各种材料的焊接

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各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能

金属材料的焊接性能(1)焊接性能良好的钢材主要有:低碳钢(含碳量<0.25);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量<0.20);不锈钢(合金元素含量>3、含碳量<0.18)。

(2)焊接性能一般的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量0.25~0.35);低合金钢(合金元素含量<3、含碳量<0.30);不锈钢(合金元素含量13~25、含碳量£0.18)(3)焊接性能较差的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量0.35~0.45);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量0.30~0.40);不锈钢(合金元素含量13、含碳量0.20)。

(4)焊接性能不好的钢材主要有:中、高碳钢(合金元素含量<1、含碳量>0.45);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量>0.40);不锈钢(合金元素含量13、含碳量0.30~0.40)。

焊条和焊丝选择的基本要点如下:同类钢材焊接时选择焊条主要考虑以下几类因素:考虑工件的物理、机械性能和化学成分;考虑工件的工作条件和使用性能;考虑工件几何形状的复杂程度、刚度大小、焊接坡口的制备情况和焊接部位所处的位置等;考虑焊接设备情况;考虑改善焊接工艺和环保;考虑成本。

异种钢材和复合钢板选择焊条主要考虑以下几类焊接情况:一般碳钢和低合金钢间的焊接;低合金钢和奥氏体不锈钢之间的焊接;不锈钢复合钢板的焊接。

焊条和焊丝的选择参数查阅机械设计手册中焊条和焊丝等章节和焊条分类及型号(GB 980-76)、焊条的性能和用途(GB 980~984-76)等有关国家标准。

###15CrMoR的换热器的热处理工艺***当板厚超过筒体内径的3%时,卷板后壳体须整体热处理。

***15CrMoR焊接性能良好。

手工焊用E5515-B2(热307)焊条,焊前预热至200-250℃(小口径薄壁管可不预热),焊后650-700℃回火处理。

自动焊丝用H13CrMoA和焊剂250等。

各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能焊接是一种将两个或更多的材料连接在一起的工艺。

焊接性能是指材料在焊接过程中的抗热裂纹、焊接接头的强度、抗脆性、耐腐蚀性等方面的表现。

各种材料的焊接性能有相应的特点。

金属材料是最常见的焊接材料之一、常见的金属材料包括钢铁、铝合金、铜合金、镍合金等。

这些材料具有良好的可焊性,通过适当的焊接工艺和焊接材料的选择,可以得到较高的焊接接头强度。

其中,钢铁是最常见的焊接材料,焊接性能较好,可用多种焊接方法进行焊接,例如电弧焊、气体保护焊等。

铝合金和铜合金由于具有良好的导电性和导热性,在航空航天、汽车制造等领域得到广泛应用,这些材料的焊接性能对接头质量和工件整体性能影响较大。

镍合金具有优异的耐腐蚀性和高温强度,广泛用于航空发动机、核反应堆等领域,其焊接性能对材料的使用寿命和安全性有重要影响。

非金属材料如陶瓷、塑料、纤维等也有一定的焊接性能。

陶瓷一般以粘结剂形式焊接,焊接强度较低,常用于压电陶瓷和绝缘陶瓷制品的焊接。

塑料材料的焊接主要采用热焊和超声波焊接等方法,焊接强度较高,广泛应用于塑料管道、汽车内饰等领域。

纤维材料的焊接主要是指碳纤维、玻璃纤维等复合材料的焊接,一般采用粘合剂或热焊接的方法,焊接性能一般较好。

无机非金属材料如玻璃、石墨等的焊接性能较差。

玻璃的焊接需要采用特殊的焊接工艺,焊接接头强度低,且易发生热裂纹。

石墨材料是具有良好导电和导热性能的材料,但其本身结构特殊,焊接性能较差。

总体而言,各种材料的焊接性能受材料本身性质、焊接工艺和焊接材料等因素的影响。

为了获得良好的焊接性能,需根据具体材料的特点选择合适的焊接方法和焊接材料,并严格控制焊接工艺参数,以确保焊接接头的质量和性能。

100种材料连接工艺技术

100种材料连接工艺技术

100种材料连接工艺技术在制造行业中,材料连接工艺技术是非常重要的一项工艺,它能够将不同的材料连接在一起,使之形成一个整体。

目前存在着各种各样的材料连接工艺技术,下面将介绍其中的100种材料连接工艺技术。

1. 焊接:将两个或多个材料通过加热至熔化状态然后冷却,使其形成牢固的连接。

2. 钎焊:通过将焊条加热至熔化状态,然后借助毛细力进行连接。

3. 热压焊接:通过加热两个材料,然后将它们压合在一起形成连接。

4. 气压焊接:利用高压气体将两个材料连接在一起。

5. 熔融连接:将材料熔融,然后使其冷却形成连接。

6. 热融解连接:将两个材料通过加热至熔融状态,然后使其冷却形成连接。

7. 冷压焊接:将两个材料在室温下压合在一起形成连接。

8. 压滚焊接:通过将两个材料压在一起,然后在其表面滚动形成连接。

9. 炉甲焊接:将两个材料放在炉中加热,然后利用介质的作用产生化学反应形成连接。

10. 复合焊接:将两个或多个相似或不同的材料通过加热压合形成连接。

11. 冷胶焊接:通过使用胶水将两个材料粘在一起形成连接。

12. 超声波焊接:通过使用超声波进行振动加热形成连接。

13. 粘结焊接:通过使用胶水将两个材料粘在一起形成连接。

14. 碳化连接:通过将两个材料暴露在碳化环境中形成连接。

15. 感应焊接:通过在材料中引入电磁感应形成连接。

16. 铆接:通过使用铆钉将两个材料连接在一起。

17. 螺纹连接:通过使用螺纹形成连接。

18. 螺旋连接:通过将材料螺旋在一起形成连接。

19. 锁紧连接:通过使用螺母来固定材料形成连接。

20. 自锁连接:通过使用特殊的连接件使材料自锁形成连接。

21. 簧夹连接:通过使用簧夹将两个材料连接在一起。

22. 硅胶连接:通过使用硅胶将两个材料粘在一起形成连接。

23. 粘接:通过使用黏合剂将两个材料粘在一起形成连接。

24. 框架连接:通过将材料嵌入到框架中形成连接。

25. 合成连接:通过将多个材料合成在一起形成连接。

各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能焊接是一种将两个或多个材料连接在一起的工艺,通过加热、加压和加入填充材料,使其在接头处产生强固的连接。

