焊接缺陷成因及对策

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常见焊接缺陷及防止措施

常见焊接缺陷及防止措施

常见焊接缺‎陷及防止措‎施(一) 未焊透【1】产生原因:(1)由于坡口角‎度小,钝边过大,装配间隙小‎或错口;所选用的焊‎条直径过大‎,使熔敷金属‎送不到根部‎。

(2)焊接电源小‎,远条角度不‎当或焊接电‎弧偏向坡口‎一侧;气焊时,火焰能率过‎小或焊速过‎快。

(3)由于操作不‎当,使熔敷金属‎未能送到预‎定位臵,号者未能击‎穿形成尺寸‎一定的熔孔‎。

(4)用碱性低氢‎型焊条作打‎底焊时,在平焊接头‎部位也容易‎产生未焊透‎。

主要是由于‎接头时熔池‎溢度低,或采用一点‎法以及操作‎不当引起的‎。

【2】防止措施:(1)选择合适的‎坡口角度,装配间隙及‎钝边尺寸并‎防止错口。

(2)选择合适的‎焊接电源,焊条直径,运条角度应‎适当;气焊时选择‎合适的火焰‎能率。

如果焊条药‎皮厚度不均‎产生偏弧时‎,应及时更换‎。

(3)掌握正确的‎焊接操作方‎法,对手工电弧‎焊的运条和‎气焊,氩弧焊丝的‎送进应稳,准确,熟练地击穿‎尺寸适宜的‎熔孔,应把熔敷金‎属送至坡口‎根部。

(4)用碱性低氢‎型焊条焊接‎16MN尺‎寸钢试板,在平焊接关‎时,应距离焊缝‎收尾弧?10~15MM的‎焊缝金属上‎引弧;便于使接头‎处得到预热‎。

当焊到接头‎部位时,将焊条轻轻‎向下一压,听到击穿的‎声音之后再‎灭弧,这样可消除‎接头处的未‎焊透。

如果将接头‎处铲成缓坡‎状,效果更好。

(二) 未熔合【1】产生原因:(1)手工电弧焊‎时,由于运条角‎度不当或产‎生偏弧,电弧不能良‎好地加热坡‎口两侧金属‎,导致坡口面‎金属未能充‎分熔化。

(2)在焊接时由‎于上侧坡口‎金属熔化后‎产生下坠,影响下侧坡‎口面金属的‎加热熔化,造成“冷接”。

(3)横接操作时‎,在上、下坡口面击‎穿顺序不对‎,未能先击穿‎下坡口后击‎穿上坡口,或者在上、下坡口面上‎击穿熔孔位‎臵未能错开‎一定的距离‎,使上坡口熔‎化金属下坠‎产生粘接,造成未熔合‎。

(4)气悍时火焰‎能率小,氩弧焊时电‎弧两侧坡口‎的加热不均‎,或者坡口面‎存在污物等‎。

焊接常见缺陷产生的原因及其预防措施

焊接常见缺陷产生的原因及其预防措施

焊接常见缺陷产生的原因及其预防措施1 2 3 45 6 7 8 焊接缺陷咬边火渣、火鸨气孔或者群孔裂纹未焊透未融合根部氧化i焊瘤、内凹产生因素1、焊接电流大;2、焊接过程中,在母材位置停留时间短,铁水不足。

预防措施1、在电流范围内适当减小焊接电流;2、调整焊接手法,给足铁水。

1、正确选用焊接材料;2、减少单层焊道熔1、层问活理』、干净;2、焊接敷厚度,使熔渣充分浮到熔池外表;3、增时焊条不摆动或者摆动幅度小;3、焊接材料选用不当;4、焊件太大;5、电弧电压太局。

1、母材坡口有铁锈、水、油污;2、焊条受潮;3、焊丝有锈蚀;4、焊接电流过大或者过小;5、电弧电压太高;6、焊接速度过快;7、焊件太大;8、焊接环境风大。

1、焊接材料选用不当;2、焊件太大,冷却速度快;3、焊接热输入量过大;4、拘束应力过大。

1、对口间隙小;2、焊接电流小;3、焊件大,冷却速度快。

1、焊接电流小;2、焊件大,冷却速度快。

、焊件根部保护效果不好。

1、对口间隙过大;2、焊接电流大;3、焊接速度慢,焊件温度过高。

大焊接电流,有规律性的运条、搅拌熔池、使熔渣与熔池金届充分别离;4、子细活理层间焊渣;5、降低电弧电压;6、氧弧焊时焊工手法要稳,防止鸨极短路。

1、焊接前活除焊件、焊丝上的污锈或者油质;2、焊条按规定烘烤,烘烤后放包温箱内备用,焊工使用时采用保温筒;3、正确选用焊接材料;4、控制焊接工艺条件,适当预热,采用短弧焊接;5、采用防风雨棚。

1、合理选择焊材、改善焊缝组织、提高焊缝金届的塑性;2、适当焊前预热,降低焊件的冷却速度;3、改善工艺因素,采用小的焊接标准,降低组织过热产生的晶粒粗大;4、调整焊接顺序,降低焊接应力。

1、对口间隙调整到规定的尺寸;2、在电流范围内选择较大的焊接电流;3、适当预热,调整焊条、焊炬的角度。

1、在电而围内选择较大的焊接电流;2、适当预热,降低焊件的冷却速度。

1、米取根部氧气保护措施,到达保护效果。

各种焊接缺陷图解及原因预防措施

各种焊接缺陷图解及原因预防措施

各种焊接缺陷图解及原因预防措施各种焊接缺陷图解及原因预防措施X未焊透的产生原因未焊透产生的原因主要有:坡口角度小,根部间隙过窄或钝边过厚,焊接规范选择不当电流过小、线能量小、焊接速度过快等。

