焊接冶金学-材料焊接性-课后标准答案-李亚江版

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焊接冶金学及金属材料焊接习题答案模块二

焊接冶金学及金属材料焊接习题答案模块二

焊接冶金学及金属材料焊接习题答案模块二模块二2-1答:与铸锭凝固相比,焊缝结晶有以下特点:(1)熔池的体积小,冷却速度大。

由于熔池的体积小,而周围又被冷金属所包围,所以熔池的冷却速度很大,平均约为4~100℃/s,比铸钢锭的平均冷却速度要大10000倍左右。

因此,对于含碳量高、合金元素较多的钢种容易产生淬硬组织,甚至焊道上产生裂纹。

由于冷却速度快,熔池中心和边缘还有较大的温度梯度,致使焊缝中柱状晶得到很大发展。

所以一般情况下焊缝中没有等轴晶,只有在焊缝断面的上部有少量的等轴晶(电渣焊除外)。

(2)熔池中的液态金属处于过热状态。

在电弧焊的条件下,对于低碳钢或低合金钢来讲,熔池的平均温度可达1770±100℃,而溶滴的温度更高,约为2300±200℃。

一般钢锭的温度很少超过1550℃,因此,熔池的液态金属处于过热状态。

由于液态金属的过热程度较大,合金元素的烧损比较严重,使熔池中非自发晶核的质点大为减少,这也是促使焊缝中柱状晶得到发展的原因之一。

此外,在焊缝条件下,气体的吹力,焊条的摆动以及熔池内部气体的外逸,都会产生搅拌作用。

这一点对于排除气体和夹杂是很有利的,也有利于得到致密而性能好的焊缝。

2-2答:焊缝金属在结晶过程中,由于合金元素来不及扩散而存在化学成分的不均匀性。

一般焊缝中的偏析主要有以下三种。

(1)显微偏析一般来讲,先结晶的固相含溶质较低,也就是先结晶的固相比较纯,而后结晶的固相含溶质的浓度较高,并富集了较多的杂质。

由于焊接过程中冷却较快,固相的成分来不及扩散,而在相当大的程度上保持着由于结晶有先后所产生的化学成分不均匀性。

(2)区域偏析焊接时由于熔池中存在激烈的搅拌作用,同时焊接熔池又不断的向前推移,不断加入新的液体金属,因此结晶后的焊缝,从宏观上不会像铸锭那样有大面积的区域偏析。

但是,在焊缝结晶时,由于柱状晶体继续长大和推移,此时会把溶质或杂质“赶”向熔池的中心。

这使熔池中心的杂质浓度逐渐升高,致使在最后凝固的部位产生较严重的区域偏析。

焊接冶金学及金属材料焊接 习题答案模块十

焊接冶金学及金属材料焊接 习题答案模块十

模块十10-1答:铜及其合金的焊接性较差主要表现为焊缝成形能力差,熔焊铜及大多数铜合金时容易出现难熔合、坡口焊不透和表面成形差的外观缺陷。

原因是铜的导热性好,焊接时热量迅速从加热区传导出去,使得焊接热影响区加宽,在焊件刚度小时,容易产生较大变形;在刚度较大时,又会在焊件中造成很大的焊接应力,如果焊件厚度越大,散热就越严重,在焊接铜及其合金的时候,又由于同在熔化时的表面张力比铁小1/3,流动性比钢大,容易导致熔化金属流失;焊缝及热影响区热裂纹倾向大,焊缝的热裂纹倾向与焊缝杂质的影响有关,还与焊接时产生的应力有关。

焊缝中的氧对焊缝热裂纹倾向影响很大,在焊接时要预防热裂纹的产生,在焊缝中也容易形成气孔,所以要采取适当的措施来预防气孔的产生;铜及铜合金在熔化过程中,由于晶粒严重长大以及合金元素的蒸发、烧损与杂质的渗入,使焊接接头塑性和韧性显著下降。

10-2答:根据铜及铜合金的焊接性,正确制定合理焊接工艺方法,焊接时要注意以下几点:(1)焊前准备和焊后清理铜及铜合金的焊前准备和焊后清理与铝及其合金焊接时相似,如对工件和焊丝在焊前的清理,焊接过程中需要加强对熔池的保护及预热;(2)正确选择焊接工艺方法铜及铜合金焊接时可选用很多种焊接方法,一般根据铜的种类、焊件形态、对质量的要求、生产条件及焊接生产率等综合考虑加以选择,通常气焊、碳弧焊、焊条电弧焊和钨极氩弧焊多用于厚度小于6mm的工件,而熔化极氩弧焊则用于更大厚度工件的焊接;(3)背面加垫板由于纯铜的密度较大,熔化后铜液流动很大,极易烧穿及形成焊瘤。