不同材料的焊接性能取决于其化学成分、结构和热处理状态等因素。

下面将就几种常见材料的焊接性能进行介绍。

1.钢材焊接性能:钢材是最常用的焊接材料之一,它具有良好的焊接性能。

一般来说,低合金钢和不锈钢等易焊接的钢材,焊接时一般使用通用电弧焊、气体保护焊和电子束焊等方法。

高强度钢、高合金钢等焊接性能较差的钢材则需要采用专用的焊接工艺,如预热、后热处理和控制焊接变形等。

2.铝材焊接性能:铝材具有良好的导热性和导电性,但其氧化膜易与空气中的氧气发生反应,影响焊接质量。

因此,对于铝材焊接,一般需要采用气体保护焊、TIG焊和激光焊等方法。

同时,由于铝合金的热导率较高,所以焊接时需要更高功率的焊接设备。

3.铜材焊接性能:铜材的导热性和导电性良好,在焊接时容易产生较高的焊接温度,进而导致铜材迅速散热,难以形成良好的焊接池。

因此,铜材的常见焊接方法主要有气体保护焊、TIG焊和电弧焊等。

4.镁合金焊接性能:镁合金具有轻量化和高强度等优点,但其善热导性和易氧化的特性使其在焊接过程中面临一定的挑战。

常见的镁合金焊接方法有TIG焊、气体保护焊和电弧焊等。

此外,由于镁合金容易产生热裂纹,焊接过程中需要注意控制焊接温度和热输入。

5.硬质合金焊接性能:硬质合金是一种复合材料,其焊接性能受到合金成分、颗粒尺寸和焊接工艺的影响。

一般来说,硬质合金的焊接方法有等离子焊、电子束焊和惰性气体焊等,其中等离子焊和电子束焊具有较高的能量密度,适合高硬度和高熔点的硬质合金。

综上所述,不同材料的焊接性能受到多个因素的影响,包括化学成分、结构和热处理状态等。

在选择焊接方法时,需要根据材料的特性和要求,合理选择合适的焊接工艺,以保证焊接接头的质量和性能。

各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能

金属材料的焊接性能(1)焊接性能良好的钢材主要有:低碳钢(含碳量<0.25); 低合金钢(合金元素含量1〜3、含碳量<0.20); 不锈钢(合金元素含量>3、含碳量<0.18 )。

(2)焊接性能一般的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量0.25〜0.35); 低合金钢(合金元素含量<3、含碳量<0.30);不锈钢(合金元素含量13〜25、含碳量£ 0.18)(3)焊接性能较差的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量0.35〜0.45); 低合金钢(合金元素含量1〜3、含碳量0.30〜0.40); 不锈钢(合金元素含量13、含碳量0.20)。

(4)焊接性能不好的钢材主要有:中、高碳钢(合金元素含量<1、含碳量>0.45); 低合金钢(合金元素含量1〜3、含碳量>0.40); 不锈钢(合金元素含量13、含碳量0.30〜0.40)。

焊条和焊丝选择的基本要点如下:同类钢材焊接时选择焊条主要考虑以下几类因素:考虑工件的物理、机械性能和化学成分;考虑工件的工作条件和使用性能;考虑工件几何形状的复杂程度、刚度大小、焊接坡口的制备情况和焊接部位所处的位置等;考虑焊接设备情况;考虑改善焊接工艺和环保;考虑成本。