1、冷裂纹冷裂纹的特征多出现在焊道与母材熔合线附近的热影响区中,多为穿晶裂纹。

冷裂纹无氧化色彩。

冷裂纹发生于或,高的含碳量和合金含量。

冷裂纹具有延迟性质,主要是延迟裂纹。

冷裂纹产生原因(和热影响区及熔合区)的淬火倾向严重,产生淬火组织,导致接头性能脆化。

含氢量较高,并聚集在处形成大量氢分子,造成非常大的局部压力,使接头脆化;磷含量过高同样产生冷裂纹。

存在较大的拉应力。

因氢的扩散需要时间,所以冷裂纹在焊后需延迟一段时间才出现。

由于是氢所诱发的,也叫氢致裂纹。

防止冷裂纹的措施选用碱性或,减少金属中氢的含量,提高金属塑性。

要烘干,焊缝及附近母材要去油、水、除锈,减少氢的来源。

工件焊前预热,焊后缓冷(大部分材料的温度可查表),可降低焊后冷却速度,避免产生淬硬组织,并可减少焊接。

采取减小焊接应力的工艺措施,如对称焊,小线能量的多层多道焊等,焊后进行清除应力的。

焊后立即进行去氢(后热)处理,加热到250℃,保温2~6h,使焊缝金属中的散氢逸出金属表面。

2、热裂纹(又称结晶裂纹)热裂纹的特征热裂纹可发生在焊缝区或热影响区,沿焊缝长度方向分布。

热裂纹的微观特征是沿晶界开裂,所以又称晶间裂纹。

因热裂纹在高温下形成,有氧化色彩。

焊后立即可见。

热裂纹产生原因。

焊缝金属的晶界上存在低熔点共晶体(含硫、磷、铜等杂质)。

接头中存在拉应力。

防止措施选用适宜的,严格控制有害杂质碳、硫、磷的含量。

Fe和FeS易形成低熔点共晶,其熔点为988℃,很容易产生热裂纹。

严格控制焊缝截面形状,避免突高,扁平过渡。

缩小结晶温度范围,改善焊缝组织,细化焊缝晶粒,提高塑性减少。

确定合理的参数,减缓焊缝的冷却速度,以减小焊接应力。

如采用小线能量,焊前预热,合理的焊缝布置等。

常见焊接缺陷产生原因及防止措施

常见焊接缺陷产生原因及防止措施

常见焊接缺陷产生原因及防止措施在钢结构、汽车、航空航天等各个领域,焊接技术是不可或缺的加工工艺。

然而,在焊接过程中,常常会出现一些焊接缺陷,这些缺陷可能会影响焊接结构的强度、耐久性和使用寿命,甚至可能导致严重的事故发生。

本文将分析常见的焊接缺陷的产生原因,并提出相应的防止措施。

一、焊缝未焊透在焊接过程中,如果不能将焊材和母材完全熔化,就会出现焊缝未焊透现象。

这种情况常常出现在焊接工艺参数不当的情况下。

例如,焊接电流过小,电弧能量不足,不能将焊材和母材完全熔化;或者焊接速度过快,无法保证完全熔化。

解决这个问题的关键是根据不同的焊接材料和工艺要求,调整好焊接参数,确保焊缝被完全熔化,达到焊接质量要求。

二、气孔在焊接过程中,气孔是一种常见的焊接缺陷。

气孔的产生原因有多种,主要包括焊材表面有油、水、氧化皮等杂质;焊接参数不当,使气体不能完全逸出等。

防止气孔产生的措施有两个方面。

一方面,在焊接前要先清洁焊接表面,确保焊接面干净无杂质;另一方面,在调整焊接参数时,要留出足够时间给气体逸出,这样才能防止气孔的产生。

三、焊缝裂纹焊缝裂纹是一种比较危险的焊接缺陷。

它常常由以下原因引起:焊接材料的拉伸强度不均,焊接接头部位过于脆弱,或者是焊接温度过高、冷却过快等。

为了防止焊缝裂纹的产生,可以采取以下措施。

一是控制焊接参数,避免过高的焊接温度和过快的冷却速度。

二是在焊接过程中,注意焊接的连续性,确保焊接成形完整。

三是在焊接过程中,采用预热的方法,改善焊接材料的拉伸强度,避免裂纹的出现。

四、过度熔深焊接过度熔深是由于焊接材料熔化过度,穿过母材嵌入焊接面内,使得焊缝结构松散,焊接强度降低。

过度熔深的原因有多种,如焊接电流过大,焊接速度过慢等。

预防过度熔深可以通过调整焊接参数、控制熔化深度和焊接速度等措施实现。

总之,焊接缺陷的产生原因可能有很多,需要针对具体情况采取相应的防止措施。

这需要焊接工艺人员有丰富的焊接经验和专业知识,对焊接材料和工艺有深入的了解,才能确保焊接质量达到要求。

焊接质量缺陷原因分析及预防、治理措施

焊接质量缺陷原因分析及预防、治理措施
⑶钝边厚度一般在1㎜左右,如果钝边过厚,采用机械打磨的方式修整,对于单V型坡口,可不留钝边。
⑷根据自己的操作技能,选择合适的线能量、焊接速度和操作手法。
厚度符合标准要求;
⑵加强打底练习,熟练掌握操作手法以及对应的焊接线能量及焊接速度等。
18.管道焊口根部焊瘤、凸出、凹陷
⑷注意周围焊接施工环境,搭设防风设施,管子焊接无穿堂风;
⑸氩弧焊时,氩气纯度不低于%,氩气流量合适;
⑹尽量采用短弧焊接,减少气体进入熔池的机会;
⑺焊工操作手法合理,焊条、焊枪角度合适;
⑻焊接线能量合适,焊接速度不能过快;
⑼按照工艺要求进行焊件预热。
⑴严格按照预防措施执行;
⑵加强焊工练习,提高操作水平和责任心;
⑴严格按照规程和作业指导书的要求准备各种焊接条件;
⑵提高焊接操作技能,熟练掌握使用的焊接方法;
⑶采取合理的焊接顺序等措施,减少焊接应力等。
⑴针对每种产生裂纹的具体原因采取相应的对策;
⑵对已经产生裂纹的焊接接头,采取挖补措施处理。
11.焊缝表面不清理或清理不干净,电弧擦伤焊件
焊缝焊接完毕,焊接接头表面药皮、飞溅物不清理或清理不干净,留有药皮或飞溅物;焊接施工过程中不注意,电弧擦伤管壁等焊件造成弧疤。
⑶发现问题及时采取必要措施。
14.气孔
在焊缝中出现的单个、条状或群体气孔,是焊缝内部最常见的缺陷。
根本原因是焊接过程中,焊接本身产生的气体或外部气体进入熔池,在熔池凝固前没有来得及溢出熔池而残留在焊缝中。
⑴焊条要求进行烘培,装在保温筒内,随用随取;
⑵焊丝清理干净,无油污等杂质;
⑶焊件周围10~15㎜范围内清理干净,直至发出金属光泽;
⑴焊件的坡口角度和装配间隙必须符合图纸设计或所执行标准的要求。

焊缝缺陷的原因和处理方法

焊缝缺陷的原因和处理方法

焊缝缺陷的原因和处理方法
分类包含主要原因处理方法
裂纹热裂

母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等
在裂纹两端钻止裂孔或铲除裂纹处的焊缝金属,进
行补焊
冷裂

焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、焊接工艺措施不合理,焊前未预热、焊后冷却
快等
孔穴气孔
焊条药皮损坏严重、焊条和焊剂未烘烤、母材有油污或锈和氧化物、焊接电流过小、
弧长过长,焊接速度太快等
铲去气孔处的焊缝金属,然后补焊
弧坑
缩孔
焊接电流太大且焊接速度太快、熄弧太快,未反复向熄弧处补充金属等在弧坑处补焊
固体杂质夹渣
焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太小、阻焊熔渣上浮、
多层焊时熔渣未清除干净等
铲除夹渣处的焊缝金属,然后焊补夹钨氩弧焊时钨极与熔池金属接触挖去夹钨处缺陷金属,重新补焊
未熔

焊接电流太小、焊接速度太快、坡口角度间隙太小、操作技术不佳等。

铲除未熔合处的焊缝金属好补焊;
未焊透对开敞性好的结构的单面未焊透,可在焊缝背面直接补焊。

对于不能直接焊补的重要焊件,应铲去未焊透的焊缝金属,重新焊接。

形状缺陷咬边
焊接工艺参数选择不当,如电流过大、电弧过长;操作技术不正确,如焊枪角度不对,
运条不当等;焊条药皮端部的电弧偏吹;焊接零件的位置安放不当等。

轻微的、浅的咬边可用机械方法修锉,使其平滑过
渡;严重的、深的咬边应进行补焊。

焊瘤焊接工艺参数选择不正确、操作技术不佳、焊件位置安放不当等铲、锉、磨等手工或机械方法除去多余的堆积金属。

下塌、根部收缩、错边
其它电弧擦伤、飞溅、表面撕裂等。

史上最全的焊接缺陷产生原因及处理办法

史上最全的焊接缺陷产生原因及处理办法

史上最全的焊接缺陷产生原因及处理办法焊接缺陷是指焊接过程中出现的质量问题,包括焊接接头的裂纹、孔隙、夹杂物等缺陷。

这些缺陷会影响焊接接头的强度、密封性和耐腐蚀性,因此及时发现并处理焊接缺陷至关重要。

本文将介绍一些常见的焊接缺陷产生原因及相应的处理办法。

1.焊接接头裂纹:原因:(1)热裂纹:焊接过程中,金属在快速冷却过程中产生应力,导致裂纹产生。

(2)冷裂纹:焊接接头长时间在低温环境下使用,受到外部冻结和膨胀引起。

处理办法:(1)控制焊接温度和预热焊件,以减少热应力。

(2)使用低氢焊条或预热焊件,以减少氢原子的进入。

(3)进行适当的回火处理,以减少残余应力。

2.焊接接头孔隙:原因:(1)焊接材料含有气体,如铁锈或涂层。

(2)焊接过程中保护性气体不足。

(3)焊接参数设置不正确,如焊接电流过低或焊接速度过快。

(4)焊接材料含有水分。

处理办法:(1)使用清洁的焊接材料,并确保焊接表面干净。

(2)提供足够的保护气体,以减少氧气和水蒸气的进入。

(3)调整焊接参数,使其适合焊接材料。

(4)在焊接前进行预热,以减少水分含量。

3.焊接接头夹杂物:原因:(1)焊接材料中包含的杂质。

(2)焊接材料与辅助材料的不匹配。

(3)焊接材料的氧化物。

处理办法:(1)使用高纯度的焊接材料,以减少杂质含量。

(2)选用合适的焊接材料和辅助材料,确保它们的化学成分相似。

(3)确保焊接材料没有明显的氧化。

4.焊接接头下沉:原因:(1)焊接时材料太薄,导致热传导速度过快。

(2)焊接过程中温度不均匀分布。

(3)焊接电流过高,引起材料融化。

处理办法:(1)加大焊接电流,以增加热量传输。

(2)调整焊接速度和焊接参数,使其适合焊接材料。

(3)使用合适的焊接材料和辅助材料,以增加熔池的稳定性。

5.焊接接头变形:原因:(1)焊接过程中产生的应力导致材料变形。

(2)焊接过程中热膨胀引起的变形。

处理办法:(1)使用适当的夹具和支撑装置,以减少焊接过程中的应力。

常见焊接缺陷类型产生原因与防止措施

常见焊接缺陷类型产生原因与防止措施

常见焊接缺陷类型产生原因与防止措施1)焊缝尺寸不符合要求焊波粗,外形高低不平,焊缝加强高度过低或者过高,焊波宽度不一及角焊缝单边或下陷量过大,其原因是:1,焊件坡口角度不当或装配间隙不均匀;2,焊接规范选用不当;3,运条速度不均匀,焊条(或焊把)角度不当角焊缝的K 值不等—一般发生在角平焊,也称偏下。

偏下或焊缝没有圆滑过渡会引起应力集中,容易产生焊接裂纹。

焊条角度问题,应该考虑铁水受重力影响问题。

许多教授在编写教材注重理论性而忽略实用性。

焊条角度适当上抬,48/42 度合适。

另外,在K 值要求较大时,尽量采用斜圆圈型运条方法。

时没有进行调整。

三是在熔池边缘停留时间不均匀。

所以焊接时焊接速度均匀、考虑坡口宽度、熔池边缘停留时间合适。

焊缝高低不一致:与焊接速度不均匀有关外,与弧长变化有关。

所以采用均匀的焊接速度、保持一定的弧长,是防止焊缝高低不一致的有效措施。

弧坑:息弧时过快。

与焊接电流过大、收弧方法不当有关。

平焊缝可以采用多种收弧方法,例如回焊法、画圈法、反复息弧法。

立对接、立角焊采用反复息弧法,减小焊接电流法。

焊缝尺寸不符合要求,在凸起时应力集中,产生裂纹;在焊缝尺寸不足时,降低承载能力;所以在焊接前尽量预防,在焊接中尽量防止,在焊接以后及时修补,保证焊缝尺寸符合施工图纸要求。

2)夹渣在焊缝金属内部或熔合线部位存在的非金属夹杂物,夹渣对力学性能有影响,影响程度与夹渣的数量和形状有关,其产生的原因是:1,多层焊时每层焊渣未清除干净2,焊件上留有厚锈;3,焊条药皮的物理性能不当;4,焊层形状不良,坡口角度设计不当5,焊缝的熔宽与熔深之比过小,咬边过深;6,电流过小,焊速过快,熔渣来不及浮出。

夹渣是非金属化合物在焊接熔池冷却没有及时上浮而被封闭在焊缝内,所以与清渣不够、打底层、填充层的成型太差、焊条角度没有进行调整而及时对准坡口两个死角,焊接速度过快、焊接电流过小、非正规的运条方法,没有分清铁水与熔渣,保持熔池的净化氛围。

