar作保护气体,熔滴呈细粒过渡,电弧燃烧稳定,飞溅量较少,焊缝外形美观,焊波

44、细匀。4、在焊缝附近涂上适当滑石粉或石灰水涂层为防止少量的飞溅不沾上工件,还可在焊缝附近涂上适当滑石粉或石灰水涂层,能有效地防止飞溅沾上工件。第四章 Q235钢的CO2气体保护焊工艺的确定以Q235形管的拼焊工艺为例进行分析。选择焊接材料时必须考虑到两方面的问题:一要焊缝没有缺陷;二要满足使用性能的要求。Q235这种钢的焊缝金属的热裂纹及冷裂倾向在正常情况下是不大的。因此在焊接Q235这种钢材时选择焊接材料的主要依据是保证焊缝金属的强度、韧性、塑性等力学性能与母材相匹配。一 矩形管组焊方案的确定为满足强度需要,此矩形管截面尺寸为300mm 200mm,板厚3mm,设计要求扭曲及平行度等偏差1.

45、2mm,制作技术难度较大。为此,通过调查研究,最终确定利用板材对称两半折弯成槽形半壳,然后再采用CO2气体保护焊焊接成形的制造工艺,如图4-1所示。图4-1 焊缝位置的确定二 焊接工艺(一)坡口形式对称的两根槽形半管用大型折弯机压制成形,按工艺要求加工对接焊坡口,预留间隙拼接。焊接接头的设计在焊接工程中是较薄弱的环节。 坡口形式对控制焊缝内部质量和焊接结构制造质量有着很重要的作用。坡口设计必须考虑母材的熔合比、施焊空间、焊接位置和综合经济效益等问题。应先按下式计算横向收缩值 B。B =5.1A/+1.27 d (4-1)式中 A焊缝横截面积,mm ;板厚,mm ;d焊缝根部间隙, mm。找出 B与 A的关系后,即可根据两者关系列表分析,处理数据,进行优化设计,而后确定矩形管对接焊缝坡口形式 (见图4-2)。图4-2 坡口形式(二)定位焊缝控制焊接变形此矩形管由于其外形属于细长杆类,因此焊接变形极难控制。焊接的主要变形有挠曲(正弯)、侧弯、角变形及扭曲变形等。对于

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