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焊接结构有哪些特点是什么

发布时间: 2021-02-15 13:10:06

『壹』 焊接的分类和特点

金属的焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊,压焊和钎焊三大类.

在熔焊的过程中,如果大气与高温的熔池直接接触的话,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。

为了提高焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护焊接时的电弧和熔池率。

又如钢材焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。

各种压焊方法的共同特点,是在焊接过程中施加压力,而不加填充材料。多数压焊方法,如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有像熔焊那样的,有益合金元素烧损和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。

同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。

(1)焊接结构有哪些特点是什么扩展阅读

焊接注意事项:

一、电弧的长度

电弧的长度与焊条涂料种类和药皮厚度有关系。但都应尽可能采取短弧,特别是低氢焊条。电弧长可能造成气孔。短弧可避免大气中的O2、N2等有害气体侵入焊缝金属,形成氧化物等不良杂质而影响焊缝质量。

二、焊接速度

适宜的焊接速度是以焊条直径、涂料类型、焊接电流、被焊接物的热容量、结构开头等条件有其相应变化,不能作出标准的规定。

保持适宜的焊接速度,熔渣能很好的覆盖着熔潭。使熔潭内的各种杂质和气体有充分浮出时间,避免形成焊缝的夹渣和气孔。在焊接时如运棒速度太快,焊接部位冷却时,收缩应力会增大,使焊缝产生裂缝。

『贰』 焊接接头的组成及特点是什么

(一)焊接接头由焊缝金属和热影响区组成。
1)焊缝金属:焊接加热时,焊缝处的温度在液相线以上,母材与填充金属形成共同熔池,冷凝后成为铸态组织。在冷却过程中,液态金属自熔合区向焊缝的中心方向结晶,形成柱状晶组织。由于焊条芯及药皮在焊接过程中具有合金化作用,焊缝金属的化学成分往往优于母材,只要焊条和焊接工艺参数选择合理,焊缝金属的强度一般不低于母材强度。
2)热影响区:在焊接过程中,焊缝两侧金属因焊接热作用而产生组织和性能变化的区域。
(二)低碳钢的热影响区分为熔合区、过热区、正火区和部分相变区。
1)熔合区 位于焊缝与基本金属之间,部分金属焙化部分未熔,也称半熔化区。加热温度约为1 490~1 530°C,此区成分及组织极不均匀,强度下降,塑性很差,是产生裂纹及局部脆性破坏的发源地。
2)过热区 紧靠着熔合区,加热温度约为1 100~1 490°C。由于温度大大超过Ac3,奥氏体晶粒急剧长大,形成过热组织,使塑性大大降低,冲击韧性值下降25%~75%左右。
3)正火区 加热温度约为850~1 100°C,属于正常的正火加热温度范围。冷却后得到均匀细小的铁素体和珠光体组织,其力学性能优于母材。
4)部分相变区 加热温度约为727~850°C。只有部分组织发生转变,冷却后组织不均匀,力学性能较差。

『叁』 焊接的方法可分为哪几大类各有什么特点

1、熔焊——加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。

2、压焊——焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。

3、钎焊——采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。

(3)焊接结构有哪些特点是什么扩展阅读:

焊接防范措施:

1、焊接切割作业时,将作业环境10M范围内所有易燃易爆物品清理干净,应注意检查作业环境的地沟、下水道内有无可燃液体和可燃气体,以及是否有可能泄漏到地沟和下水道内可燃易爆物质,以免由于焊渣、金属火星引起灾害事故。

2、高空焊接切割时,禁止乱扔焊条头,对焊接切割作业下方应进行隔离,作业完毕应做到认真细致的检查,确认无火灾隐患后方可离开现场。

3、应使用符合国家有关标准、规程要求的气瓶,在气瓶的贮存、运输、使用等环节应严格遵守安全操作规程。

4、对输送可燃气体和助燃气体的管道应按规定安装、使用和管理,对操作人员和检查人员应进行专门的安全技术培训。

5、焊补燃料容器和管道时,应结合实际情况确定焊补方法。实施置换法时,置换应彻底,工作中应严格控制可燃物质的含影实施带压不置换法时,应按要求保持一定的电压。工作中应严格控制其含氧量。要加强检测,注意监护,要有安全组织措施。