常见焊接缺陷产生原因及防止措施

常见焊接缺陷产生原因及防止措施

泄露风险
对于压力容器、管道等焊 接结构,焊接缺陷可能导 致介质泄露,引发环境污 染或安全事故。
02
常见焊接缺陷及其产生原因
气孔
01
气孔是由于焊接过程中熔池中的 气体在凝固之前未能完全逸出, 在焊缝中形成的气孔。
02
气孔的产生原因可能是由于焊接 过程中熔池过快冷却,气体来不 及逸出,或是焊接材料中含有易 蒸发的元素,如氢、氮等。
提高焊接操作人员的技能水平
总结词
提高焊接操作人员的技能水平是提高焊接质量的必要条件。
详细描述
定期对焊接操作人员进行技能培训和考核,确保他们熟练掌握焊接技术,能够应对各种焊接情况,减少因操作不 当导致的缺陷。
定期进行焊接质量检查与评估
总结词
定期进行焊接质量检查与评估是及时发现和解决焊接缺陷的有效方法。
详细描述
制定合理的焊接质量检查与评估制度,对焊接完成的工件进行无损检测、外观检查和力学性能测试, 确保焊接质量符合要求,并对发现的问题及时采取措施进行纠正和预防。
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射线检测
通过X射线或γ射线穿透焊缝, 检测内部缺陷,具有较高的检 测精度。
磁粉检测
适用于铁磁性材料,通过磁粉 显示焊缝表面和近表面缺陷。
涡流检测
利用电磁感应原理检测导电材 料焊缝中的缺陷,具有快速、
简便的优点。
破坏性检测技术
机械切割
通过机械切割焊缝,观察 切面以检测内部缺陷。
Hale Waihona Puke 钻孔检测在焊缝上钻孔,观察孔内 壁以检测内部缺陷。
未焊透
未焊透是由于焊接过程中接头根部未完全熔透,在焊缝中形 成的未焊透。
未焊透的产生原因可能是由于焊接过程中热输入不足,接头 根部未能充分熔化,或是焊接操作不当,接头根部存在间隙 或氧化物等杂质。

焊接培训资料--焊接缺陷

焊接培训资料--焊接缺陷

焊接培训资料--焊接缺陷焊接是一种常见的连接金属材料的方法,应用广泛,但在焊接过程中可能会出现一些焊接缺陷。

本文将主要讨论焊接缺陷的分类、原因以及如何避免和修复这些缺陷。

第一篇:一、焊接缺陷的分类焊接缺陷可以分为表面缺陷和内部缺陷两大类。

表面缺陷主要包括焊缝不充分、气孔、裂纹、夹渣等。

内部缺陷则包括焊缝夹杂物、未熔合、未熔透等。

1. 焊缝不充分:焊缝不充分是指焊接时金属材料没有完全融合,导致焊缝的强度降低。

主要原因是焊接接头准备不充分、焊接电流过小或焊接速度过快等。

2. 气孔:气孔是焊接过程中产生的气体聚集在焊缝中形成的孔洞。

气孔的出现主要是由于焊接材料表面涂有油脂、水分等杂质、焊接电流过大或焊接区域未完全覆盖保护气体等原因造成的。

二、焊接缺陷的原因1. 材料本身质量差:焊接缺陷的一个重要原因是焊接材料本身的质量差。

如果材料含有太多的夹杂物、杂质或其他有害成分,焊接过程中就容易产生缺陷。

2. 焊接参数不合理:焊接参数不合理也是焊接缺陷的一个重要原因。

焊接电流、电压、焊接速度、保护气体流量等参数的选择与设置非常关键,如果这些参数选择不当,就容易导致焊接缺陷的产生。

第二篇:三、如何避免焊接缺陷1. 牢记焊接原理:焊接操作人员应该熟记焊接原理,了解焊接过程中各种参数的作用和要求,确保操作正确。

2. 保证焊接材料质量:选择优质的焊接材料,避免使用含有太多夹杂物、杂质的材料,同时要保证焊接材料的储存条件良好。

3. 合理设置焊接参数:根据焊接材料和焊接要求,合理设置焊接电流、电压、焊接速度等参数。

通过实验和经验总结,找到最佳的焊接参数组合。

4. 做好前期准备工作:焊接前应将焊接接头进行清洁处理,确保表面没有油脂、水分等杂质。

同时,还应对焊接机器进行检查和维护,确保其正常运行。

四、焊接缺陷的修复方法1. 对于焊缝不充分的缺陷,可以采取焊后补焊或采用其他焊接方法进行修复。

2. 对于气孔缺陷,可以采用填焊、补焊等方法进行修复。

焊接中的常见缺陷的成因和防止措施

焊接中的常见缺陷的成因和防止措施

焊接中的常见缺陷的成因和防止措施第一篇:焊接中的常见缺陷的成因和防止措施焊接中的常见缺陷的成因和防止措施焊接是保证结构强度的关键,是保证质量的关键,是保证安全和作业的重要条件。