为了防止铜液从焊缝背面流失,保证反面成形良好,在焊接时需要加垫板;(4)预热由于铜的导热性很强,焊接时通常预热温度也较高,一般在300℃以上,焊接铜时尽量少用搭接、角接及T形等增加散热速度的接头,一般应采用对接接头。

10-3答(1)焊接性分析焊接铝青铜的主要困难时铝的氧化,生成致密而难熔的Al2O3薄膜覆盖在熔滴和熔池表面。

20149焊接冶金学——材料焊接性第3章

20149焊接冶金学——材料焊接性第3章
式中 h为板厚(mm)。
合金结构钢中,氮作为一种合金元素被广泛采用。氮 在钢中的作用与碳相似,当它溶解在铁中时,将扩大γ区。 氮能与钢中的其他合金元素形成稳定的氮化物,这些氮化 物往往以弥散的微粒分布,从而细化晶粒,提高钢的屈服 点和抗脆断能力。氮的影响既决定于其含量,也决定于在 钢中存在的其他合金元素的种类和数量。Al、Ti和V等合金 元素对氮具有较高的亲和力,并能形成较稳定的氮化物。 因此,为了充分发挥氮作为合金元素的作用,钢中必须同 时加入Al、V和Ti等氮化物形成元素。
按供货状态分,强度用钢大致分为热轧与正火钢、低 碳调质钢和中碳调质钢等三类。各类的组织性能有其共同 特点,且与焊接性密切相关。介绍如下:
(1) 热轧及正火钢 屈服强度为294~490MPa,在热轧 或正火状态下使用,属于非热处理强化钢。包括微合金化 控轧钢、抗层状撕裂的Z向钢等。这类钢广泛应用于常温 下工作的一些受力结构,如压力容器、动力设备、工程机 械、桥梁、建筑结构和管线等。
此外,添加一些合金元素,如Mn、Cr、Ni、Mo、V、 Nb、B、Cu等,主要是为了提高钢的淬透性和马氏体的回 火稳定性。这些元素可以推迟珠光体和贝氏体的转变,使
产生马氏体转变的临界冷却速率降低。低合金调质高强钢
由于含碳量低,所以淬火后得到低碳马氏体,而且发生 “自回火”现象,脆性小,具有良好的焊接性。
不同,前者是针状马氏体(孪晶马氏体),属脆硬相;后
者是低碳板条马氏体(位错马氏体),硬度虽高,但仍有 较好的韧性。
3.2 热轧及正火钢的焊接
吸收能可以反映出某一温度范围韧性急剧变化的转变 现象。当吸收能变小时,由塑性断口转变为脆性断口。脆 性断口率为零时的吸收能称为“上平台能”,上平台能一 半时的温度称为韧脆转变温度(用VTrs表示)。钢材的韧 脆转变温度越低,韧性越好。根据大量的脆性破坏事故案 例调查的结果,许多国家建议采用冲击吸收功21J或48J时 的温度作为V形缺口却贝韧性试验的特性值。

焊接冶金学及金属材料焊接 习题答案模块四

焊接冶金学及金属材料焊接 习题答案模块四

模块四4-1答:(1)氧化物夹杂 其成分主要是SiO2,其次是MnO、TiO2、Al2O3等。

(2)氮化物夹杂 氮化物主要是Fe4N。

(3)硫化物夹杂硫化物主要有两种形态: FeS 和MnS4-2答:氮气孔较多集中在焊缝表面,但多数情况下是成堆出现,与蜂窝类似。

氮的来源主要是由于焊接过程中焊缝保护不良,有较多的空气侵入熔池所致。

在实际中常采取的防止措施如下:(1)加强焊接区的保护(2)合理确定焊接工艺(3)冶金处理对于低碳钢和低合金钢焊接接头,大多数情况下氢气孔出现在焊缝的表面上,气孔的断面形状如同螺钉状,在焊缝的表面上形成喇叭口形,而气孔的四周有光滑的内壁。

但这类气孔在特殊情况下也会出现在焊缝的内部,如焊条药皮中含有较多的结晶水,使焊缝中的含氢量过高,因而凝固时来不及上浮而残存在焊缝内部。

防止氢气孔的措施主要有以下几种:(1)控制氢的来源(2)冶金处理(3) 控制焊接工艺参数焊接碳钢时,由于冶金反应产生了大量的CO,在结晶过程中来不及逸出而残留在焊缝内部形成气孔。

气孔沿结晶方向分布,有些象条虫状卧在焊缝内部。

防止CO气孔常采用的措施主要有以下几种:(1)限制焊丝中的含碳量(2)采取冶金措施防止CO气孔(3) 合理确定焊接工艺4-3答:焊接结构产生裂纹轻者需要返修,浪费人力、物力、时间,重者造成焊接结构报废,无法修补。

