1.焊接區內氣體的來源焊接過程中,焊接區內充滿大量氣體,這些氣體不斷地與熔化金屬發生冶金反應,從而影響焊縫金屬的成分和性能。氣體的來源:(1)焊接材料:焊接材料是焊接區內氣體的主要來源,主要由其中的造氣劑、高價氧化物和...[繼續閱讀]
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1.焊接區內氣體的來源焊接過程中,焊接區內充滿大量氣體,這些氣體不斷地與熔化金屬發生冶金反應,從而影響焊縫金屬的成分和性能。氣體的來源:(1)焊接材料:焊接材料是焊接區內氣體的主要來源,主要由其中的造氣劑、高價氧化物和...[繼續閱讀]
焊接材料的藥劑(如藥皮、藥芯、焊劑)在焊接高溫時熔化的產物及其在焊接冶金過程中的生成物,稱為焊接熔渣。1.焊接熔渣的作用(1)機械保護作用:焊接時,焊接材料的藥劑熔化后所形成的液態熔渣覆蓋在熔滴和熔池的表面上,使之與空...[繼續閱讀]
脫氧是一種冶金處理措施,通過在焊接材料中加入某種對氧親和力較大的元素及合金,使其在焊接過程中奪取氣相或氧化物中的氧,從而減少被焊金屬的氧化及焊縫的含氧量。這些用于脫氧的元素及合金叫脫氧劑。脫氧劑對焊縫成分、...[繼續閱讀]
1.焊縫金屬中硫、磷的危害性硫和磷都是鋼中有害的雜質,硫在鋼中通常以FeS的形式存在,FeS可無限溶解于液態鐵中,而在固態鐵中的溶解度只有0.015%~0.02%,熔池凝固時即析出,并與α-Fe或FeO等形成熔點僅985℃或940℃的共晶,這些低熔點共...[繼續閱讀]
焊縫金屬的合金化就是把所需要的合金元素通過焊接材料過渡到焊縫金屬或堆焊金屬中去的過程。1.合金化的目的及方式(1)合金化的目的:首先在于補償焊接過程中由于蒸發、氧化等原因造成的熔池金屬中的合金元素的損失,使焊縫金...[繼續閱讀]
焊接熔池的金屬由液態轉變為固態的過程,稱為焊接熔池的一次結晶。1.焊接熔池一次結晶的特點(1)熔池的體積小、冷卻速度大:焊接熔池的體積遠比金屬冶煉和鑄造時小,單絲埋弧焊時,熔池的最大體積約為30cm3,液態金屬質量不超過1...[繼續閱讀]
熔池結晶的過程是一種不平衡過程,由于冷卻速度快,焊縫金屬中的元素來不及擴散造成化學成分分布不均勻,這種溶質元素偏離其平均濃度的不均勻分布稱為偏析。焊縫中的偏析既表現在晶內與晶界,又表現在焊縫邊緣與焊縫中心以及...[繼續閱讀]
熔池在結晶過程中凝固較快,一些非金屬夾雜物在結晶過程中來不及浮出而殘存在焊縫內部形成夾雜。1.焊縫中夾雜物的種類及其危害性焊接過程中,在焊縫內部形成的夾雜物主要有氧化物和硫化物兩大類。(1)氧化物:焊接鋼鐵材料時...[繼續閱讀]
一次結晶結束,熔池就轉變為固態的焊縫,高溫的焊縫金屬冷卻到室溫時,要經過一系列的相變過程,這種相變過程就稱為焊縫金屬的二次結晶。以低碳鋼為例,一次結晶結束時,即形成含碳量小于0.09%的δ-Fe組織,焊縫金屬繼續冷卻,當溫度...[繼續閱讀]
1.改善一次結晶組織通過焊接材料向熔池中加入V、Mo、Ti、Nb、Al、B等合金元素,進行變質處理,細化一次晶粒及組織,從而既可保證強度和塑性,又可提高抗裂性,有利于焊縫金屬性能的提高。2.改善二次結晶組織(1)焊后熱處理:某些合金鋼...[繼續閱讀]