如果焊接存在着缺陷,就有可能造成结构断裂、渗漏,甚至引起事故。

据对脆断事故调查表明,40%脆断事故是从焊缝缺陷处开始的。

在进行检验的过程中,对焊缝的检验尤为重要。

因此,应及早发现缺陷,把焊接缺陷限制在一定范围内,以确保安全。

焊接缺陷种类很多,按其位置不同,可分为外部缺陷和内部缺陷。

常见缺陷有气孔、夹渣、焊接裂纹、未焊透、未熔合、焊缝外形尺寸和形状不符合要求、咬边、焊瘤、弧坑等。

一、气孔气孔是指在焊接时,熔池中的气泡在凝固时未能逸出而形成的空穴。

产生气孔的主要原因有:坡口边缘不清洁,有水份、油污和锈迹;焊条或焊剂未按规定进行焙烘,焊芯锈蚀或药皮变质、剥落等。

此外,低氢型焊条焊接时,电弧过长,焊接速度过快;埋弧自动焊电压过高等,都易在焊接过程中产生气孔。

由于气孔的存在,使焊缝的有效截面减小,过大的气孔会降低焊缝的强度,破坏焊缝金属的致密性。

预防产生气孔的办法是:选择合适的焊接电流和焊接速度,认真清理坡口边缘水份、油污和锈迹。

严格按规定保管、清理和焙烘焊接材料。

不使用变质焊条,当发现焊条药皮变质、剥落或焊芯锈蚀时,应严格控制使用范围。

埋弧焊时,应选用合适的焊接工艺参数,特别是薄板自动焊,焊接速度应尽可能小些。

二、夹渣夹渣就是残留在焊缝中的熔渣。

夹渣也会降低焊缝的强度和致密性。

产生夹渣的原因主要是焊缝边缘有氧割或碳弧气刨残留的熔渣;坡口角度或焊接电流太小,或焊接速度过快。

在使用酸性焊条时,由于电流太小或运条不当形成“糊渣”;使用碱性焊条时,由于电弧过长或极性不正确也会造成夹渣。

进行埋弧焊封底时,焊丝偏离焊缝中心,也易形成夹渣。

防止产生夹渣的措施是:正确选取坡口尺寸,认真清理坡口边缘,选用合适的焊接电流和焊接速度,运条摆动要适当。

多层焊时,应仔细观察坡口两侧熔化情况,每一焊层都要认真清理焊渣。

常见焊接缺陷类型产生原因与防止措施

常见焊接缺陷类型产生原因与防止措施

常见焊接缺陷类型产生原因与防止措施1)焊缝尺寸不符合要求焊波粗,外形高低不平,焊缝加强高度过低或者过高,焊波宽度不一及角焊缝单边或下陷量过大,其原因是:1,焊件坡口角度不当或装配间隙不均匀;2,焊接规范选用不当;3,运条速度不均匀,焊条(或焊把)角度不当。

角焊缝的K值不等—一般发生在角平焊,也称偏下。

偏下或焊缝没有圆滑过渡会引起应力集中,容易产生焊接裂纹。

焊条角度问题,应该考虑铁水受重力影响问题。

许多教授在编写教材注重理论性而忽略实用性。

焊条角度适当上抬,48/42度合适。

另外,在K值要求较大时,尽量采用斜圆圈型运条方法。

焊缝宽窄不一致:一是运条速度不均匀,忽快忽慢所致;二是坡口宽度不均匀,焊接时没有进行调整。

三是在熔池边缘停留时间不均匀。

所以焊接时焊接速度均匀、考虑坡口宽度、熔池边缘停留时间合适。

焊缝高低不一致:与焊接速度不均匀有关外,与弧长变化有关。

所以采用均匀的焊接速度、保持一定的弧长,是防止焊缝高低不一致的有效措施。

弧坑:息弧时过快。

与焊接电流过大、收弧方法不当有关。

平焊缝可以采用多种收弧方法,例如回焊法、画圈法、反复息弧法。

立对接、立角焊采用反复息弧法,减小焊接电流法。

焊缝尺寸不符合要求,在凸起时应力集中,产生裂纹;在焊缝尺寸不足时,降低承载能力;所以在焊接前尽量预防,在焊接中尽量防止,在焊接以后及时修补,保证焊缝尺寸符合施工图纸要求。

2)夹渣在焊缝金属内部或熔合线部位存在的非金属夹杂物,夹渣对力学性能有影响,影响程度与夹渣的数量和形状有关,其产生的原因是:1,多层焊时每层焊渣未清除干净2,焊件上留有厚锈;3,焊条药皮的物理性能不当;4,焊层形状不良,坡口角度设计不当5,焊缝的熔宽与熔深之比过小,咬边过深;6,电流过小,焊速过快,熔渣来不及浮出。

夹渣是非金属化合物在焊接熔池冷却没有及时上浮而被封闭在焊缝内,所以与清渣不够、打底层、填充层的成型太差、焊条角度没有进行调整而及时对准坡口两个死角,焊接速度过快、焊接电流过小、非正规的运条方法,没有分清铁水与熔渣,保持熔池的净化氛围。

常见电焊缺陷与防止措施

常见电焊缺陷与防止措施

常见电焊缺陷与防止措施
日常电焊作业中,经常会出现:气孔;夹渣;裂纹;咬边;变形等等的缺陷,我们如何来防止这些缺陷的出现呢。

尤其是新手,在实际操作中要及时的了解到各种缺陷产生原因,并牢记解决办法,好在后面的作业中及时应对各种复杂工况,不断提升自身的技术水平!
缺陷一:气孔
气孔产生原因及对策:
缺陷二:咬边
咬边的原因及对策对策:
缺陷三:夹渣
夹渣原因及对策:
缺陷四:未焊透
未焊透的原因及对策:
缺陷五:裂纹
裂纹产生原因及对策:
缺陷六:变形
变形的原因及对策:
以上内容仅为手工焊的情况下分析,二保焊、埋弧焊、氩弧焊等工艺中的缺陷不在其中。

焊接缺陷成因及消除方法

焊接缺陷成因及消除方法

焊接缺陷成因及消除方法一、焊接缺陷的成因:1.焊剂质量不好:焊剂的质量不佳,包括焊剂的性能和施焊条件不满足要求,会导致焊接质量不高,出现缺陷。

2.焊接参数不合理:焊接过程中,当焊接电流、焊接电压、焊枪速度等参数不合理,就会导致焊接缺陷。

3.温度不均匀:焊接过程中,如果温度分布不均匀,会导致焊接缺陷。

4.焊接工艺不当:焊接工艺不当,焊接方法不正确,会导致焊接缺陷。

5.材料质量不良:焊接材料的质量不良,会导致焊接缺陷。

6.污染不洁:焊接缝口处有污物、水珠、油污或其他杂质,会导致焊接缺陷。

二、消除焊接缺陷的方法:1.保证焊接条件合理:在焊接过程中,要确保焊接电流、焊接电压、焊枪速度等参数合理,以达到最佳的焊接质量。

2.保证焊接质量:在焊接过程中,要使用合格的焊剂,并且要确保焊剂能够满足焊接要求,以达到最佳的焊接质量。

3.保证温度均匀:在焊接过程中,要保证焊缝的温度分布均匀,以达到最佳的焊接质量。

4.保证焊接工艺:在焊接过程中,要使用合理的焊接工艺,以达到最佳的焊接质量。

5.保证材料质量:在焊接过程中,要使用合格的材料,确保材料的质量,以达到最佳的焊接质量。

6.保证焊接环境干净:在焊接过程中,要保证焊接环境干净,不要有污物、水珠、油污或其他杂质,以达到最佳的焊接质量。

7.保证焊缝的外观:在焊接过程中,要保证焊缝的外观,确保焊缝的光滑度、宽度、厚度等,以达到最佳的焊接质量。

8.加强检查:在焊接完成后,要对焊缝进行全面的检查,注意检查焊缝的外观、强度、承载能力等,以确保焊接质量。

总之,要想消除焊接缺陷,就要从焊接条件、焊剂质量、温度均匀性、焊接工艺、材料质量、焊接环境干净、焊缝外观、检查等多方面入手,全面把关,以确保最终的焊接质量。

谈焊接缺陷的成因及预防措施

谈焊接缺陷的成因及预防措施

廷科技+.凰谈焊接缺陷的成因及预防措施营良(江苏省徐州市技师学院,江苏徐州221000)喃要]在焊接过程中,一处合格的焊接接头应当是无缺陷的,但是在实际焊接生产过程中会产生各种各样的缺陷,常见的有夹渣、气孔、咬边、未焊透、裂纹等。