更严重者造成事故、人身伤亡。

具体地说,焊接裂纹对结构的危害有:(1)减少了焊接接头的工作截面,因而降低了焊接结构的承载能力。

(2)构成了严重的应力集中。

裂纹是片状缺陷,其边缘构成了非常尖锐的切口,具有高的应力集中,既降低结构的疲劳强度,又容易引发结构的脆性破坏。

(3)造成泄漏。

用于承受高温高压的焊接锅炉或压力容器,用于盛装或输送有毒的、可燃的气体或液体的各种焊接储罐和管道等,若有穿透性裂纹,必然发生泄漏,在工程上是不允许的。

(4)表面裂纹能藏垢纳污,容易造成或加速结构腐蚀。

(5)留下隐患,使结构变得不可靠。

焊接冶金学习题答案汇总

焊接冶金学习题答案汇总

焊接冶金学习题答案汇总第一章焊接化学冶金1、什么是焊接化学冶金?它的主要研究内容和学习的目的是什么答:焊接化学冶金指在熔焊过程中,焊接区内各种物质之间在高温下的相互作用反应。

它主要研究各种焊接工艺条件下,冶金反应与焊缝金属成分、性能之间的关系及变化规律。

研究目的在于运用这些规律合理地选择焊接材料,控制焊缝金属的成分和性能使之符合使用要求,设计创造新的焊接材料。

2、调控焊缝化学成分有哪两种手段?它们怎样影响焊缝化学成分?答:调控焊缝化学成分的两种手段:1)、对熔化金属进行冶金处理;2)、改变熔合比。

怎样影响焊缝化学成分:1)、对熔化金属进行冶金处理,也就是说,通过调整焊接材料的成分和性能,控制冶金反应的发展,来获得预期要求的焊接成分;2)、在焊缝金属中局部熔化的母材所占比例称为熔合比,改变熔合比可以改变焊缝金属的化学成分。

3、焊接区内气体的主要来源是什么?它们是怎样产生的?答:焊接区内气体的主要来源是焊接材料,同时还有热源周围的空气,焊丝表面上和母材坡口附近的铁皮、铁锈、油污、油漆和吸附水等,在焊接时也会析出气体。

产生:①、直接输送和侵入焊接区内的气体。

②、有机物的分解和燃烧。

③、碳酸盐和高价氧化物的分解。

④、材料的蒸发。

⑤、气体(包括简单气体和复杂气体)的分解。

4、氮对焊缝质量有哪些影响?控制焊缝含氮量的主要措施是什么?答:氮对焊接质量的影响:a在碳钢焊缝中氮是有害的杂质,是促使焊缝产生气孔的主要原因之一。

b氮是提高低碳钢和低合金钢焊缝金属强度、降低塑性和韧性的元素。

c氮是促进焊缝金属时效脆化的元素。

控制焊缝含氮量的主要措施:a、控制氮的主要措施是加强保护,防止空气与金属作用;b、在药皮中加入造气剂(如碳酸盐、有机物等),形成气渣联合保护,可使焊缝含氮量下降到0.02%以下;c、采用短弧焊(即减小电弧电压)、增大焊接电流、采用直流反接均可降低焊缝含氮量;d、增加焊丝或药皮中的含碳量,可降低焊缝中的含氮量。

焊接冶金学及金属材料焊接 习题答案模块六

焊接冶金学及金属材料焊接 习题答案模块六

模块六
6-1答:
焊接性是指材料在限定的施工条件下焊接成按规定设计要求的构件,并满足预定服役要求的能力。

影响焊接性的因素:
(1)材料因素; (2)工艺因素 (3)结构因素; (4) 使用条件
6-2 答:
(1)焊接性试验的条件尽量与实际焊接时的条件相一致。

(2)焊接性试验的结果要稳定可靠,具有较好地再现性。

(3)应选用最经济和方便的试验方法。

6-3答:
热焊接性是指焊接热循环对焊接热影响区组织性能及产生缺陷的影响程度。

冶金焊接性是指在一定冶金过程条件下,物理化学变化对焊缝性能和产生缺陷的影响程度
6-4解:
1556Ni Cu V Mo Cr Mn C CE ++++++=(﹪)
CE=0.35+1/6×1.1+1/5(1.1+0+0)+1/15(0.3+0)=0.77(﹪)。

