国际焊接工程师培训课程_低温钢
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三维网1、焊接性的影响因素焊接性是材料的一种性能。
如果能焊出具有规定的材料性能的焊接接头,则这种材料是具有可焊性的。
钢的可焊性与下列因素有关: 1.1 化学成份伴生元素的含量和合金元素的含量 1.2钢材生产制造方法和热处理工艺方法生产制造方法,脱氧方法,热处理 1.3物理性能熔点、导热性、强度、可变形性、韧性2、焊接接头的组织由于加热和冷却,在焊接接头中产生组织变化。
焊缝中和热影响区中的组织形成取决于温度的高低、冷却速度以及化学成份。
2.1缓慢冷却情况下的焊接图1给出了含碳0.22%钢焊接接头的温度分布及与铁-碳平衡图的关系。
A 至F 区域中的组织变化在下面阐明。
图1 焊接接头温度分布和组织z 区域A :熔池(焊道)熔池温度超过液相线的区域,是焊接时完全熔化的区域。
熔池的化学成份不能简单地被事先确定。
它是由熔化的母材、熔化的填充材料,以及由于焊接热(火焰、电弧等所产生的热量)使元素烧损或掺入所产生。
冷却时,熔池凝固成铸造组织。
z 区域B :熔合线熔合线出现在温度处于液相线和固相线之间的区域内,在这个区域内既存在晶体,又存在熔融金属。
除了晶体,熔融金属部分具有足够的合金元素、伴生元素和气体。
然而,浓度差别不是通过扩散均衡的。
因为加热和冷却进行得太快了。
冷却时可以通过收缩过程将熔融的液体金属区域撕裂,致使形成热裂纹。
如果由于钢的化学成份浓度在熔融区很大,例如由于高的硫含量所造成,就特别容易引起热裂纹危险。
z 区域C :过热组织过热区是指加热温度远远超过A 3-线(911℃)区域。
与母材相对比,在过热区大都产生具有硬度较大的,变形能力较小的粗晶粒组织。
z 区域D :正火组织三维网这个区域是指只是短时间加热超过A 3-线的区域。
这个区域带来一个受过正火处理的、均匀的组织转变,该组织转变导致形成细晶粒组织。
该区域比未受过热处理影响的母材往往具有更好的机械性能。
z 区域E :部分组织转变区该区域的温度低于A -线,但高于723℃,在此温度范围内珠光体部分转变成奥氏体,而后再转变珠光体。