睽绸阙】焊接缺路;成因探讨;对策1常见焊接缺陷产生的原因1.1夹渣造成夹渣的主要原因是焊件表面焊接前清理不良(如油、锈等)、焊层间清理不彻底(如残留熔渣)、焊接电流太小使熔化金属凝固太快及焊速太快(使熔渣没有充足的时间上浮)、操作不当、焊条药皮受潮以及焊接材料选择不合适等。

12气孔产生气孔的原因:保护气体流量不足;通风气流使保护气体保护效果变差;飞溅物堆积在喷嘴上时,引起保护气体堵塞,污染或潮湿的保护气体;焊接电流过大;焊接电压过高;电极伸长过长;过快的焊接速度使得焊接熔池在气体能够逸出之前便冷凝:母材、焊丝或填充金属棒表面存在铁锈、润滑脂、油、湿气或污垢;母材中含有杂质如硫磺及含磷物;焊条药皮太湿;除使用低氢或不锈钢焊条外,手弧焊弧长太短。

1j咬边当焊接金属没能填满母材焊趾或焊根的熔化凹槽时,就会产生咬边,这是角焊缝突出的一个问题,咬边会削弱焊趾处的接头强度,并且是启裂点。

产生的主要原因如下过大的焊接电流,弧电压太高;焊接速度过快以致没能加上足够的填充金属;送丝不稳定;过大的横摆速度:不恰当的焊条角度,尤其在垂直和水平焊接处。

14未焊透未焊透是指焊接时接头根部未完全焊透的现象。

可能产生在单面或双面的根部、坡口表面、多层焊焊道之间或重新引弧处。

它相当于一条裂纹,当构件受到外力作用的时候可能扩展成更大的裂纹,甚至导致构件的断裂,使构件破坏。

产生未焊透的原因是:焊接电流小、焊接速度大、坡口角度和间隙小、操作不当、焊接接头表面葡由污、漆、铁锈等。

1.5裂纹在焊缝和热影响区都会出现裂纹,可分为宏观裂纹和显微裂纹。

宏观裂纹可用肉眼或低倍显微镜看到,而显微裂纹由于不容易发现,当受到外力作用时会逐渐扩展,当扩展到一定程度就会使构件突然断裂,所以危害更大。

焊接缺陷产生原因及防止措施

焊接缺陷产生原因及防止措施

焊接缺陷产生原因及防止措施焊接缺陷是指焊接工艺过程中产生的不符合要求的缺陷,会导致焊接接头的强度、密封性和耐腐蚀性等性能下降。

产生焊接缺陷的原因很多,包括焊接工艺参数不合理、材料质量不良、操作不当等。

为了避免焊接缺陷的产生,需要采取一系列防止措施。

1.工艺参数不合理:焊接工艺参数的选择与设置非常重要,如电流、电压、焊接速度等。

如果选择不当或设置不合理,容易导致焊缝结构不良、焊接接头强度降低等缺陷的产生。

因此,在焊接前应对工艺参数进行正确的评估,根据焊接件的要求和材料特性选择合适的参数。

2.材料质量不良:焊接材料的质量对焊接接头的质量有很大的影响。

材料存在裂纹、氧化物、夹杂物等缺陷时,焊接过程中很容易产生焊接缺陷。

因此,在选材过程中应选择质量良好的焊接材料,并进行必要的预处理,如清洗、除锈等。

3.焊接操作不当:焊接操作人员的技术水平和操作经验对产生焊接缺陷起着决定性的作用。

操作不当、不熟练或粗心大意容易导致焊接缺陷的产生。

因此,操作人员应具备良好的焊接技术和严谨的工作态度,严格按照焊接规程进行操作。

下面是预防焊接缺陷的措施:1.合理选择焊接工艺参数:根据焊件的材料特性和焊接要求,选择合适的焊接工艺参数,如适当的电流、电压、焊接速度等。

并进行试焊,通过试焊找出最佳的焊接参数,以保证焊接接头的质量。

2.选择质量良好的焊接材料:在选择焊接材料时,应选择质量可靠的材料,并进行必要的预处理,如清洗、除锈等。

同时,根据焊接件的材料特性和要求选择合适的焊接材料。

3.提高焊接操作人员的技术水平:培训焊接操作人员,提高其焊接技术水平和操作经验。

引导焊接操作人员积极参加焊接技能比赛和培训班,不断提高操作技能,增强工作责任心和自我监督能力。

4.制定严格的焊接规程:对于一些复杂的焊接工艺,应制定详细的焊接规程,并严格执行。

规程中要包括焊接参数、焊接顺序、焊接方法、检验标准等内容,以保证焊接接头的质量。

5.加强质量控制和检验:建立完善的焊接质量控制体系,加强对焊接工艺过程的监控和控制。

焊接缺陷产生原因分析及防治措施

焊接缺陷产生原因分析及防治措施

焊接缺陷产生原因分析及防治措施随着现代工业和制造业的发展,焊接技术的应用越来越广泛。

然而,在不断增加的焊接工程中,焊接缺陷问题也日益凸显。

焊接缺陷对焊接接头的质量和性能有着不可忽视的影响。

为了提高焊接接头的质量,需要深入了解焊接缺陷的产生原因,采取有效的防治措施。

一、焊接缺陷的分类1.焊接孔洞:是最严重的缺陷之一。

它们出现的原因可能是由于焊接区域的污染、松散物质、气孔或有效焊接熔池成分的合金不足导致。

2.焊接裂纹:由焊接过程引起的应力、过热或过冷引起的应力,不良的焊接施工或材料导致的应力等因素造成的裂纹。

3.焊接夹渣:焊接时,渣和气泡也可能在焊接接头中被引入。

这些夹杂物的存在会导致焊接接头的强度下降。

4.焊接凸起:易于出现在对焊、拖焊和坡口焊焊接的开端,并且很难消除。

二、焊接缺陷产生的原因1.焊接材料的质量问题。

如果使用的焊丝或焊条受到了污染或材料不合格等问题,焊接接头质量就可能受到影响。

2.操作不当。

如果焊接时没有遵循标准的焊接工艺,如焊接电流、电压和气体流量等设置不当,也会导致焊接缺陷。

3.人为原因。

焊接操作者经验和技术的欠缺,不正确的操作和操作步骤,从而引起焊接缺陷。

4.材料选择不当。

对于不同的焊接材料,需要选用不同的焊接工艺和方法,如果选用不当,也会导致焊接缺陷的产生。

三、防治焊接缺陷的措施1.提高焊接材料的质量。