焊接冶金学与焊接性课后习题

焊接冶金学与焊接性课后习题

基本原理绪论1.试述焊接、钎焊和粘接在本质上有何区别?2.怎样才能实现焊接,应有什么外界条件?3.能实现焊接的能源大致哪几种?它们各自的特点是什么?4.焊接电弧加热区的特点及其热分布?5.焊接接头的形成及其经历的过程,它们对焊接质量有何影响?6.试述提高焊缝金属强韧性的途径?7.什么是焊接,其物理本质是什么?8.焊接冶金研究的内容有哪些?第一章焊接化学冶金1.焊接化学冶金与炼钢相比,在原材料方面和反应条件方面主要有哪些不同?2.调控焊缝化学成分有哪两种手段?它们怎样影响焊缝化学成分?3.焊接区内气体的主要来源是什么?它们是怎样产生的?4.为什么电弧焊时熔化金属的含氮量高于它的正常溶解度?5.氮对焊接质量有哪些影响?控制焊缝含氮量的主要措施是什么?6.手弧焊时,氢通过哪些途径向液态铁中溶解?写出溶解反应及规律?7.氢对焊接质量有哪些影响?8.既然随着碱度的增加水蒸气在熔渣中的溶解度增大,为什么在低氢型焊条熔敷金属中的含氢量反而比酸性焊条少?9.综合分析各种因素对手工电弧焊时焊缝含氢量的影响。

10.今欲制造超低氢焊条([H]<1cm3/100g),问设计药皮配方时应采取什么措施?11.氧对焊接质量有哪些影响?应采取什么措施减少焊缝含氧量?12.保护焊焊接低合金钢时,应采用什么焊丝?为什么?13.在焊接过程中熔渣起哪些作用?设计焊条、焊剂时应主要调控熔渣的哪些物化性质?为什么?14.测得熔渣的化学成分为:CaO41.94%、-28.34%、23.76%、FeO5.78%、7.23%、3.57%、MnO3.74%、4.25%,计算熔渣的碱度和,并判断该渣的酸碱性。

15.已知在碱性渣和酸性渣中各含有15%的FeO,熔池的平均温度为1700℃,问在该温度下平衡时分配到熔池中的FeO量各为多少?为什么在两种情况下分配到熔池中的FeO量不同?为什么焊缝中实际含FeO量远小于平衡时的含量?16.既然熔渣的碱度越高,其中的自由氧越多,为什么碱性焊条焊缝含氧量比酸性焊条焊缝含氧量低?17.为什么焊接高铝钢时,即使焊条药皮中不含,只是由于用水玻璃作粘结剂,焊缝还会严重增硅?18.综合分析熔渣中的CaF2在焊接化学冶金过程是所起的作用。

焊接冶金学材料焊接性

焊接冶金学材料焊接性

焊接冶金学材料焊接性焊接是一种常见的金属加工工艺,广泛应用于工业生产和制造业中。

而焊接性作为材料的一个重要性能指标,直接影响着焊接工艺的选择和焊接接头的质量。

本文将围绕焊接冶金学材料焊接性展开讨论,从材料的角度探讨焊接性的影响因素以及提高焊接性的方法。

首先,影响焊接性的因素主要包括材料的化学成分、微观组织和热处理状态。

材料的化学成分直接影响着焊接接头的化学成分和相变行为,从而影响焊接接头的力学性能和耐蚀性能。

微观组织则决定了材料的塑性、韧性和硬度等性能,对焊接接头的强度和韧性起着重要作用。

而材料的热处理状态则会改变材料的组织结构和性能,进而影响焊接性能。

其次,提高焊接性的方法主要包括合理选择焊接材料、优化焊接工艺和进行适当的热处理。

在选择焊接材料时,需要考虑材料的化学成分、热处理状态和微观组织,以保证焊接接头具有良好的力学性能和耐蚀性能。

在焊接工艺方面,需要根据材料的性能特点和要求,选择合适的焊接方法、焊接参数和焊接工艺控制措施,以确保焊接接头的质量。

此外,适当的热处理也可以改善焊接接头的组织结构和性能,提高焊接性。

总的来说,焊接性作为材料的重要性能指标,受到材料的化学成分、微观组织和热处理状态等因素的影响。

要提高焊接性,需要合理选择焊接材料、优化焊接工艺和进行适当的热处理。

只有全面考虑这些因素,才能确保焊接接头具有良好的力学性能和耐蚀性能,从而满足工程应用的要求。

综上所述,焊接冶金学材料焊接性是一个综合性能指标,受到多种因素的影响。

只有全面考虑材料的化学成分、微观组织和热处理状态,合理选择焊接材料、优化焊接工艺和进行适当的热处理,才能提高焊接性,确保焊接接头具有良好的性能,满足工程应用的要求。

焊接冶金学-材料焊接性-课后答案-李亚江版

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焊接冶金学材料-焊接性课后习题答案第一章:概述第二章:焊接性及其实验评定1.了解焊接性的基本概念。

什么是工艺焊接性?影响工艺焊接性的主要因素有哪些?答:焊接性是指同质材料或异质材料在制造工艺条件下,能够焊接形成完整接头并满足预期使用要求的能力。

影响因素:材料因素、设计因素、工艺因素、服役环境。

第三章:合金结构钢1.分析热轧钢和正火钢的强化方式和主强化元素又什么不同,二者的焊接性有何差异?在制定焊接工艺时要注意什么问题?答:热轧钢的强化方式有:〔1〕固溶强化,主要强化元素:Mn,Si。