异种钢材和复合钢板选择焊条主要考虑以下几类焊接情况:一般碳钢和低合金钢间的焊接;低合金钢和奥氏体不锈钢之间的焊接;不锈钢复合钢板的焊接。

焊条和焊丝的选择参数查阅机械设计手册中焊条和焊丝等章节和焊条分类及型号(GB 980-76 )、焊条的性能和用途(GB 980〜984-76)等有关国家标准。

###15CrMoR的换热器的热处理工艺***当板厚超过筒体内径的3%时,卷板后壳体须整体热处理。

15CrMoR焊接性能良好。

手工焊用E5515-B2 (热307)焊条,焊前预热至200-250C (小口径薄壁管可不预热),焊后650-700 C回火处理。

自动焊丝用H13CrMoA和焊剂250等。

常见焊接工艺

常见焊接工艺

常见焊接工艺焊接是一种将两个或多个工件连接在一起的加工方法,广泛应用于制造业和建筑领域。

常见焊接工艺包括电弧焊、气体保护焊、激光焊和摩擦焊等。

本文将对这些常见焊接工艺进行介绍。

一、电弧焊电弧焊是利用电弧产生的高温熔化工件并形成焊缝的方法。

常见的电弧焊包括手工电弧焊、氩弧焊和等离子焊。

手工电弧焊是最常见的焊接方法,操作简单,适用于各种材料的焊接。

氩弧焊使用惰性气体保护焊缝,焊接质量高,常用于不锈钢和铝合金的焊接。

等离子焊是在氩弧焊的基础上进一步改进的焊接方法,适用于焊接厚度较大的工件。

二、气体保护焊气体保护焊是在焊接过程中使用气体保护焊缝,防止氧气和其他杂质的侵入,提高焊接质量。

常见的气体保护焊有氩弧焊、惰性气体保护焊和半自动焊。

氩弧焊已经在上面提到过,适用于不锈钢和铝合金的焊接。

惰性气体保护焊使用惰性气体(如氩气)保护焊缝,适用于焊接不锈钢、铜和镍合金等材料。

半自动焊是通过焊丝自动送进焊缝,减少操作难度,提高效率。

三、激光焊激光焊是利用激光束的高能量将工件熔化并形成焊缝的方法。

激光焊具有高精度、高效率和无需接触的优点,适用于焊接薄壁材料和高反射材料。

激光焊分为传统激光焊和激光深熔焊。

传统激光焊适用于较薄的材料,焊缝较窄,适用于汽车和电子行业。

激光深熔焊适用于较厚的材料,焊缝较宽,适用于航空航天和能源行业。

四、摩擦焊摩擦焊是利用摩擦热产生的高温将工件熔化并形成焊缝的方法。

摩擦焊不需要外部热源和填充材料,适用于焊接铝合金、镁合金和铜等材料。

常见的摩擦焊包括摩擦搅拌焊和摩擦搅拌摩擦焊。

摩擦搅拌焊通过摩擦热将工件熔化,并通过机械搅拌来形成焊缝。

摩擦搅拌摩擦焊在摩擦搅拌焊的基础上增加了摩擦摩擦焊,进一步提高了焊接质量。

总结而言,常见的焊接工艺包括电弧焊、气体保护焊、激光焊和摩擦焊等。

每种焊接工艺都有其适用的材料和场景,选择合适的焊接工艺可以提高焊接质量和效率。

在实际应用中,还需要根据具体情况选择焊接参数和设备,以确保焊接的稳定性和可靠性。

5种常见焊接技术及其特点与应用范围

5种常见焊接技术及其特点与应用范围

5种常见焊接技术及其特点与应用范围焊接技术是一种将金属或非金属材料连接在一起的加工方法,广泛应用于工业生产和日常生活中。

随着科学技术的不断进步,各种各样的焊接技术不断涌现。

本文将介绍5种常见的焊接技术及其特点与应用范围,以便读者对焊接技术有更深入的了解。

一、电弧焊接技术电弧焊接技术是目前最常见和最广泛应用的焊接技术之一。

它利用电弧的高温来熔化焊接材料并形成连接。

电弧焊接技术具有以下特点:1. 熔化深度大,焊接强度高。

2. 焊接速度较快,生产效率高。

3. 适用于各种金属材料的焊接,包括铁、钢、不锈钢等。

电弧焊接技术广泛应用于船舶制造、汽车工业及建筑工程等领域。

二、气体保护焊接技术气体保护焊接技术是一种利用惰性气体或活性气体来保护焊接区域,防止氧气和其他不良气体的侵入的焊接技术。

主要有气体保护电弧焊、气体保护电弧焊等。

气体保护焊接技术具有以下特点:1. 焊接速度较快,焊接质量高。

2. 焊接过程中氧化物和杂质的产生很少。

3. 适用于焊接不锈钢、铝合金等。

气体保护焊接技术广泛应用于飞机制造、石化装置、化工设备等行业。

三、激光焊接技术激光焊接技术是一种利用高能激光束对焊接材料进行熔化连接的焊接技术。

它具有以下特点:1. 焊接速度快,熔化区域小。

2. 焊接过程中热影响区域小,变形少。

3. 可焊接金属、非金属等多种材料。

激光焊接技术广泛应用于电子、光电、航空航天等领域,如手机制造、激光焊接钛合金等。

四、摩擦焊接技术摩擦焊接技术是一种利用摩擦生成的热量将焊接材料连接在一起的焊接技术。

它具有以下特点:1. 无需外部热源,节能环保。

2. 焊接过程无飞溅、无烟尘,安全无污染。

3. 可焊接各种材料,如金属、塑料等。

摩擦焊接技术广泛应用于航空、航天、汽车等领域,如轨道交通用车体焊接、管道连接等。

五、电阻焊接技术电阻焊接技术是一种利用电流通过焊件产生的热量来熔化焊接材料连接的焊接技术。

它具有以下特点:1. 焊接速度快。

2. 焊接过程简便,无需装备复杂。

焊接材料的介绍及其焊接工艺标准

焊接材料的介绍及其焊接工艺标准

焊接材料的介绍及其焊接工艺标准
焊接材料是指用于焊接过程中填充和连接金属零件的物质。

常见的焊接材料主要包括焊接电极、焊丝和焊剂。

以下是常见的焊接材料及其简单介绍:
1. 焊接电极:焊接电极是一种导电材料,通常由金属或合金制成。

焊接时通过电流的传导,使电极与焊件接触产生高温,将焊丝熔化并与焊件连接。

2. 焊丝:焊丝是一种可以通过熔化和凝固来连接焊件的金属线材。

根据不同的焊接材料和应用,焊丝可以分为不同种类,如钢丝、铝丝、铜丝等。

3. 焊剂:焊剂是一种用于焊接过程中提高熔化电极和焊件接触性能的物质。

它通常被涂在焊丝或焊接部位上,能够清除金属表面的氧化物和污垢,改善焊接质量。

焊接工艺标准是为了保证焊接过程质量及连接的强度而制定的一系列标准和规范。

以下是一些常用的焊接工艺标准:
1. 焊接符号和表示方法:用于标识焊缝形状、尺寸和其他有关信息的符号和表示方法。

2. 焊接工艺规程:定义了焊接方法、焊接材料、焊接参数等相关要求,以确保焊接过程中质量的一致性和稳定性。

3. 焊接工艺评定和认可:对焊接工艺进行评定和认可,以证明
其能够满足相关标准和要求。

4. 焊接过程监控和控制:使用各种监测和控制手段,对焊接过程中的相关参数进行监控和控制,以确保焊接质量。

总之,焊接材料的选择和焊接工艺标准的遵循对于保证焊接质量和连接强度至关重要。

根据具体的应用和要求,选择合适的焊接材料和遵循相应的焊接工艺标准,可以确保焊接连接的可靠性和长期使用性能。

各种材料焊接方法

各种材料焊接方法

低碳钢焊接低碳钢含碳量少,塑性好,可以制备成各种形式的接头和构件。

在焊接过程中,不容易产生淬硬组织,产生裂纹的倾向也很小,同时又不容易产生气孔,它是最好焊的材料。

采用气焊、手工电弧焊、埋弧自动焊、气体保护焊等方法焊接低碳钢,都能获得良好的焊接接头。

采用气焊时不要长时间加热,否则热影响区的晶粒容易变大。

在接头刚度很大,周围气温较低时,应把工件预热到100〜150C。

,以免产生裂纹。

中碳钢焊接由于中碳钢含碳量较高,焊缝及其热影响区容易产生淬硬组织而造成裂纹,所以焊前应预热到300C。

左右,并且焊后需要缓冷。

它可以采用气焊、手弧焊及气体保护焊等方法施焊。

焊接材料应选用结506、结507等抗裂纹性能比较好的焊条。

铝及铝合金焊接铝及铝合金在焊接中特别容易产生比重大、熔点高的氧化膜,这种氧化膜还能吸附大量的水分,因此在焊接中容易产生夹渣,熔合不好和气孔等缺陷,此外铝合金还容易产生热裂纹。