『肆』 焊接设备的结构特点

1. 机械装置
点焊抄机系统由机械装置、供电装置、控制装置三大部分组成。点焊机为了适应焊接工艺要求,加压机构(焊钳)采用了双行程快速气压传动机构,通过切换行程控制手柄改变焊钳开口度,可分为大开和小开来满足焊接操作要求。通常状态为焊钳短行程张开,当把控制按钮切换到“通电”位置,扣动手柄开关则焊钳夹紧加压,同时电流在控制系统控制下完成一个焊接周期后恢复到短行程张开状态。
2. 供电装置
主电力电路由电阻焊变压器、可控硅单元、主电力开关、焊接回路等组成。现我们采用的焊接设备是功率200kVA、次级输出电压20V--40V的单相工频交流电阻焊机。由于多种车型共线生产,焊钳要焊接高强度钢板和低碳钢薄板,焊钳枪臂要传递较大的机械力和焊接电流,因此焊钳的强度、刚度、发热要满足一定要求,并且要具有良好的导电和导热性,同时要求焊钳采用通水冷却,所以选择焊钳电极臂能够承受400kg压力的新型焊钳。
3. 控制装置
控制装置主要提供信号控制电阻焊机动作接通和切断焊接电流,控制焊接电流值,进行故障监测和处理。

『伍』 焊接分为哪三类各有何特点

焊接分类及特点如下:

1、钎焊:适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。

2、熔焊:适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助。

3、压焊:焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。

(5)焊接结构有哪些特点是什么扩展阅读:

1、焊接是一个局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除焊接应力,矫正焊接变形。

2、焊接的密封性好,适于制造各类容器。发展联合加工工艺,使焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。

3、熔池温度,直接影响焊接质量,熔池温度高、熔池较大、铁水流动性好,易于熔合,但过高时,铁水易下淌,单面焊双面成形的背面易烧穿,形成焊瘤,成形也难控制,且接头塑性下降,弯曲易开裂。

4、未来的焊接工艺,一方面要研制新的焊接方法、焊接设备和焊接材料,以进一步提高焊接质量和安全可靠性,如改进现有电弧、等离子弧、电子束、激光等焊接能源。

『陆』 什么是焊接它有哪些优点

焊接:是一种以加热、加压或二者并用办法,填充或不填充焊接材料,使两种或两种以上同种或异种金属通过原子之间的结合和扩散,达到连接成一体结构的一种加工方式。 焊接通过下列三种途径达成接合的目的。
焊接分为三类:熔焊、压焊、钎焊。
1、熔焊——加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。焊条手弧焊、二保焊、埋弧焊等都属于熔焊。
2、压焊——焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。电阻点焊、凸焊、缝焊等属于压焊。
3、钎焊——采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。电烙铁钎焊、氧乙炔火焰钎焊等属于钎焊。
焊接具有以下优点:
1、连接性能好。可以方便地将板材、型材或铸锻件根据需要进行组合焊接,因而对于制造大型、特大型结构(如机车、桥梁、轮船、火箭等)有重要意义。同时,焊接还可以将不同形状及尺寸(板厚、直径)甚至不同材料(异种材料)连接起来,从而达到降低重量,节约材料,资源优化等目的。
2、焊接结构刚度大,整体性好。同时又容易保证气密性及水密性,所以特别适合制造高强度、大刚度的中空结构(如压力容器、管道、锅炉等)。
3、焊接方法种类多,焊接工艺适应性广。焊接生产可适应不同要求及批量的生产。另外,由于焊接规范参数的电信号容易控制,所以焊接自动化比较容易实现(如汽车制造业中广泛使用了点焊机械手、弧焊机器人)等。

