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文檔簡介
第一章焊接熱過程第一節(jié)焊接熱源
常用的焊接熱源第二節(jié)焊接熱作用
概念、影響因素、焊接熱循環(huán)焊接經(jīng)歷的過程TM—金屬的熔化溫度(液相線)TS—金屬的凝固溫度(固相線)A1—鋼的A1轉(zhuǎn)變點T0—初始溫度焊接部位須經(jīng)歷加熱-熔化-冶金反應-凝固結(jié)晶-固態(tài)相變-形成焊接接頭第一節(jié)
焊接熱源熔焊的發(fā)展過程,某種意義上講也可以說是焊接熱源的發(fā)展過程。
1885年碳弧焊
1891年金屬極電弧焊
20世紀初薄皮焊條電弧焊和氧乙炔氣焊
30年代厚皮焊條電弧
40年代埋弧焊和電阻焊
50年代CO2氣體保護焊和電渣焊
60年代電子束焊和等離子弧焊與切割
70年代激光焊接及切割
80年代完善電子束焊和激光焊太陽能、微波等焊接的發(fā)展趨勢:焊接技術(shù)逐步向高效率、高質(zhì)量、低成本、降低勞動強度、降低能耗的方向發(fā)展。作為焊接熱源應當是:能量高度集中、快速實現(xiàn)焊接過程,并保證得到致密而強韌的焊縫和最小的熱影響區(qū)。焊接熱源熱源的性能不僅影響焊接質(zhì)量,而且對焊接生產(chǎn)率有著決定性作用。電弧熱:利用氣體介質(zhì)中放電過程所產(chǎn)生的熱能 化學熱:助燃和可燃氣體(氧、乙炔)的燃燒火焰或鋁、鎂熱劑進行化學反應
電阻熱:電流通過導體時產(chǎn)生的電阻熱 電子束焊:高壓高速運動的電子在真空中猛烈轟擊金屬局部表面,動能轉(zhuǎn)化為熱能激光焊:受激輻射而使放射增強的光,經(jīng)聚焦產(chǎn)生能量高度集中的激光束。等離子弧焊:電弧放電或高頻放電產(chǎn)生高度電離的離子流焊接熱源滿足焊接條件的熱源:摩擦熱:機械摩擦而產(chǎn)生的熱能作為焊接熱源電阻焊接過程等離子弧焊電子束焊高頻熱熱效率:焊接熱源的利用率有效熱功率:母材和填充金屬所吸收的熱量P=ηP0=ηUI焊接熱效率不同焊接方法的η值η——功率有效系數(shù)第二節(jié)
焊接熱作用熱量傳遞的基本方式:傳導、對流、輻射熱源傳遞到焊件:對流和輻射母材、焊絲內(nèi)部:傳導焊接溫度場:某一瞬時焊件上各點的溫度分布
等溫線或等溫面:把焊件上瞬時溫度相同的各點連接在一起。各等溫線或等溫面彼此間不能相交,存在一定的溫度差。
影響焊接溫度場的因素:1、熱源的性質(zhì):熱源的性質(zhì)不同,焊接溫度場的分布也不同。2、焊接線能量:熱源功率P與焊接速度v之比(P/v)
物理意義:焊接熱源輸入給單位長度焊縫的能量。3、比熱容(c):1g物質(zhì)每升高1℃所需的熱c=dQ/dT焊接溫度場的類型:穩(wěn)定溫度場:焊接溫度場各點的溫度不隨時間變動。非穩(wěn)定溫度場:各點溫度隨時間而變動。準穩(wěn)定溫度場:功率恒定的熱源在工件上作勻速直線運動焊接時,經(jīng)過一段時間后焊接過程穩(wěn)定,就形成了一個與熱源作同步運動的不變溫度場。4、被焊金屬的熱物理性質(zhì):熱導率(λ)、比熱容(c)、熱擴散率(a)、熱焓(H)、表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)(α)。
熱導率的物理意義:在單位時間內(nèi),沿法線方向單位距離相差1℃時,經(jīng)過單位面積所傳遞的熱能。影響焊接溫度場的因素:5工件的形態(tài)三維二維一維作業(yè):P17課本17面1,2,3題4請說出焊接的定義和基本分類?5說出常用的焊接熱源,并舉例說明各種熱源的典型焊接方法有哪些?焊接熱循環(huán):在焊接熱源作用下,焊件上某一點的溫度隨時間的變化過程。焊接熱循環(huán)是描述焊接過程中熱源對被焊金屬的熱作用。距焊縫不同距離的各點,所經(jīng)歷的熱循環(huán)不同。距焊縫越近的點,加熱的最高溫度越高;越遠的點,加熱的最高溫度越低。加熱速度ωH
最高加熱溫度Tm
相變溫度以上的停留時間tH
冷卻速度Ωc(或冷卻時間t8
/5)焊接熱循環(huán)的主要參數(shù):相變組織晶粒大小多層焊熱循環(huán):在實際焊接中,厚板多采用多層焊接。多層焊實質(zhì)上是由許多單層焊接熱循環(huán)聯(lián)合在一起的綜合作用,同時相臨焊層之間彼此具有熱處理性質(zhì)。從提高焊接質(zhì)量來看,多層焊比單層焊更為優(yōu)越。對后一焊道面言,前一焊道具有預熱作用,層間溫度相當于預熱溫度;對前一焊道來說,后一焊道應該起后熱作用,產(chǎn)生一定熱處理效果。長段多層焊的焊接熱循環(huán)注意:淬硬傾向較大的鋼種,不適于長段多層焊接。相鄰各層之間有依次熱處理
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