焊接铝及铝合金可以采用气焊或手弧焊。

但气焊热量不集中,铝传热很快,所以生产效率低,工件变形大,除薄板外很少采用。

目前大量采用交流氤弧焊的方法来焊接铝及铝合金,因为它热量集中,焊缝美观,变形小,有氮气保护,能防止夹渣和气孔。

如采用手工电弧焊焊铝,适合4mm以上的厚板。

所用焊条牌号为铝109、铝209、铝309。

它们都属盐基型焊条,稳弧性能不好,要求用直流反接电源。

钛及钛合金焊接钛是非常活泼的元素,在液态和高于600C。

的固态下,极易和氧、氮、氢等气体作用,生成有害的杂质,使钛发生脆化。

因此,钛及钛合金不能采用氧-乙快气焊、手工电弧焊或其它气体保护焊,而只能采用筑弧焊,真空电子束焊和接触焊等方法。

采用氮弧焊焊3mm 以下的薄板,电源用直流正接、氮气纯度不低于99.98%,喷嘴要尽量靠近工件,焊接电流要小,焊接速度要快,焊后一般要进行低温退火处理,以改善结晶组织和消除焊接应力。

铜及铜合金焊接铜及铜合金的焊接有许多困难,因为它们的导热性特别好,所以容易造成焊不透和熔合不好等缺陷。

常见材料的焊接方式和参数

常见材料的焊接方式和参数

02 非金属材料的焊接
塑料的焊接
热风焊接
超声波焊接
利用热风枪将塑料加热至熔融状态,通过 施加压力进行焊接。适用于PP、PE等热塑 性塑料。
利用超声波振动产生的热量和压力,使塑 料材料熔融并连接在一起。适用于各种热 塑性塑料。
激光焊接
振动焊接
利用高能激光束将塑料材料熔融并连接在 一起。适用于薄片或小型塑料零件的精密 焊接。
通过振动施加压力,使塑料材料相互摩擦 产生热量,从而实现焊接。适用于PP、PS 等结晶性塑料。
陶瓷的焊接
电子束焊接
利用高能电子束将陶瓷材料熔融并连接在一起。具有高精度和高强度 特点,但设备成本较高。
激光焊接
利用高能激光束将陶瓷材料熔融并连接在一起。具有快速、高效和低 应力等特点。
钎焊
将陶瓷材料与钎料一起加热,利用液态钎料在陶瓷表面润湿、铺展和 凝固实现连接。适用于异种材料连接。
焊接电流
指焊接时流经焊接回路的电流,它对焊接质量有重要影响。 焊接电流越大,熔深和焊缝余高增加,焊缝宽度减小,飞溅 增加;反之,焊接电流减小,熔深和焊缝余高减小,焊缝宽 度增加,飞溅减少。
焊接速度和线能量
焊接速度
指焊接过程中焊条或焊丝沿焊接方向移动的速度,它对焊接效率和焊接质量有 重要影响。焊接速度过快,熔池温度不够,易造成未焊透、未熔合等缺陷;反 之,焊接速度过慢,易造成焊缝过宽、金属飞溅等问题。
填充材料和保护气体
填充材料
指在焊接过程中加入的填充金属,用于补充母材的损失并使焊缝成形。填充材料 的成分和规格应根据母材的成分、厚度以及焊接工艺参数进行选择。
保护气体
在焊接过程中用于保护熔池不被空气中的氧气、氮气和水蒸气等有害气体侵害的 气体。保护气体可分为活性气体和非活性气体两类,活性气体包括二氧化碳、氩 气和氦气等,非活性气体包括氮气和氢气等。

各种焊接方式的特点与适用范围

各种焊接方式的特点与适用范围

各种焊接方式的特点与适用范围
不同的焊接方式在实际应用中具有各自的特点和适用范围。


文将介绍几种常见的焊接方式及其特点。

1. 电弧焊接
电弧焊接是一种常见的焊接方式,适用于多种金属材料的连接。

其特点如下:
- 适用范围广:电弧焊接可用于焊接钢铁、铝、镍、铜等多种
金属材料。

- 高温:电弧焊接时会产生高温,能够使金属材料迅速熔化和
连接。

- 需要保护气体:电弧焊接通常需要使用保护气体,以防止电
弧和熔化金属受到氧气、水蒸气等的污染。

2. 瓦楞焊接
瓦楞焊接是一种适用于金属板连接的焊接方式,特点如下:
- 简单快捷:瓦楞焊接可以通过焊接机进行自动化操作,快速完成焊接任务。

- 高强度:瓦楞焊接可以形成坚固的焊缝,具有高强度和可靠性。

3. 焊锡焊接
焊锡焊接是一种常见的电子元器件连接方式,特点如下:
- 适用于微小连接:焊锡焊接适用于微小电子元器件的连接,如电路板上的焊接。

- 需要热力控制:焊锡焊接需要控制焊接温度和时间,以避免损坏电子元器件。

4. 氩弧焊接
氩弧焊接是一种常用的惰性气体保护焊接方式,特点如下:
- 适用于不锈钢焊接:氩弧焊接主要用于不锈钢和其他反应性金属的焊接。

- 清洁焊接:氩气的保护可以减少焊接过程中的氧气和杂质,从而获得高质量、清洁的焊缝。

总结来说,不同的焊接方式具有不同的特点和适用范围。

使用者在选择焊接方式时应根据实际需求、材料类型和连接目标来进行选择。

以上介绍的几种焊接方式是常见的选择,但还有其他焊接方式适用于特定的情况,需要在具体应用中进行考虑。

各种材料焊接工艺

各种材料焊接工艺

各种材料焊接⼯艺各种材料焊接⼯艺各种材料焊接⼯艺8.1碳钢、合⾦钢焊接8.1.1碳钢的焊接碳钢是最容易焊接的⼀种⾦属,适⽤于碳钢的焊接⽅法很多,氧–⼄炔⽓⽓焊、药⽪焊条电弧焊、埋弧焊、⽓体保护电弧焊、等离⼦弧焊、电渣焊、电阻焊、磨擦焊、热剂焊、钎焊等,⼏乎所有焊接⽅法都能适⽤。

