灰铸铁的焊接方法
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灰口铸铁的焊接方法嘿,咱今儿就来唠唠灰口铸铁的焊接方法!你可别小瞧这灰口铸铁,它在好多地方那都是顶梁柱呢!要焊接灰口铸铁,那可得有点讲究。
就好像咱做饭,得掌握好火候和调料搭配一样。
咱先说热焊法,这就好比冬天里的一把火,能让焊接处变得热乎乎的,焊接效果那也是杠杠的。
通过加热到一定温度,让灰口铸铁变得温顺起来,然后再进行焊接操作,就像给它穿上了一层坚固的铠甲。
再说说冷焊法,这就像是一个武林高手,不用大张旗鼓,悄悄就把事儿给办了。
不用加热到很高温度,直接上手焊接,但这可得有点真功夫,焊条的选择啦,焊接的技巧啦,都得拿捏得死死的。
哎呀,你想想看,如果焊接不好,那不就像一件衣服没缝好,到处是破绽嘛!那可不行,咱得对灰口铸铁负责呀!还有焊条呢,那也是有讲究的。
不同的焊条就像是不同的武器,得根据实际情况来挑选。
选对了,那焊接起来就如鱼得水;选错了,那可就麻烦咯。
焊接的时候还得注意焊接的速度和顺序,这就跟跑步一样,得掌握好节奏,不能太快也不能太慢。
太快了容易出问题,太慢了又耽误时间。
焊接完了也不能掉以轻心,还得检查检查,看看有没有裂缝啊,有没有不牢固的地方啊。
这就跟咱出门前得照照镜子,看看自己穿戴整齐没有是一个道理。
总之呢,焊接灰口铸铁可不是一件容易的事儿,但只要咱用心去做,掌握好方法和技巧,那肯定能把它焊接得稳稳当当的。
咱可不能马虎对待,毕竟这关系到好多东西的质量和安全呢,你说是不是?所以啊,大家可得好好琢磨琢磨这些焊接方法,让灰口铸铁在咱手里发挥出最大的作用!别小瞧了这焊接,它可是一门艺术呢!。
浅谈铸铁零件焊补工艺由于铸铁的一些优点,在制造材料中占有很大的比重;铸铁零件大多就是加工精度高、价格昂贵的基础零件;铸铁零件在制造及使用过程中,经常会出现裂纹、气孔、损坏等情况,此时将零件报废,无疑就是非常浪费的。
因此,研究与利用先进的修理经验,合理地修复铸铁零件就是十分必要地。
焊接就就是一种非常有效地修复铸铁零件的方法。
铸铁含炭量高、杂质多,并具有塑性低、焊接性差、对冷却速度敏感等特性, 焊补后容易出现白口组织与产生裂纹。
为改善铸铁零件的焊补质量,可采取以下方法。
1.热焊法焊前将工件整体或局部预热到600~700℃, 补焊过程中不低于400℃,焊后缓慢冷却至室温。
采用热焊法可有效减小焊接接头的温差,从而减小应力,同时还可以改善铸件的塑性,防止出现白口组织与裂纹。
常用的焊接方法就是气焊与焊条电弧焊。
气焊常用铸铁气焊丝,如HS401或HS402,配用焊剂CJ201,以去除氧化物。
气焊预热方法适于补焊中小型薄壁零件。
焊条电弧焊选用铸铁芯铸铁焊条Z248或钢芯铸铁焊条Z208,此法主要用于补焊厚度较大(大于10mm ) 的铸铁零件。
热焊法的焊接设备主要有加热炉、焊炬、电炉等,焊接工艺如下: 1)焊前准备与预热:清除缺陷周围的油污与氧化皮,露出基体的金属光泽;开坡口,一般坡口深度为焊件壁厚的2/3, 角度为70°~120°;将焊件放入炉中缓慢加热至600~700℃(不可超过700℃)。
2)施焊:采用中性焰或弱碳化焰(施焊过程中不要使铁水流向一侧),待基体金属熔透后,再熔入焊条金属;发现熔池中出现白亮点时,停止填入焊条金属,加入适量焊剂,用焊条将杂物剔除后再继续施焊;为得到平整的焊缝, 焊接后的焊缝应稍高出铸铁件表面, 并将溢在焊缝外的熔渣重新熔化, 待降温到半熔化状态时,用焊丝沿铸件表面将高出部分刮平。
3)焊后冷却:一般应随炉缓慢冷却至室温(一般需48h以上),也可用石棉布(板)或炭灰覆盖,使焊缝形成均匀的组织, 同时防止产生裂纹。