在焊接材料的选择过程中,应尽量选用高品质的焊接材料,并确保其焊接性能符合要求。

2.正确选用焊接工艺。

焊接工艺应合理,具有合适的焊接参数、清洁度和气体保护等等。

3.加强焊接培训。

工人必须受到焊接培训并掌握合适的焊接技术、方法和技巧。

4.加强质量管理。

通过加强质量管理,避免质量问题和无序操作,杜绝相关缺陷的出现。

5.实施检测和验证。

利用非毁性检测等试验方法,确保焊接质量,消除潜在缺陷。

综上所述,理解焊接缺陷产生的原因是关键,如何采取有效的防治措施,对保证焊接接头的安全和质量至关重要。

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1 析出型气孔
因溶解度差而造成过饱和状态气体的析出所形成的气孔,称为析出型气 孔。这类气体主要是由外部侵入熔池的氢和氮。对于大多数金属来说,易于 溶解的氢最易在焊缝中形成气孔。
2 反应型气孔
熔池中除外部入侵的气体氢或氮之外,还会由于冶金反应而生成反应性气 体, 这类气体主要是 CO、H2O气,均为根本不溶于金属的气体。由于这类 反应性气体造成的气孔,称为反应型气孔。
焊接材料的选用非常重要,必须考虑与母材的匹配要求。从冶金性能上 看,焊接材料的氧化性与还原性的平衡情况,对焊缝气孔有很显著的影响 。选用的焊接材料有的具有很大的气孔敏感性,而有的则对气孔不敏感。
3 控制焊接工艺条件
控制焊接工艺条件的目的是创造熔池中气体逸出的有利条件,同时也应 有利于限制电弧外围气体向熔融金属中的溶入。焊接工艺条件不正常,以 致电弧不稳定或失去正常保护作用,均促使增大外在气体的溶入。
焊条焊剂必须防潮,烘干后放在专用烘干箱或保温筒中保管,随用随取。 (3) 加强防护
空气入侵熔池是气孔原因之一,主要是氮的作用。引弧不正常时,不能获 得正常保护。不能破坏正常的防护条件。如药皮不得脱落,焊剂或保护气体 不能中断给送。气体保护焊时必须防风,保护气体的纯度也须控制。
气孔
2 正确选用焊接材料
夹杂
夹杂的防止
1、采用低氢钙系碱性焊条 ①药皮含有50%左右的大理石及20%左右的氟化钙,故熔渣颗粒 比重较小。 ②含有较大量的氟化钙,使熔渣稀释流动性得到改善。 ③熔渣颗粒表面张力较大,易于聚结。 2、保证装配质量 ①坡口角度和钝边尺寸符合设计要求。 ②坡口间隙一致。 ③加垫板时要平整,贴紧。 ④坡口处的氧化皮等脏物要清除干净。
15
层状撕裂
➢ 层状撕裂的特征 焊接时,在焊接构件中沿钢板轧层形成的呈 阶梯状的一种裂纹称为层状撕裂。 层状撕裂经常发生在厚板的T形接头和角接 接头中。
➢ 层状撕裂的原因 轧制钢板中存在硫化物、氧化物和硅酸盐等 低熔点非金属夹杂物。 垂直于厚度方向的焊接应力作用。
➢ 防止措施 严格控制钢材的含硫量。 预热和使用低氢焊条,采用强度级别较低的 焊接材料。 在与焊缝相连接的钢板表面堆焊几层低强度 焊缝金属作为过渡层,以避免夹杂物处于高 温区。
3
焊接缺陷的影响因素及预防措施
钢材和焊条质量、坡口加工和装配精度、坡口表面清 理状况及焊接设备、工艺参数、工艺规程、焊接技术、 天气状况等等 。机械化焊接方法同精密焊接设备结合使 用防止坡口发生位移、避免焊接区在集中能量作用产生 明显张应力。扩大射束能源利用范围,制订合理的焊后 热处理规范,保证各种新型焊条的质量,以保证达到焊 缝金属特定的物理性能,满足材料的可焊性 。
➢ 防止冷裂纹的措施 选用碱性焊条或焊剂,减少焊缝金属中氢的含量,提高焊缝 金属塑性。 焊条焊剂要烘干,焊缝坡口及附近母材要去油、水、除锈, 减少氢的来源
冷裂纹
工件焊前预热,焊后缓冷(大部分材料的温度可查表), 可降低焊后冷却速度,避免产生淬硬组织,并可减少焊接 残余应力。
采取减小焊接应力的工艺措施,如对称焊,小线能量的多 层多道焊等,焊后进行清除应力的退火处理。
焊接缺陷分析
姓 名: 专 业: 导 师:
绪论
1.1 焊接发展研究现状
焊接,是指通过采用物理或化学的方法,使分 离的材料产生原子或分子结合,形成具有一定性能 要求的整体。作为现代制造业中最为重要的材料成 形和加工技术之一,焊接技术的应用领域遍及石油 化工、机械制造、交通运输、航空航天、建筑工程、 微电子等几乎所有的工业制造领域。大力发展焊接 制造技术及其相关产业,对促进我国由制造大国向 制造强国转变有着极为重要的意义。
FeO+C = Fe+CO↑
此时,若熔池已开始结晶,则CO将来不及逸出,便产生CO气孔。
熔池氧化愈严重,含碳量愈高,越易产生CO气孔。
氮气孔:熔池保护不好时,空气中的
氮溶入熔池而产生。
17
气孔
气孔类型及特征
气孔可按不同特征区分为不同的类型,如按其形态区分为球形气孔和条 形气孔,按其分布区分为孤立状气孔和均布状气孔等。如与形成气孔的气体类 型相联系,可区分为析出型气孔和反应型气孔。
冷裂纹
2 冷裂纹
冷裂纹一般指焊接接头冷却到较低温度时所产生的裂纹。主要原 因是在焊接热循环作用下,热影响区生成了淬硬组织,焊缝中存在过 量的扩散氢,且具有浓集的条件,接头承受有较大的拘束应力。
➢ 冷裂纹的特征
多出现在焊道与母材熔合线附近的热影响区中,多为穿晶裂纹。 冷裂纹无氧化色彩。 冷裂纹发生于碳钢或合金钢,高的含碳量和合金含量。 冷裂纹具有延迟性质,主要是延迟裂纹。
2
绪论
1.2 焊接缺陷概述