碳钢以铁为基础,以碳为合⾦元素,碳含量⼀般不超过 1.0%,此外,含锰量不超过1.2%,硅量不超过0.5%,皆不作为合⾦元素。

⽽其他元素,如镍、铬和铜等,更控制在残余量的限度内,远⾮合⾦成分。

杂质元素,例如硫、磷、氧、氮等,根据钢材品种和等级的不同,也都有严格限制。

碳钢的焊接性主要取决于碳含量,随着碳含量的增加,焊接性逐渐变差。

碳钢中的锰和硅对焊接性也有影响。

它们的含量增加,焊接性变差,但不及碳作⽤强烈。

锰和硅的影响可以折算为相当于多少碳量的作⽤,这样适⽤于碳钢的碳当量(Ceq)经验公式如下:Ceq= C + Mn/6+Si/24 (%)Ceq 值增加,则产⽣冷裂纹的可能性增加,焊接性变差。

通常,Ceq⼤于0.4时,冷裂纹的敏感性将增⼤,另外,焊接冷却速度也会影响焊缝和热影响区组织,从⽽影响母材的焊接性。

(1)低碳钢的焊接1)焊接性低碳钢含碳量低,锰、硅含量⼜少,所以通常情况下不会因焊接⽽引起严重硬化或淬⽕组织。

这种钢材的塑性和冲击韧性优良,焊成的接头塑性和冲击性也良好,焊接时,⼀般不需预热、层间温度和后热,焊后也不必采⽤热处理改善组织,可以说,整个焊接过程中⽏需特殊的⼯艺措施,其焊接性优良。

2)焊接材料的选⽤a.焊接低碳钢时⼤多使⽤E43××系列的焊条,因为低碳钢结构通常使⽤GB700-88的Q235牌号钢材制造,这类钢材的抗拉强度平均值为417.5N/mm2(42. kgf /mm2),⽽E43××系列焊条熔敷⾦属的抗拉强度不⼩于420N/mm2(43 kgf /mm2),在⼒学性能上正好与之匹配。

各种焊接方法的比较

各种焊接方法的比较

各种焊接方法的比较
焊接是一种常见的金属加工方法,有许多不同的焊接方法,每
种方法都有其优点和局限性。

下面我将从多个角度对各种焊接方法
进行比较。

1. 电弧焊接:
电弧焊接是一种常见的焊接方法,包括手工电弧焊、氩弧焊、氩-氩焊等。

它的优点是设备简单、成本低,适用于各种金属材料的
焊接。

但是,电弧焊接需要熟练的操作技能,焊接质量易受操作人
员技术水平的影响。

2. 气体保护焊接:
气体保护焊接包括氩弧焊、氩-氩焊、氩-氩-氢焊等,它的
优点是焊接过程中不会受到空气中杂质的影响,焊接质量较高,适
用于对焊接质量要求较高的场合。

然而,气体保护焊接设备成本较高,需要使用气瓶等特殊设备。

3. 焊接熔化极气体保护焊接:
焊接熔化极气体保护焊接是一种新型的焊接方法,它结合了电弧焊接和气体保护焊接的优点,能够在焊接过程中自动调节电弧长度,焊接质量较高。