〔2〕细晶强化,主要强化元素:Nb,V。

〔3〕沉淀强化,主要强化元素:Nb,V.;正火钢的强化方式:〔1〕固溶强化,主要强化元素:强的合金元素〔2〕细晶强化,主要强化元素:V,Nb,Ti,Mo〔3〕沉淀强化,主要强化元素:Nb,V,Ti,Mo.;焊接性:热轧钢含有少量的合金元素,碳当量较低冷裂纹倾向不大,正火钢含有合金元素较多,淬硬性有所增加,碳当量低冷裂纹倾向不大。

热轧钢被加热到1200℃以上的热影响区可能产生粗晶脆化,韧性明显降低,而是、正火钢在该条件下粗晶区的V析出相基本固溶,抑制A长大及组织细化作用被削弱,粗晶区易出现粗大晶粒及上贝、M-A等导致韧性下降和时效敏感性增大。

制定焊接工艺时根据材料的结构、板厚、使用性能要求及生产条件选择焊接。

2.分析Q345的焊接性特点,给出相应的焊接材料及焊接工艺要求。

答:Q345钢属于热轧钢,其碳当量小于0.4%,焊接性良好,一般不需要预热和严格控制焊接热输入,从脆硬倾向上,Q345钢连续冷却时,珠光体转变右移,使快冷下的铁素体析出,剩下富碳奥氏体来不及转变为珠光体,而转变为含碳量高的贝氏体与马氏体具有淬硬倾向,Q345刚含碳量低含锰高,具有良好的抗热裂性能,在Q345刚中加入V、Nb到达沉淀强化作用可以消除焊接接头中的应力裂纹。

被加热到1200℃以上的热影响区过热区可能产生粗晶脆化,韧性明显降低,Q345钢经过600℃×1h退火处理,韧性大幅提高,热应变脆化倾向明显减小。

焊接冶金学习题(附答案)

焊接冶金学习题(附答案)

第一章焊接化学冶金1、什么是焊接化学冶金?它的主要研究内容和学习的目的是什么?答:焊接化学冶金指在熔焊过程中,焊接区内各种物质之间在高温下的相互作用反应。

它主要研究各种焊接工艺条件下,冶金反应与焊缝金属成分、性能之间的关系及变化规律。

研究目的在于运用这些规律合理地选择焊接材料,控制焊缝金属的成分和性能使之符合使用要求,设计创造新的焊接材料。

2、调控焊缝化学成分有哪两种手段?它们怎样影响焊缝化学成分?答:调控焊缝化学成分的两种手段:1)、对熔化金属进行冶金处理;2)、改变熔合比。

怎样影响焊缝化学成分:1)、对熔化金属进行冶金处理,也就是说,通过调整焊接材料的成分和性能,控制冶金反应的发展,来获得预期要求的焊接成分;2)、在焊缝金属中局部熔化的母材所占比例称为熔合比,改变熔合比可以改变焊缝金属的化学成分。

3、焊接区内气体的主要来源是什么?它们是怎样产生的?答:焊接区内气体的主要来源是焊接材料,同时还有热源周围的空气,焊丝表面上和母材坡口附近的铁皮、铁锈、油污、油漆和吸附水等,在焊接时也会析出气体。

产生:①、直接输送和侵入焊接区内的气体。

②、有机物的分解和燃烧。

③、碳酸盐和高价氧化物的分解。

④、材料的蒸发。

⑤、气体(包括简单气体和复杂气体)的分解。

4、氮对焊缝质量有哪些影响?控制焊缝含氮量的主要措施是什么?答:氮对焊接质量的影响:a在碳钢焊缝中氮是有害的杂质,是促使焊缝产生气孔的主要原因之一。

b氮是提高低碳钢和低合金钢焊缝金属强度、降低塑性和韧性的元素。

c氮是促进焊缝金属时效脆化的元素。

控制焊缝含氮量的主要措施:a、控制氮的主要措施是加强保护,防止空气与金属作用;b、在药皮中加入造气剂(如碳酸盐、有机物等),形成气渣联合保护,可使焊缝含氮量下降到0.02%以下;c、采用短弧焊(即减小电弧电压)、增大焊接电流、采用直流反接均可降低焊缝含氮量;d、增加焊丝或药皮中的含碳量,可降低焊缝中的含氮量。

5、综合分析各种因素对手工电弧焊时焊缝含氢量的影响?答:(1)焊接工艺参数对焊缝含氢量有一定的影响:手工电弧焊时,增大焊接电流使熔滴吸收的氢量增加;增大电弧电压使焊缝含氢量有某些减少。