焊接缺欠直接影响焊接接头的质量,而接头质量又影 响到整体焊接结构件的安全运行。阐明焊接缺欠与焊接缺 陷的关系对保证焊接质量和焊接结构的安全运行是很重要 的。
在焊接接头中的不连续性、不均匀性以及其他不健全 等的缺欠,统称为焊接缺欠(weld imperfection)。不符 合焊接产品使用性能要求的焊接缺欠,称为焊接缺陷 (weld defect)。也就是说焊接缺陷是属于焊接缺欠中不可 接受的那一种缺欠,该缺陷必须经过修复处理才能使用。 或者说焊接缺陷超出了焊接缺欠的容限,存在焊接缺陷的 产品应被判废或必须进行返修。
绪论
焊接接头常见缺欠分类
缺ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称
裂纹 气孔 偏析 夹杂 其他
根据产生原因分类
根据形状分类
热裂纹、冷裂纹、再热裂纹、应 力腐蚀裂纹等
横向裂纹、纵向裂纹、 弧坑裂纹、放射状裂纹 等
氢气孔、co气孔、氮气孔
球形气孔、虫形气孔、 条形气孔等
显微偏析、区域偏析、层状偏析
非金属夹杂、焊剂或熔剂夹杂、氧化物夹杂等
焊接裂纹
焊接裂纹形成原因
1 焊钢的淬硬性
如果所焊钢的淬透性强,则焊后焊缝淬硬现象严重。通过金相组织,焊缝及 近缝区的硬度分析可以看出:焊缝及近缝区的硬度很高,全部或局部产生马氏体 组织。这样,在焊缝根部缺口的应力集中作用下,导致焊缝根部中央出现纵向裂 纹。
2 氢的影响
焊接时,氢的来源很多,如钢材冶炼时残留的氢,焊条、焊丝、焊件表面的 水份,焊接时空气中的相对湿度,接头部位钢材表面的碳氢化合物等。焊接时熔 敷金属中的扩散氢,受焊接冶金反应和空气湿度的影响不断增加,当熔池凝固速 度很快时,使氢来不及扩散到金属表面,促使根部产生微裂纹。因此,焊缝中氢 含量越多,向应力集中点扩散的氢也就越多。裂纹产生后,裂纹扩展主要是氢的 扩散速度,氢的压力以及接头的应力状态有关。
气孔
➢定义 焊接时,熔池中的气体在金属凝固时未能逸出而形成的空穴。 ➢气孔分类
焊缝气孔有三种:氢气孔、一氧化碳气孔、氮气孔。
氢气孔: 高温时,氢在液体中的溶解度很大,大量的氢溶入焊缝熔池中, 而焊缝熔池在热源离开后快速冷却,氢的溶解度急速下降,析出氢气,产生 氢气孔。
一氧化碳气孔:当熔池氧化严重时,熔池存在较多的FeO,在熔池温度下降 时,将发生如下反应:
横焊或仰焊条件下将比平焊时更易产生气孔,因为气体排出条件不利。 立焊时的气孔倾向与向上或向下施焊有关。向上立焊的气孔较少,向下立 焊的气孔则较多,因为向下立焊时熔融金属易向下坠落,不但不利于气体 排出,且有卷入空气的可能。
夹杂
夹杂
夹杂是由于某些原因溶渣未上浮至熔池表面而残存于结晶焊缝中形成。 冶金过程夹杂的形成冶金过程的夹杂称之自生夹杂,其尺寸较小由1微米 到50微米左右。1微米左右的夹杂称之超显微夹杂,大于1微米的夹杂,称之显 微夹杂。 当熔池结晶时,熔渣受到犷结晶压力的作用,朝着晶粒生长的方向扩散( 或者说朝着与散热相反的方向扩散)。但是在某些情况下,当系统中的自由能 减少时,晶粒不仅不排斥熔渣颗粒,反而会吸收熔渣颗粒,最后形成夹杂。 工艺因素造成的夹杂工艺不恰当或操作不慎造成的夹杂,都称为偶而夹 杂,这类夹杂尺寸较大:从1毫米左右到数毫米。因此大的夹杂不太可能是冶 金因素造成的。这类夹杂大多数是熔渣直接残存的结果。
未熔合、未焊透、咬边、焊瘤、烧穿等
5
裂纹
焊接裂纹
焊接接头裂纹分布示意图
焊接裂纹
焊接裂纹定义及分类
焊接裂纹指在焊缝表面或焊缝内出现的缝隙,其 产生的主要原因是焊接接头局部区域中的金属在焊接 应力及致脆因素共同作用下,使金属原子结合力遭到 破坏而形成一种新界面的裂缝。按照裂纹形成的温度 范围和原因,可分为热裂纹、冷裂纹、再热裂纹及层 状撕裂四大类
➢ 防止措施 合理的预热与焊后热处理规范。 控制材料成分,应用低强度焊缝 使焊缝强度低于母材以增高其塑性 变形能力。 缓和应力状态,减少拘束、应力集中,减少残余应力。
4 层状撕裂
高强度钢焊接时,在焊接热影响区或远离热影响区的母材中形成的平行 和垂直于钢板轧制方向形成的台阶式层状裂纹,是冷裂纹的特殊形式。
合金钢板对接焊缝X射线照相底片 横向裂纹
低合金钢板对接焊缝X射线照相底片 纵向裂纹
12
冷裂纹
➢ 冷裂纹产生原因 焊接接头(焊缝和热影响区及熔合区)的淬火倾向严重,产 生淬火组织,导致接头性能脆化。 焊接接头含氢量较高,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,使接头脆化;磷含量过 高同样产生冷裂纹。 存在较大的拉应力。因氢的扩散需要时间,所以冷裂纹 在焊后需延迟一段时间才出现。由于是氢所诱发的,也 叫氢致裂纹。
8
焊接裂纹
3 焊缝根部塑性的影响
如果焊缝具有合理的合金成分,焊缝将具有良好的塑性而强度又不低,可以 大大提高焊缝抗根部微裂纹的性能。这就要求不仅要了解合金元素对焊缝机械性 能的影响,以便对填充金属进行合理的选择和调整。填充金属选择不当,将使塑 性变差、抗裂性能下降。
4 应力的影响
焊接时,复杂结构的接头中往往存在着装配应力、内应力、结构刚性引起的 外部约束应力和马氏体转变形成的组织应力等。在这些应力的综合作用下,加上 根部塑性不好就容易形成根部裂纹。当焊接结构具有较大的约束时,会导致很高 的约束应力。即使是氢含量与马氏体比例控制在下限,也会导致裂纹的产生。
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