然而,焊接设备成本较高,需要较高的维护成本。

4. 摩擦焊接:
摩擦焊接是一种非常规的焊接方法,它通过材料之间的摩擦产生热量,将材料熔化后再进行连接。

摩擦焊接的优点是焊接速度快、热影响区小,适用于焊接高强度材料。

然而,摩擦焊接设备成本高,只适用于特定的材料和形状。

总的来说,不同的焊接方法各有优缺点,选择合适的焊接方法需要根据具体的焊接要求、材料特性、设备成本等因素进行综合考虑。

希望以上信息能够对你有所帮助。

各种焊接的原理

各种焊接的原理

各种焊接的原理焊接是一种通过热源将金属材料融化并结合在一起的加工技术。

它广泛应用于各种行业和领域,如制造业、建筑业、航空航天等。

不同种类的焊接有不同的原理和目的,下面将介绍几种常见的焊接方法及其原理。

1. 电弧焊接:电弧焊接是利用电弧加热金属材料并将其融化,通过电流和电弧的热量使两个焊接件相互结合。

其原理是在产生的电弧中有很高的温度和能量,使焊接接头的金属融化形成熔池,同时使用焊丝作为填充材料填充熔池,形成焊缝并冷却固化。

电弧焊接可以分为手工电弧焊、埋弧焊、氩弧焊等。

2. 气焊:气焊主要是通过燃烧煤气、液化石油气或天然气等可燃气体,使焊接接头的金属融化,并通过焊炬的火焰和气氛的控制来形成焊缝。

焊炬的火焰可以提供足够的热量使金属材料融化,而气氛的控制可以防止金属氧化和杂质的影响。

气焊一般用于焊接低合金钢和铝合金等材料。

3. 电阻焊接:电阻焊接是利用电流在焊接接头的金属材料之间通过电阻产生的热量来融化金属,并通过电极的压力将两块金属材料连接在一起。

电阻焊接适用于焊接导电性好的材料,如钢铁、铜等。

其原理是利用电流通过金属材料产生的电阻引发的高温来融化金属,并使用电极的压力来使熔融金属均匀分布并冷却固化。

4. 激光焊接:激光焊接是利用激光束的高能量密度将金属材料融化并使其相互结合的焊接方法。

激光焊接的原理是利用激光器产生的激光束,将其聚焦在焊接接头的金属表面上,通过激光束的能量使金属瞬间融化,并使两个焊接件相互结合。

激光焊接具有高精度、高速度和无接触的特点,适用于焊接薄板、复杂形状和高要求的焊接。

除了以上介绍的焊接方法外,还有许多其他的焊接方法,如摩擦焊接、电子束焊接、等离子焊接等。

每种焊接方法都有各自的特点和适用范围,可以根据需要选择合适的方法进行焊接。

总结起来,不同种类的焊接有不同的原理,但它们的目的都是通过热源将金属材料融化并结合在一起。

掌握不同焊接方法的原理和应用,能够帮助我们更好地进行焊接工作,并提高焊接质量和效率。

常见的焊接工艺

常见的焊接工艺

常见的焊接工艺一、概述焊接是一种将金属或非金属材料通过加热、压力或化学反应的方式连接在一起的工艺。

它是制造业中最常用的连接技术之一,广泛应用于汽车、航空、船舶、建筑等领域。

二、常见的焊接工艺1. 电弧焊电弧焊是一种利用电弧加热金属并使其熔化,从而实现连接的方法。

它包括手工电弧焊、埋弧焊、氩弧焊等多种形式。

电弧焊具有成本低、适用范围广等优点,但需要操作技能高超。

2. 气体保护焊气体保护焊是一种在加热过程中利用惰性气体来保护熔池不被污染的方法。

其中最常见的是氩弧焊和CO2保护焊。

这种方法能够实现高质量的连接,并且适用于各种不同类型的材料。

3. 焊锡焊锡是将锡与其他金属材料进行连接的方法。

它通常使用铅锡合金作为填充材料,并使用火花枪或手动烙铁进行加热。

焊锡具有成本低、操作简单等优点,但连接强度较低。

4. 焊接钎焊焊接钎焊是一种利用钎料进行连接的方法。

它通常使用银、铜、镍等金属作为钎料,并使用火焰或电弧进行加热。

这种方法适用于高温环境下的连接,并且能够实现高强度的连接。

5. 摩擦焊摩擦焊是一种利用摩擦热产生熔化并实现连接的方法。

它通常使用旋转工具来产生摩擦,并通过压力使材料接触面发生塑性变形,从而实现连接。

这种方法适用于各种不同类型的材料,并且能够实现高质量的连接。

6. 激光焊激光焊是一种利用激光束对金属材料进行加热并实现连接的方法。

它具有高精度、高速度和适用于各种不同类型的材料等优点,但需要昂贵的设备和高技能操作人员。

三、总结以上就是常见的焊接工艺,每一种工艺都有其特点和适用范围。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的工艺,并且进行正确的操作和维护,才能保证连接的质量和稳定性。

各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能

金属材料的焊接性能(1)焊接性能良好的钢材主要有:低碳钢(含碳量<0.25);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量<0.20);不锈钢(合金元素含量>3、含碳量<0.18)。

(2)焊接性能一般的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量0.25~0.35);低合金钢(合金元素含量<3、含碳量<0.30);不锈钢(合金元素含量13~25、含碳量£0.18)(3)焊接性能较差的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量0.35~0.45);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量0.30~0.40);不锈钢(合金元素含量13、含碳量0.20)。

(4)焊接性能不好的钢材主要有:中、高碳钢(合金元素含量<1、含碳量>0.45);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量>0.40);不锈钢(合金元素含量13、含碳量0.30~0.40)。

焊条和焊丝选择的基本要点如下:同类钢材焊接时选择焊条主要考虑以下几类因素:考虑工件的物理、机械性能和化学成分;考虑工件的工作条件和使用性能;考虑工件几何形状的复杂程度、刚度大小、焊接坡口的制备情况和焊接部位所处的位置等;考虑焊接设备情况;考虑改善焊接工艺和环保;考虑成本。