Z308镍基焊条冷补灰口铸铁件焊接工艺摘要:采用镍基焊条(Z308),以冷焊工艺对灰铸铁的焊接,获得高质量的焊缝。
本文阐述了灰口铸铁焊接特性以及铸铁焊接缺陷及预防,探讨了冷补焊工艺的有关内容,以供参考。
关键词:镍基焊条(Z308);铸铁冷焊;补焊工艺1前言铸铁是含碳量大于2.11%(常用为2.5%-4%)的铁碳合金,其中还含有锰、硅元素及硫、磷杂质。
有时还加入其它元素,以获得具有特殊性能的合金铸铁。
铸铁目前常以铸件的形式应用于生产,由于铸铁含碳量较高,焊接性很差,而且铸铁的焊接主要是对存有铸造缺陷或者损坏的铸铁件进行补焊,所以补焊比较困难。
铸铁件焊接过程中的冷却速度要比铸造时快的多,因此在焊接时,焊缝及半熔化区(熔合线附近区域)将会产生大量的渗碳体,基本上属于白口铸铁组织,严重时可使整个补焊焊缝完全脱落。
若用低碳钢焊条补焊铸铁,焊缝呈高碳钢成分,在冷却时将产生高硬度的马氏体组织。
热影响区中,温度在800-1150℃的区域,高温下是奥氏体加石墨组织,在冷却过程中会析出二次渗碳体、珠光体或马氏体,也使该区域的硬度和脆性增高,这给焊后机械加工带来很大的困难。
灰口铸铁,碳几乎全部以片状石墨存在于铸铁中。
焊接时,在焊接应力的作用下,很容易在铸件的热影响区产生“热应力裂纹”,此裂纹多为横向裂纹。
2分析灰口铸铁焊接特性灰口铸铁在化学成分上的特性是碳含量高及硫、磷杂质高,其成分为C:2.7~3.5%,Si:1~2.7%,Mn:0.5~1.2%,P<0.3%,S<0.15%。
这就增大了焊接接头对冷却速度变化的敏感性及对冷、热裂纹敏感性,在机械性能上的特性是强度低,基本无塑性。
这两方面的特点,结合焊接过程具有冷却速度快及因焊件受热不均匀而形成焊接应力较大的特殊性,决定了铸铁焊接性不良,主要表现在:一方面焊接接头易出现白口及淬硬组织,另一方面焊接接头易出现裂纹。
3铸铁焊接缺陷及预防3.1白口组织及预防白口组织产生的原因主要是焊后冷却速度太快和石墨化元素不足。
第二节灰口铸铁的焊接性铸铁中含碳和硅比较多,性脆易裂,所以焊接性较差。
焊接过程中会出现以下主要问题:白口及淬硬组织、热裂纹、冷裂纹一、白口及淬硬组织所谓的白口组织是指灰口铸铁组织中出现了渗碳体或莱氏体组织。
整个焊接接头分为六个区域,见图。
(1)焊缝区当焊缝成分与灰铸铁铸件成分相同时,则在一般电弧焊情况下,由于焊缝冷却速度远远大于铸件在砂型中的冷却速度,焊缝主要为共晶渗碳体+二次渗碳铁+珠光体,即焊缝基本为白口铸铁组织。
防止措施:焊缝为铸铁①采用适当的工艺措施来减慢焊逢的冷却速度;②调整焊缝化学成分来增强焊缝的石墨化能力。
异质焊缝:若采用低碳钢焊条进行焊接,常用铸铁含碳为3%左右,就是采用较小焊接电流,母材在第一层焊缝中所占百分比也将为1/3~1/4,其焊缝平均含碳量将为0.7%~1.0%,属于高碳钢(C>0.6%)。
这种高碳钢焊缝在快冷却后将出现很多脆硬的马氏体。
采用异质金属材料焊接时,必须要设法防止或减弱母材过渡到焊缝中的碳产生高硬度组织的有害作用。
思路是:改变C的存在状态,使焊缝不出现淬硬组织并具有一定的塑性,例如使焊缝分别成为奥氏体、铁素体及有色金属是一些有效的途径。
(2)半熔化区特点:该区被加热到液相线与共晶转变下限温度之间,温度范围1150~1250℃。
该区处于液固状态,一部分铸铁已熔化成为液体,其它未熔部分在高温作用下已转变为奥氏体。
①冷却速度对半熔化区白口铸铁的影响V冷很快,液态铸铁在共晶转变温度区间转变成莱氏体,即共晶渗碳体加奥氏体。
继续冷却则为C所饱和的奥氏体析出二次渗碳体。
在共析转变温度区间,奥氏体转变为珠光体。