焊接冶金学-材料焊接性

焊接冶金学-材料焊接性

焊接冶金学-材料焊接性名词解释:;;1、焊接性:焊接;性是指同质材料或异质材料在制造工艺条件下,能够焊接形成完整接头并满足预期使用要求的能力。

2、碳当量:把;钢中合金元素的含量按相当于若干碳含量折算并叠加起来,作为粗略评定钢材料冷裂纹倾向的参数指标。

;;3、焊接性的间;接评定:①碳当量法;②焊接冷裂纹敏感性指数法;③消除应力裂纹敏感性指数法;④热裂纹敏感性指数;法;⑤层;状撕裂敏感性指数法;⑥焊接热影响区最高硬度法。

第三;章合金结构钢的焊接1、热;轧钢HA;Z过热区脆化原因:;采用过;大的焊接热输入,粗晶区将因晶粒长大或出现魏氏组织而降低韧性;采用过小的焊接热输入,粗晶区中的马;氏体组;织所占的比例增大而降低韧性。

2、正火;钢HA;Z过热区脆化原因:1;、晶粒;长大2、沉淀相Ti和Vc发生高温溶解,溶入奥氏体基体,在冷却过程中来不及析出,保留在铁集体内,使其;变脆;。

过热区脆化与魏氏组织无关;采用过大的焊接输入,导致晶粒粗大,主要是1200高温下其沉淀强化作用的碳;化物;和氮化物质点分解并溶于奥氏体,在随后的冷却过程中来不及析出而固溶在基体中,Nb等推迟铁素体的产生,;上贝;氏体的产生,上贝氏体增多,导致韧性下降;采用过小的焊接热输入,冷却速度加快,淬硬组织马氏体增多,导致;韧性下降。

3、分析热;轧;钢和正火钢的强化方式及主要强化元素有何不同,二者焊接性有何差异,在制定工艺时应注意什么?答:⑴强化;;方式:热轧钢用Mn、Si等合金元素固溶强化,加入V、Nb以细化晶粒和沉淀强化;正火钢在固溶强化的基础上加;;入一些碳、氮化合物形成元素C、V、Nb、Ti、Mo进行沉淀强化和晶粒细化。

⑵裂纹-热轧钢对冷、热裂纹都不敏;;感,不出现再热裂纹,出现层状撕裂;正火钢冷裂纹倾向大于热轧钢,对热裂纹不敏感出现再热裂纹和层状撕裂。

;;⑶热影响区性能变化:热轧钢脆化、晶粒粗大和粗晶脆化;正火钢粗晶脆化和组织脆化。

⑷制定工艺时应注意:热;;轧钢线能量需要适中,正火钢应选较小线能量。

焊接冶金学——材料焊接性

焊接冶金学——材料焊接性

材料焊接性的概念有两个方面的内容:一是材料在焊接加工中是否容易形成接头或产生缺陷;二是焊接完成的接头在一定的使用条件下可靠运行的能力。

研究焊接性的目的:目的在于查明一定的材料在指定的焊接工艺条件下可能出现的问题,以确定焊接工艺的合理性或材料的改进方向。

工艺焊接性—在一定焊接工艺条件下,能否获得优良致密,无缺陷焊接接头的能力。

使用焊接性—指焊接接头或整个结构满足产品技术条件规定的使用性能的程度。

影响焊接性的因素:1、材料因素,材料的因素包括母材本身和使用的焊接材料;2、设计因素,焊接接头的结构设计会影响应力状态,设计结构时应使接头处的应力处于较小的状态,能够自由收缩,这样有利于减少应力集中和防止焊接裂纹;3、工艺因数,包括施工时所采用的焊接方法、焊接工艺规程和焊后处理等;4、服役环境,指焊接结构的工作温度、负荷和工作环境。

屈强比:屈服强度与抗拉强度之比。

粗晶区脆化:被加热到1200℃以上的热影响区过热区域可能产生粗晶区输入时,韧性明显降低。

这是由于热轧钢焊接时,采用过大的焊接热输入,粗晶区将因晶粒长大或出现魏氏组织而降低韧性;焊接热输入过小,粗晶区中马氏体组织所占的比例增大而降低韧性。

热影响区脆化:在焊接热循环作用下,t(冷却时间)继续增加时低碳调质钢热影响区过热区易发生脆化,即冲击韧性明显下降。

热影响区脆化的原因除了奥氏体晶粒粗化的原因外,更主要的是由于上贝氏体格M-A组元的形成。

热影响区软化:低碳调质钢热影响区峰值温度高于母材回火温度至Ac1的区域会出现软化低碳调质钢的特点是:碳含量低,基体组织是强度和韧性都较高的低碳马氏体+下贝氏体,这对焊接有利,但是,调质状态下的钢材,只要加热温度超过它的回火温度,性能就会发生变化,焊接时由于热循环的作用使热影响区强度和韧性的下降几乎无可避免。