异种钢材和复合钢板选择焊条主要考虑以下几类焊接情况:一般碳钢和低合金钢间的焊接;低合金钢和奥氏体不锈钢之间的焊接;不锈钢复合钢板的焊接。

焊条和焊丝的选择参数查阅机械设计手册中焊条和焊丝等章节和焊条分类及型号(GB 980-76)、焊条的性能和用途(GB 980~984-76)等有关国家标准。

###15CrMoR的换热器的热处理工艺***当板厚超过筒体内径的3%时,卷板后壳体须整体热处理。

***15CrMoR焊接性能良好。

手工焊用E5515-B2(热307)焊条,焊前预热至200-250℃(小口径薄壁管可不预热),焊后650-700℃回火处理。

自动焊丝用H13CrMoA和焊剂250等。

六种先进的焊接技术

六种先进的焊接技术

六种先进的焊接技术一、激光焊接技术激光焊接技术是一种高能量密度焊接方式,利用激光束的聚焦能力,将工件表面局部加热至熔化点以上,达到焊接的目的。

同时,激光焊接具有较高的焊接速度和精度,适用于细小部件的焊接,且可以在多种材料之间实现高质量的连接。

激光焊接具有焊缝狭窄、热输入小、变形小、污染少等优点,广泛应用于电子、汽车、航空航天等领域。

在电子制造业中,激光焊接可用于连接电子器件和印刷电路板,提高产品的可靠性和性能。

在汽车制造业中,激光焊接可用于焊接车身零部件和机械连接部件,提高汽车的安全性和稳定性。

二、电阻焊接技术电阻焊接技术利用电流通过零件接触面时产生的热量,将工件加热至熔化点以上,然后施加压力使其连接。

电阻焊接适用于各种金属材料的连接,包括钢铁、铜、铝等。

电阻焊接具有焊接速度快、成本低、焊缝质量高等特点,被广泛应用于汽车、电子、家电等行业。

在汽车制造业中,电阻焊接常用于连接车身零部件和车身框架,提高整车的强度和刚性。

在电子制造业中,电阻焊接常用于焊接电子器件与电路板,保证电流传导的可靠性。

三、摩擦焊接技术摩擦焊接技术是一种利用瑞金焊接头之间的摩擦产生的热量将工件表面熔化,然后通过施加外压力实现连接的焊接方式。

摩擦焊接可以在几秒钟内实现焊接,适用于各种金属材料的连接。

摩擦焊接具有高焊接强度、不需要填充材料、无焊接变形等优点,被广泛应用于航空航天、船舶制造等领域。

在航空航天领域,摩擦焊接可用于连接航空发动机零部件和航天器结构件,提高飞行器的可靠性和性能。

四、电弧焊接技术电弧焊接技术是一种利用电弧的高温热源将焊接材料熔化并连接的焊接方式。

电弧焊接适用于钢铁、铝、铜等金属材料的连接,广泛应用于钢结构、工业设备制造等领域。

电弧焊接具有焊接速度快、焊缝质量高、广泛适用于各种材料等特点,是目前应用最广泛的焊接技术之一。

在建筑领域,电弧焊接常用于焊接钢结构零部件和管道连接,提高建筑物的强度和稳定性。

在制造业领域,电弧焊接可用于制造输送设备、压力容器等工业设备,保证产品质量和安全性。

各种材料的焊接性能

各种材料的焊接性能

金属材料的焊接性能(1)焊接性能良好的钢材主要有:低碳钢(含碳量<);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量<);不锈钢(合金元素含量>3、含碳量<)。

(2)焊接性能一般的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量~);低合金钢(合金元素含量<3、含碳量<);不锈钢(合金元素含量13~25、含碳量£)(3)焊接性能较差的钢材主要有:中碳钢(合金元素含量<1、含碳量~);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量~);不锈钢(合金元素含量13、含碳量)。

(4)焊接性能不好的钢材主要有:中、高碳钢(合金元素含量<1、含碳量>);低合金钢(合金元素含量1~3、含碳量>);不锈钢(合金元素含量13、含碳量~)。

焊条和焊丝选择的基本要点如下:同类钢材焊接时选择焊条主要考虑以下几类因素:考虑工件的物理、机械性能和化学成分;考虑工件的工作条件和使用性能;考虑工件几何形状的复杂程度、刚度大小、焊接坡口的制备情况和焊接部位所处的位置等;考虑焊接设备情况;考虑改善焊接工艺和环保;考虑成本。