这就是该区形成白口的过程。
由于该区冷速很快,在共析转变温度区间,可出现奥氏体→马氏体的过程,并产生少量残余奥氏体。
当半熔化区的液态金属以很慢的冷却速度冷却时,其共晶转变按稳定相图转变,最后其室温组织由石墨+铁素体组织组成。
当该区液态铸铁的冷却速度介于以上两种冷却速度之间时,随着冷却速度由快到慢,或为麻口铸铁,或为珠光体铸铁,或为珠光体加铁素体铸铁。
铸铁焊接工艺要点灰口铸铁的补焊工艺和操作技术(1)灰口铸铁的补焊工艺和操作技术(2)灰口铸铁的补焊工艺和操作技术(3)灰口铸铁的补焊工艺和操作技术(4)灰口铸铁的补焊工艺和操作技术(5)球墨铸铁的焊接工艺如下:⑴气焊焊丝采用型号为RZCQ型球墨铸铁焊丝(牌号HS402),熔剂采用C201。
火焰采用还原焰,结构复杂的铸件或大铸件须采用热焊,预热温度600~700℃,焊后缓冷。
焊后铸件可进行两种热处理:正火:随炉升至900~920℃保温1~2h,出炉空冷。
退火:随炉升至900~920℃保温1~2h,随炉冷至550℃,保温1h,出炉空冷。
⑵手弧焊采用同质焊缝时,焊条可选用型号为EZCQ铁基球墨铸铁焊条,目前有两种牌号,一是铸铁芯强石墨化型,焊条直径为4~10mm,牌号为Z258;二是低碳钢芯强石墨化焊条,牌号为Z238,焊前应将焊件预热至500℃左右,焊后保温缓冷,经退火焊补处有可能进行切削加工(硬度200HBS)。
焊接时采用大电流、连续焊工艺,焊接电流可按焊条直径的36~60倍选取。
采用异质焊缝时,焊条选用EZNiFe(Z408)和EZV(116、Z117)。
焊接时应遵守冷焊焊接工艺,焊后能进行切削加工,但焊缝有一定的热裂倾向。
可锻铸铁的焊接工艺由于可锻铸铁中的碳、硅含量比灰铸铁低,异质焊缝熔焊时焊缝及半熔化区形成白口倾向更为严重。
这是可锻铸铁焊接性突出的问题。
⑴xx钎焊焊丝为HS221,钎剂为100%的脱水硼砂,用氧乙炔焰加热焊补表面至900~930℃(亮红色),焊丝端头也加热至发红,然后xx少许硼砂开始焊补。
为防止锌的蒸发,采用弱氧化焰。
焊嘴与熔池表面距离控制在8~15mm。
焊后用火焰适当的加热焊缝周围。
对于焊补区刚性较大的部位,焊后轻轻锤击焊缝,可减小裂纹倾向。
xx钎焊可用于可锻铸铁加工面的焊补。
⑵电弧冷焊用4303、5016、EZV和不锈钢焊条。
施焊时采用小电流、多层焊,用于焊后不加工的场合。
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球墨铸铁和灰口铸铁的焊接1. 球墨铸铁和灰口铸铁的区别球墨铸铁和灰口铸铁是两种常见的铸铁材料。
球墨铸铁是将铸铁中的石墨球化处理后得到的一种材料,具有较高的强度和韧性,适用于制造需要承受较大压力和冲击的零部件。
灰口铸铁则是通过将铸铁中的碳化物转化为石墨颗粒而得到的,具有较高的耐磨性和耐腐蚀性,适用于制造需要耐磨和耐腐蚀的零部件。
2. 焊接球墨铸铁和灰口铸铁的难点由于球墨铸铁和灰口铸铁具有不同的性质,所以在焊接过程中存在一些难点。
首先,球墨铸铁的热导率比灰口铸铁低,容易产生焊接变形;其次,球墨铸铁的焊接层容易出现热裂纹,需要采取适当的预热和后热措施;最后,灰口铸铁的化学成分复杂,易产生气孔和缺陷,需要采取适当的焊接工艺和保护措施。
3. 焊接球墨铸铁和灰口铸铁的方法焊接球墨铸铁和灰口铸铁的方法主要有以下几种:##3.1 铸铁电弧焊铸铁电弧焊是一种常用的焊接方法,可用于焊接球墨铸铁和灰口铸铁。
其原理是在焊接区域形成一定的电弧,通过电弧加热将焊材和基材熔化并形成焊缝。
铸铁电弧焊需要采取适当的预热和后热措施,以减少焊接变形和热裂纹的产生。