低碳调质钢的焊接方法:为了消除裂纹和提高焊接效率,一般采用熔化气体保护焊(MIG)或活性气体保护焊(MAG)等自动化或半自动机械化焊接方法;对于调质钢焊后热影响区强度和韧性下降的问题,可焊后重新重新进行调质处理,对于不能调质处理的,要限制焊接过程中热量对木材的作用,常用的化解方法有焊条电弧焊、CO2焊和Ar+CO2混合气体保护焊等。

智慧树知到《焊接冶金学》章节测试(含答案)

智慧树知到《焊接冶金学》章节测试(含答案)

智慧树知到《焊接冶金学》章节测试(含答案)绪论1、扩散焊属于A、熔焊B、压焊C、钎焊答案:B2、高频感应焊属于A、熔焊B、压焊C、钎焊答案:A3、在连接处不能形成共同晶粒的方法是A、熔焊C、钎焊答案:A4、熔焊焊接接头包括以下区域A、焊缝B、熔合区C、热影响区D、母材答案:ABC5、真空电子束焊无填充材料焊接过程哪些过程A、热过程B、化学冶金过程C、凝固结晶和相变过程答案:AC6、熔焊焊接过程中可能发生冶金反应的区域包括B、熔合区C、热影响区D、母材答案:√AB7、焊接是一种永久性连接方法。

答案:√8、焊接过程中接头处发生熔化的焊接方法都是熔焊。

答案:X9、熔焊方法都要经历加热-熔化-冶金反应-凝固结晶-固态相变过程。

答案:X10、对多数金属来说,只要是使被连接件界面的金属原子接近到0.3-0.5nm,就可以实现焊接。

答案:√第一章测试1、等离子弧本质上是被压缩的电弧。

答案:√2、低碳钢焊接时熔池平均温度约1770±100K答案:X3、电弧焊时对工件的加热区域是指电弧电流流过的区域。

答案:X4、减小熔滴尺寸对于加强冶金反应是有利的答案:√5、焊条电弧焊时的有效热量包括:A、母材吸收的热量B、用于熔滴过渡的热量C、形成飞溅的热量D、周围空气、介质吸收的热量答案:AB6、计算焊条金属的损失系数时,损失部分包括A、飞溅损失B、焊条残余部分C、氧化损失D、蒸发损失答案:ACD7、可以提高焊缝熔深的措施包括A、增大电流B、减小电流C、增大电弧电压D、减小电弧电压答案:AD8、热效率最高的焊接方法是A、电渣焊B、焊条电弧焊C、埋弧焊D、激光焊答案:D9、焊接温度场的研究以哪种传热形式为主A、热传导B、对流C、辐射答案:A10、薄板焊接时热源可看作:A、点热源B、线热源C、面热源答案:B第二章测试1、熔合比是指焊缝中熔化的母材与填充材料之比答案:X2、电弧空间内分子状态的H2、N2、O2 的含量很低。

焊接冶金学重点答案

焊接冶金学重点答案
或指标。一般和碳当量同步的,其值越高,裂纹倾向就越大,一般碳当量公式计算结果大于等于0.45 即有冷裂纹的倾向。此外表面硬度越高,裂纹倾向也越大。
3、焊接性的试验方法分类?
焊接性试验方法分类:(一)、直接模拟试验类:1)焊接冷裂纹试验2)焊接热裂纹试验3)再热裂纹试验4)层状撕裂试验5)应力腐蚀裂纹试验6)脆性断裂试验
(2)磁偏吹现象:1)9﹪Ni钢属强磁性材料,所以有磁偏吹现象。2)防止措施是避免接触强磁场、退磁、检测残留磁场,使其低于50A/m;也可选用适于交流焊接的镍基合金焊条。
(3)热裂纹1)当采用镍基焊接材料时,焊缝金属容易产生热裂纹,尤其是弧坑裂纹。因此,应选用抗裂性能好,线胀系数与母材相近的焊接材料。2)在工艺上采取一些措施,如收弧时注意填满弧坑等。3)含Ni钢有回火脆性,需要注意控制焊后回火温度及冷却速度。
1、影响焊接性的因素。
(1)材料因素:母材和焊接材料
1)在相同焊接条件下,决定母材焊接性的主要因素是它本身的物理化学性能,其中化学成分是主要影响因素,它能决定HAZ的淬硬倾向、脆化倾向和产生裂纹的敏感性。
2)焊接材料直接参与焊接过程中的一系列化学冶金反应,决定着焊缝金属的成分、组织、性能及缺陷的形成。
(8)从经济性和方便性考虑,目前在焊接这类钢时,焊条电弧焊还是用得最为普遍。
(9)从防止冷裂纹的要求出发,经常采用纯硬区的淬硬组织和防止延迟裂纹产生,必须适当采用预热,层间温度控制,中间热处理,并焊后及时进行回火处理,若为减少热影响的软化,应采用热量集中,能量密度越大的方法越有利,而且焊接热输入越小越好。在退火状态下焊接:常用焊接方法均可,选择材料时,焊缝金属的调质处理规范应与母材的一致,主要合金也要与母材一致,在焊后调质的情况下,可采用很高的预热温度和层间温度以保证调质前不出现裂纹。