『柒』 焊接结构生产的特点

焊接按其工艺过程的特点分有熔焊、压焊和钎焊三大类,其特点分别是:

1、熔焊:加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。

2、压焊:焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。

3、钎焊:采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。

(7)焊接结构有哪些特点是什么扩展阅读:

注意事项:

电弧的长度

电弧长度与电极镀层类型和镀层厚度有关。但应尽量采取短电弧,特别是低氢电极。长弧可能会造成气孔。短弧可防止大气中有害气体如O2、N2侵入焊缝金属,形成氧化物等不良杂质,影响焊缝质量。

第二,焊接速度

合适的焊接速度是焊条的直径、油漆的种类、焊接电流、待焊对象的热容量、开始结构等条件都有其相应的变化,不能做出标准规定。

保持适当的焊接速度,渣能很好地覆盖池内。使熔池中的各种杂质和气体有足够的时间到顶,避免焊缝出现夹渣和气孔。在焊接过程中,如果杆过快,焊接部位冷却时收缩应力会增大,导致焊缝出现裂纹。

『捌』 焊接结构学 止裂应力有什么特点

焊接结构特点:优点:1.焊接接头强度高2.焊接结构设计灵活性打3.焊接接头密封性好4.焊前准备工作简单5.易于结构的变更和改型6.焊接结构成品率高。缺点:1.存在较大的焊接应力和变形2.对应力集中敏感3.焊接接头的性能不均匀。

影响构件焊接性的因素 1.与材料有关因素:目测和填充材料烈性(化学)成分和显微组织2.与设计有关因素:结构的形状,尺寸,支撑条件和负载,焊缝类型,厚度和配置3.与制造有关因素:焊接方法,焊速,焊接操作,坡口形状,焊接顺序,多层焊,定位焊,夹紧,预热和焊后热处理

构件焊接性分析:材料焊接适应性、设计的焊接可靠性、制造的焊接可行性

焊接结构性能和质量问题涉及三个主要方面:温度场 应力和变形场以及显微组织状态场,对应:热学,力学,和金相学

焊接热过程的复杂性:1.焊接热过程的局部性或不均匀性2.焊接热过程的瞬时性3.焊接热源的相对运动

产热:电弧热、电阻热、相变潜热和变形热;散热:环境散热、飞溅散热;传热:热传导、对流、辐射

焊接热源的种类及特征1.电弧焊接热源:热量产生于阳极与阴极斑点之间气体柱的放电过程。MIG焊过程才用的是直弧焊,阳极斑点和阴极斑点直接加热母材和焊丝,电弧柱产生的辐射和对流传热和电极斑点产生的辐射传热也起辅助作用;等离子弧焊丝,应用非直弧焊,也就是电弧是间接加热被焊工件的,加热方式以辐射和对流加热为主。

焊接热循环的主要参数:加热速度Vh、加热最高温度Tmax、在相变温度以上停留时间tH、冷却速度vc。

多层焊时热循环  1.长多层焊热循环:长段多层焊时每次焊缝长度约为1.0m以上,当焊完前一层再焊后一层是,前层焊道义基本冷却到了较低的温度2.短段多层焊热循环:短段多层焊时每层焊缝较短,约为50~400mm,前层焊道尚未冷却就开始了下一道的焊接,后条焊道是在前一条焊道造成的预热状态下进行焊接的。

电极的加热与熔化能量有:焊接电流通过焊丝时产生的电阻热和焊接电弧传给焊丝端部的热能以及由于化学反应产生的热能

内应力:指在没有外力的条件下平衡与物体内部应力。分类:1.宏观内应力2.微观内应力3.超微观内应力;1.塑变内应力2.相变内应力3.残余内应力
残余应力:在温度均匀后残存在杆件中的内应力。相变残余应力:当温度恢复到初始的均匀状态后,如果相变产物仍然保留则相变应力也将保留,并形成残余应力,即相变残余应力。