##3.2 气体保护焊气体保护焊是一种高效的焊接方法,可用于焊接球墨铸铁和灰口铸铁。
其原理是在焊接区域形成一定的保护气氛,通过保护气氛的作用将焊材和基材熔化并形成焊缝。
气体保护焊可有效避免气孔和缺陷的产生,提高焊接质量。
##3.3 焊锡焊接焊锡焊接是一种简单易行的焊接方法,可用于焊接小型球墨铸铁和灰口铸铁零件。
其原理是在焊接区域涂上一层焊锡,通过加热将焊锡熔化并与基材形成焊缝。
焊锡焊接需要注意控制焊接温度和焊锡量,以保证焊接质量。
灰铸铁的焊接性及焊接工艺研究的国内外现状和发展趋势灰铸铁是一种常见的铸造材料,在机械和建筑行业广泛应用。
由于其易于加工和成本低廉的优点,灰铸铁被广泛应用于制造各种机械零件和机床,并且通常用于建筑行业中的排水管道和其他需要耐腐蚀的结构部件的制造。
然而,由于灰铸铁的化学成分和物理结构复杂,因此其焊接性能显得尤为重要。
本文将旨在探讨灰铸铁的焊接性及焊接工艺研究的国内外现状和发展趋势。
首先,灰铸铁的焊接性不高是公认的事实。
这是由于灰铸铁的铸造过程中包含了大量的夹杂物和气孔,比如石墨和针状金属硅,使其焊接难度加大。
针状金属硅是灰铸铁起强度的关键元素之一,但同时对导电性和热传导性能产生负面影响。
同时,灰铸铁的热膨胀系数较高,且易于开裂。
由于这些特殊的物理和化学属性,灰铸铁的焊接通常较困难,远比钢、铝、铜、铜合金等其他可焊接材料更为困难。
为了实现更好的焊接结果,必须了解灰铸铁的特性以及已发展的各种焊接过程。
其次,国内外普遍采用的几种灰铸铁焊接方法是氧焊、电弧焊和氩弧焊。
氧焊和电弧焊方法已经使用了很长一段时间并且已经有了较多的成功实例,但是它们的缺点是需要使用非常高的焊接温度,因此会引起材料结构的变化和组织的变形。
此外,氧焊和电弧焊法的焊缝强度都比较低,且容易出现裂纹。
而氩弧焊则具有更好的焊接性能,由于使用的焊接温度相对较低,组织和结构的变化也相对较小,因而具有更好的焊接品质。
氩弧焊的优点是焊缝表面光滑、强度高、密封性能好、成本低廉等,但它仍受到其液态金属热扩散率大、追焊性不好的影响。
第三,当前的国内外研究趋势主要是开发能够有效提高灰铸铁焊接强度和稳定性的新型材料和焊接工艺。
比如,一些国内研究者尝试添加表面活性剂等物质来降低灰铸铁的表面张力,同时结合适当的预加热,能够在氩弧焊过程中实现更高的焊接效果。
另一方面,在工业应用领域,一些企业也在探索发展更稳定和经济的焊接解决方案。
比如,大量采用的是先将灰铸铁材料的表面用钻头予以预处理,提高其表面的光泽度和平坦度,并结合在氩气环境中进行的等离子弧焊/激光焊等高温焊接技术,以实现灰铸铁的焊接。
灰口铸铁焊接方法及工艺
铸铁焊接是在用铸铁件制成零件或铸铁零件之间引出局部接合并加以固
定的一种工艺过程。
它具有结构简单、施工性好、强度高、抗腐蚀性能好等
优点,是制造机械部件基本的一种连接工艺。
铸铁焊接的方法可以分为电焊法、汽焊法和填充焊法。
电焊法是指用电焊机将铸铁的两个部件电连接在一起,并在中部打上改口,使两部分紧固在一起。
该方法用金属电极材料制成的电极可以对现场施
工中常见的钢制、铸铁件均有效。
汽焊法是指采用燃气热焊熔把两部分焊接在一起,该方法应用较广泛,
有点焊接和滴焊两种方法,点焊采用汽焊钢焊辊,滴焊采用汽焊钢丝锁焊接,可以进行大规模的焊接作业。
填充焊法是指在两部分之间滴入填充金属,然后用汽焊气焊接,以使金
属的两部分紧密贴合在一起。
填充焊法适用于大规模的焊缝,也可以用来
将形状较复杂的钢铸件紧固在一起。
铸铁焊接关键是操作技术,要求操作者在施工前要做好准备,并严格按
照焊接工艺准则规范操作,以确保焊接成功。
因此,铸铁焊接技术应用非常
普遍,也是最重要的连接方法之一。