异种钢材和复合钢板选择焊条主要考虑以下几类焊接情况:一般碳钢和低合金钢间的焊接;低合金钢和奥氏体不锈钢之间的焊接;不锈钢复合钢板的焊接。

焊条和焊丝的选择参数查阅机械设计手册中焊条和焊丝等章节和焊条分类及型号(GB 980-76)、焊条的性能和用途(GB 980~984-76)等有关国家标准。

###15CrMoR的换热器的热处理工艺***当板厚超过筒体内径的3%时,卷板后壳体须整体热处理。

***15CrMoR焊接性能良好。

手工焊用E5515-B2(热307)焊条,焊前预热至200-250℃(小口径薄壁管可不预热),焊后650-700℃回火处理。

自动焊丝用H13CrMoA和焊剂250等。

###压力容器用钢的基本要求压力容器用钢的基本要求:较高的强度,良好的塑性、韧性、制造性能和与相容性。

各种金属材料的焊接难易程度

各种金属材料的焊接难易程度

各种金属材料的焊接难易程度焊接是一种将金属材料通过热加工和冷却等方法连接起来的工艺。

不同的金属材料由于其化学成分、物理性质和结构特点的不同,其焊接难易程度也不尽相同。

下面将主要介绍各种金属材料的焊接难易程度。

1.铜及铜合金的焊接难易程度较高。

由于铜的热导率较高,导致焊接过程中焊接接头温度迅速升高,容易引起过热和氧化。

因此,在焊接铜和铜合金时,需要严格控制焊接参数,如预热温度、焊接电流和焊接速度等,以避免焊接接头出现开裂和氧化等问题。

2.铁及铁合金的焊接难易程度中等。

铁及铁合金的焊接广泛应用于各个领域,如汽车、造船、建筑等。

焊接铁及铁合金主要有氩弧焊、MIG/MAG焊和电焊等方法。

然而,铁及铁合金的焊接也存在着一些难点,如焊接过程中易产生裂纹、气孔和夹渣等缺陷。

因此,在焊接铁及铁合金时,需要选择合适的焊接材料、控制焊接参数,并在焊接表面进行预处理等,以确保焊接质量。

3.铝及铝合金的焊接难易程度相对较高。

铝及铝合金的熔点较低,导致焊接时易熔,焊接接头没有固相组织,容易产生裂纹等问题。

此外,铝及铝合金的氧化膜在高温下难以消除,容易引起气孔、夹渣等缺陷。

因此,在焊接铝及铝合金时,需要选择合适的焊接方法,如氩弧焊、TIG焊等,并加强气体保护、表面清洁等措施,以提高焊接质量。

4.不锈钢的焊接难易程度较高。

不锈钢具有良好的耐腐蚀性和机械性能,广泛应用于食品、化工等领域。

然而,不锈钢的焊接难度较大,主要是由于其含有较高的铬、镍等合金元素,熔点较高,热传导性能差,焊接时易产生热变形、裂纹等问题。

此外,不锈钢焊接还容易产生气孔、沟渣等缺陷。

因此,在焊接不锈钢时,需要采取适当的预热措施、选择合适的焊接方法,并加强气体保护、控制焊接过程中的热输入等,以提高焊接质量。

5.镁及镁合金的焊接难易程度相对较高。

镁具有低密度、高比强度等优点,广泛应用于航空、汽车等领域。

然而,镁及镁合金的焊接难度较大,主要是由于其易氧化、熔点低,焊接时容易生成更多的热和气体等问题。

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②铁素体不锈钢:如:00Cr12,1Cr17,主要应用 于腐蚀环境不十分苛刻的场合,如室内装饰、厨房 设备、家用器具。主要用它的不锈性能。
③马氏体不锈钢:如: 0Cr13,1Cr13,主要用于 硬度、强度要求较高而耐腐蚀性要求不太高的场合, 如量具、刀具、餐具等。主要用它的不锈和高强度。
④铁素体-奥氏体型不锈钢(双相不锈钢): 如:UNS S31803, UNS S32750,韧性良好,强度 较高,耐氯化物应力腐蚀和抗点腐蚀能力强。在石 化领域、海水处理设备中应用广泛。
B溶液:人造海水,在硫化氢饱和之后的PH值约为 4.8~5.4。
图一 HIC试验方法
图二 试样截取示意图 图三 裂纹的计算示意图
裂纹长度比:CLR=∑a/W × 100%
裂纹厚度比:CTR=∑b/T × 100%
裂纹敏感性比:
CSR=∑(a×b)/(W×T )× 100%
其中:a——裂纹长度,
③严格控制层间温度,一般低于100℃ 选用超低C和S、P含量低的焊材。但对于连续重整
装置中的再生器,应保证C=0.04~0.08%,以确保 高温蠕变强度。
二.抗氢诱导裂纹用钢(HIC钢)的焊接
1. HI展,原油需求量越来越大,
且进口原油多占得比例越来越大,进口油大部分是高S,而
德国迪林根钢厂依照美国工程材料标准
(ASTM/ASME)SA516Gr60、65、70所生产 的DICREST系列钢材是具有良好抗HIC性能的 压力容器用钢板,SA516Gr.70(HIC)钢不是一 个新的钢号,只是在SA516Gr.70钢板规定的范 围内增加了一些附加要求,以提高钢材抗氢诱 导开裂(HIC)的能力。“HIC”的英文全称为 “Hydrogen Included Cracking”,中文含义为
“氢诱导裂纹”。所以无论从焊工资格、焊 接规范等方面,均可按SA516Gr.70钢来对待, 只是由于焊材选择和力学性能(-30℃冲击 要求)、焊缝化学成分有特殊要求,故焊接 工艺评定必须单独进行。
2.抗HIC钢的特点
①严格控制其含Mn量和S、P含量 Mn从1.20-1.60→1.20-1.35﹪ S≤0.004﹪ P≤0.010﹪
温韧性。
③Mn、Ni会降低钢材的韧脆转变温度。特别是Ni 可以显著改善钢的低温韧性。
(2)金属的组织和晶粒、晶格状态

奥氏体钢具有面心立方晶格,其韧性随温度
降低变化极小,故在很低的温度下仍具有较高的
韧性。凡具有面心立方晶格的金属,如γ铁、铝、
铜及镍等都不会产生冷脆性。此外,钢的晶粒越

b——裂纹宽度,

T——试样厚度

W——试样宽度 (W=20±0.5mm)
4. HIC钢对焊接的特殊要求
①焊缝的S、P含量要求 S≤0.010﹪ P≤0.015﹪ ②焊接接头的硬度 HB≤200 ③接头冲击试验:A-30℃αkv ≥34J 单个值≥24J ④焊后应该进行消应力热处理。 推荐使用温度为
②对钢的冶炼过程中进行喷钙处理,以改善夹杂物的形状。 ③控制其硬度≤200HB ④焊后应该进行消应力热处理 ⑤应能够通过抗氢诱导裂纹的腐蚀试验
具体的讲,美国NACE TM-0284-2003标准 我国GB/8650-2006试验标准
3.抗氢诱导裂纹的腐蚀试验
A溶液:试验溶液含5%氯化钠和0.5%醋酸,在硫化 氢饱和之后的PH值约为3。
一.奥氏体不锈钢的焊接
1.不锈钢概述 (1)不锈钢的概念 1)定义:主加元素铬含量高于12%,能使钢处于钝
化状态又具有不锈特性的钢称之为不锈钢。 2)通常所说的不锈钢实际上是不锈钢和耐酸钢的
总称。
①不锈钢:一般是指在大气、水等弱腐蚀介质中耐 蚀的钢。
②耐酸钢:是指在酸、碱、盐等强腐蚀介质中耐蚀 的钢。
⑤沉淀硬化不锈钢 :0Cr17Ni7Al, 0Cr17Ni4Cu4Nb ,通常用作耐磨、耐蚀的高强度 结构件。如轴、齿轮、螺栓等。
3.奥氏体不锈钢焊接特点
①易产生焊接热裂纹,这主要由于奥氏体不锈钢 导热系数小,线膨胀系数大,接头在高温停留时间 长,在热应力作用下易产生热裂纹,同时由于单相 奥氏体组织易形成粗大的方向性很强的柱状晶组织, 在凝固过程中,一些杂质元素易在晶间形成低熔点 的液态膜,在拉应力作用下形成凝固裂纹。
620±14℃
三.低温钢的焊接
定义:凡用来制造低于或等于-20℃的低温设备, 在相应的低温条件下仍具有良好的低温冲击韧性 和抗脆断能力的钢称之为低温钢。
1.影响低温韧性的主要因素
(1)化学成分 ① C、S、P都会使韧脆转变温度升高,尽量降低
含C量,严格限制S、P含量。 ② V、Ti、Nb及RE(稀土)可以细化晶粒,提高低
S在有水的条件下就会形成H2S,设备在湿H2S条件下使用 就会由此而引起裂纹,从而发生损坏或破裂事故。近年来
在石化行业由于H2S的存在引起的破坏事故越来越多。

如何提高钢材的品质,采用具有能抵抗H诱导裂纹能力
的钢,这是解决问题的关键,为此抗H诱导裂纹用钢就应运
而生,我国已经成功地研制出Q345R(HIC)钢。
②易产生晶间腐蚀倾向,在500~800℃温度区间停 留时间过长时,晶内的碳就会析出于晶界,与晶界 处的Cr结合形成Cr23C6,从而使晶界发生贪Cr现 象,当晶界的Cr低于12%时,就会使晶间的耐蚀性 严重降低,不耐腐蚀,这就造成晶间腐蚀倾向。
4.工艺要点:
①选择合适的焊材,保证焊缝的Cr、Ni含量 ②尽量选用偏小电流、快速焊,使高温停留时间短
③不锈钢不一定耐酸,而耐酸钢一般都具有良好的 不锈性能。
④不锈钢和耐酸钢的共同点:含Cr量都在 12%以上。
⑤按照习惯叫法,下文中将不锈钢和耐酸钢 统称为不锈钢。
2.不锈钢的分类及用途
按金相组织分:可分为五类
①奥氏体不锈钢:如: 304,316 L,在氧化 性、中性以及弱还原性介质中均具有良好的 耐蚀性,应用最为广泛 。
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