屈服

『玖』 焊接结构的特点有哪些 考试的帮帮忙、谢谢。

焊接结构与铆接、铸造、锻造结构相比,具有明显的优点:构造合理回,易简化结构,减轻自答重,板厚限制小,制造周期短,成本低,还可焊接不同金属材料等。作为焊接结构本身还具有以下特点:
①整体性强。一方面焊接结构具有很好的气和水的密封性.另一方面刚度大,对应力集中因素和缺陷较为敏感,选材时应注意。
②设计灵活性大.几何形状几乎不受限制,璧厚不受影响,也可法行异种金属焊接.实现物尽其用.
③适用于制作大型或重型机器、设备。单件、小批量、越大的产品采用焊接结构越优越。
④成品率高。一且出现焊接缺陷,修复容易,很少产生废品。
⑤焊接过程会局部改变材料的性能,使结构中的性能不均匀.甚至部分材料性能会有所下降,对整体结构的强度和断裂行为产生一定影响。
⑥焊接结构中必然存在焊接残余应力和交形,易产生裂纹.不仅影响结构的外形和尺寸还会影响结构的承载能力,对焊后加工也影响其尺寸的稳定性和加工精度.
⑦不同的制造工艺,如冷加工、切削、焊后热处理等都会对结构性能产生不同影响.
⑧必须经过严格的无损检测技术.以保证产品质量和提高安全使用的可靠性。

『拾』 焊接的主要特点是什么2.什么叫金属焊接性如何评价金属焊接性

焊接是通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件产生原子间结合的一种连接工艺方法。其特点有:
(1)连接性能好 焊缝具有良好的力学性能,能耐高温、高压、能耐低温、具有良好的密 封性、导电性、耐蚀性和耐磨性等。
(2)省料、省工、成本低 采用焊接方法制造金属结构,一般比铆接节省金属材料10%-20%。
(3)重量轻 采用焊接方法制造船舶、车辆、飞机、飞船、火箭等运载工具,可以减轻自 重,提高运载能力。
(4)简化工艺 可以采用焊接方法制造重型、复杂的及其零部件,简化铸造和锻造工艺, 以及简化切削加工工艺。
金属焊接性是金属材料对焊接加工的适应能力,在一定焊接工艺的条件下,能否获得优质的焊接接头和焊接接头能否在使用条件下安全运行的一种评价尺度。
金属的焊接性是指金属材料对焊接加工的适应性,主要指在一定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度。从广义来说“焊接性”这一概念还包括“可用性’和“可靠性”。焊接性取决于材料的特性和所采用的工艺条件。金属材料的焊接性不是静止不变的,而是发展的,例如原来认为焊接性不好的材料,随着科学技术的发展,有了新的焊接方法而变为易于焊接,即焊接性变好了。因此我们不能离开工艺条件来泛谈焊接性问题。

焊接性包括两方面的内容:一是接合性能,即在一定的焊接工艺条件下,形成焊接缺陷的敏感性;二是实用性能,即在一定焊接工艺条件下,焊接接头对使用要求的适应性。

工艺焊接性是指在一定焊接工艺条件下,能否获得优质、致密、无缺陷焊接接头的能力。
分析研究金属的工艺焊接性时,必然要涉及到焊接过程。对于熔化焊来讲,焊接过程一般都要经历传热的冶金反应。因此,把工艺焊接性又分为热焊接性和冶金焊接性。
(1)热焊接性:热焊接性是指在焊接热过程中,对焊接热影响区组织性能产生缺陷的影响程度。用它来评定被焊金属对热的敏感性(晶粒长大和组织性能变化等),热焊接性主要与被焊材质及焊接工艺条件有关。
(2)冶金焊接性:冶金焊接性是指冶金反应对焊接性能和产生缺陷的影响程度。它包括合金元素的氧化、还原、蒸发。氢、氧、氮的溶解,对气孔、夹杂物、裂纹等缺陷的敏感性,它们是影响焊缝金属化学成分和性能的重要方面。

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