焊接冶金学--材料焊接性 教学课件 ppt 作者 李亚江 第5章

焊接冶金学--材料焊接性 教学课件 ppt 作者 李亚江 第5章
4.5~6.0
0.3 0.3 0.3 6.0~6.7 5.0~7.0 5.1~6.1 3.2~4.2 Zn+Sn 0.10
0.5
11.0~12.5
__


0.15


0.05~0.4 0.001~0.005


0.03~0.15 0.001~0.005


0.15



0.15

0.10

0.15

210 430
110 300
18 18
包铝的,退火
180
100
18
2A01 6A02 7A04
淬火+自然时效 退火
淬火+人工时效 淬火 退火
淬火+人工时效 退火
300
170
24
160
60
24
323.4
274.4
12
215.6
117.6
22
127.4
60
24
588
539
12
254.8
127.4
13
断面收缩率 ψ (%)


4A17
Cu+Zn 0.15
2.0~2.4 2.1~2.6 1.7~2.3 0.4~0.8 0.15~0.3 0.40~0.8
1.2~1.8 0.30~0.5 0.45~0.9 1.4~1.8 0.4~0.8 0.4~0.8 1.2~1.6 1.8~2.8 2.0~3.0 3.0~4.0
__
0.05
__





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焊接冶金学材料-焊接性课后习题答案
第一章:概述
第二章:焊接性及其实验评定
1.了解焊接性的基本概念。

什么是工艺焊接性?影响工艺焊接性的主要因素有哪些?
答:焊接性是指同质材料或异质材料在制造工艺条件下,能够焊接形成完整接头并满足预期使用要求的能力。

影响因素:材料因素、设计因素、工艺因素、服役环境。

第三章:合金结构钢
1.分析热轧钢和正火钢的强化方式和主强化元素又什么不同,二者的焊接性有何差别?在制定焊接工艺时要注意什么问题?
答:热轧钢的强化方式有:(1)固溶强化,主要强化元素:Mn,Si。

(2)细晶强化,主要强化元素:Nb,V。

(3)沉淀强化,主要强化元素:Nb,V.;正火钢的强化方式:(1)固溶强化,主要强化元素:强的合金元素(2)细晶强化,主要强化元素:V,Nb,Ti,Mo(3)沉淀强化,主要强化元素:Nb,V,Ti,Mo.;焊接性:热轧钢含有少量的合金元素,碳当量较低冷裂纹倾向不大,正火钢含有合金元素较多,淬硬性有所增加,碳当量低冷裂纹倾向不大。

热轧钢被加热到1200℃以上的
热影响区可能产生粗晶脆化,韧性明显降低,而是、正火钢在该条件下粗晶区的V析出相基本固溶,抑制A长大及组织细化作用被削弱,粗晶区易出现粗大晶粒及上贝、M-A等导致韧性下降和时效敏感性增大。

制定焊接工艺时根据材料的结构、板厚、使用性能要求及生产条件选择焊接。

2.分析Q345的焊接性特点,给出相应的焊接材料及焊接工艺要求。

答:Q345钢属于热轧钢,其碳当量小于0.4%,焊接性良好,一般不需要预热和严格控制焊接热输入,从脆硬倾向上,Q345钢连续冷却时,珠光体转变右移,使快冷下的铁素体析出,剩下富碳奥氏体来不及转变为珠光体,而转变为含碳量高的贝氏体与马氏体具有淬硬倾向,Q345刚含碳量低含锰高,具有良好的抗热裂性能,在Q345刚中加入V、Nb达到沉淀强化作用可以消除焊接接头中的应力裂纹。

被加热到1200℃以上的热影响区过热区可能产生粗晶脆化,韧性明显降低,Q345钢经过600℃×1h退火处理,韧性大幅提高,热应变脆化倾向明显减小。

;焊接材料:对焊条电弧焊焊条的选择:E5系列。

埋弧焊:焊剂SJ501,焊丝H08A/H08MnA.电渣焊:焊剂HJ431、H J360焊丝H08MnMoA。

CO2气体保护焊:H08系列和YJ5系列。

预热温度:100~150℃。

焊后热处理:电弧焊一般不进行或600~650℃回火。

电渣焊900~930℃正火,600~650℃回火。

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