材料成型原理

材料成型原理

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1、1实现焊接的基本条件是加热,加压或两者并用2手工焊的热量來源有电弧热,电阻热,化学反应热3手工焊的熔滴过渡形式短路过渡,颗粒过渡,附壁过渡4手工焊一般分药皮反应区,熔滴反应区,熔池反应区5熔滴平均温度1800°C—2400°C6熔池平均温度1600°C—1900°C7氢气和氮气在金属中的溶解度在液固状态发生转变8焊缝中的氢分残余氢和扩散红9熔渣的作用:机械保护,改善焊接工艺性能,冶金处理1()熔渣中的SiO2和TiO2属于酸性氧化物11熔渣屮的CaO和MgO属于碱性氧化物12熔渣的物理特性:碱度,粘度,表而张力,熔点13熔渣对金属的氧化冇扩散氧化和置换氧化14合金过

2、渡的损失:氧化损失和残留损失15焊条原材料种类:矿物类,金属及铁合金类,化工产品类,有机物类16焊条原材料作用:稳弧,造渣,造气,脱氧,合金化,粘结,成形17药皮小低电离电位的物质可提高电弧稳定性18熔渣粘度随温度变化快叫短渣19熔渣粘度随温度变化慢叫长渣20焊剂H431是熔炼焊剂21焊剂SJ101是烧结焊剂22H08Mn2SiA是CO2气体保护焊实芯焊丝23H10Mn2A是埋弧焊实芯焊丝24寒风中的偏析:区域偏析,显微偏析,层状偏析25氢气孔断面呈螺何状,喇叭口形,气孔四周有光亮内壁26氮气孔成堆出现,呈蜂窝状27CO气孔沿结晶方向分布,像条虫状卧在焊缝内部28熔

3、渣的氧化性强,产生CO2气孔可能性增加29熔渣的还原性强,产牛.H2气孔可能性增加3()寒风中的夹杂物:氧化物,氮化物,硫化物31焊缝振动结晶有:高频超声振动,低频机械振动,电磁振动32焊接热循环参数:加热速度,最高温度,冷却速度,高温停留时间33根据焊接工艺,利用焊接CCT图nJ以预测焊接热影响区的组织和性能34根据热影响区的组织和性能,利用焊接CCT图可以确定炸接工艺35低碳低合金的焊接热影响区:熔合区,过热区,相变重结晶区,不完全重结晶区36淬火钢和调质钢的焊接热影响区:完全淬火区,不完全淬火区37产牛结晶裂纹的内因是杂质产住的低熔共晶在晶间形成的液态薄膜38

4、容易产生结晶裂纹的固液温度区叫脆性温度区39含冇Ni,Cu等元素的钢对液化裂纹敏感40产牛冷裂纹的主耍因索:淬硬组织,扩散氢,拘束应力41焊接时的拘束应力:热应力,组织应力,结构自身的拘束应力42含冇沉淀强化元索的金属具冇再热裂纹敏感性43层状撕裂一•般发生在T形接头,角接头,十字接头44层状撕裂与沿轧向分布的非金属夹杂物的种类,数量和形状有关45应力腐蚀裂纹呈疏松的网状龟裂分布,内部呈树根状焊接线能量:热源功率与焊接速度之比焊接化学冶金过程:在焊接过程屮,焊接区内各种物质之间在高温下相互作用的过程熔合比:在焊缝金属中局部熔化的母材所占的比例药皮重量系数:焊条药皮与

5、焊芯的重量比扩散氢:在焊缝金属的晶格中白由扩散的氢拘束度:单位长度焊缝,在根部间隙产生单位长度的弹性位移所需要的力1•答:手工电弧焊分为药皮反应区、熔滴反应区,熔池反应区①.药皮反应区的温度从100°C至药皮熔点;a.水分的蒸发,加热温度超过100C吸附水全部蒸发b.某些物质的分解,当药皮加热到一定温度时,有机物,碳酸盐,高价氧化物发生分解c.铁合金的氧化,如CaCO+Al—CdO+AlO+CO②.熔滴反应区a.熔滴的温度高,平均温度在1800-2400°C;b.熔滴与气体和熔渣的接触血积大,lOTOm/kjc.各相之间反应时间短(接触吋间),平均吋间0.01-ls

6、③.熔池反应区&熔池突出的特点是温度分布极不均匀,熔池的前部和后部反应可以同时向相反方向进行,熔池后端温度低,发生金属的凝固,气体逸出,冇利于发生氧化反应(放热反应),熔池后端温度高,发生金属的熔化,气体吸收,冇利于发生吸热反应;b・与熔滴相比,熔池平均温度较低,约为1600-1900°C,比表面积较小,3-130cm/kg;反应时间稍长,但不超过儿十秒;c.熔池阶段屮反应物浓度与平衡浓度之差比熔滴阶段小,所以反应速度相对较慢;药皮重量系数较大时,和熔池金属作用的熔渣数量较多;溶池反应区反应物质是不断更新的。2.答:①•铁锈的成分是mFe.O,-nH:O②•酸性炸条

7、中含冇较多的TiO:、SiO•等酸性氧化物,氧化势高,FeO是碱性氧化物,所以熔渣中容纳FeO能力强;碱性焊条中含有CaO、MgO等碱性氧化物,FeO在熔渣中活度大,很容易过渡到焊缝中去。

8、大]此,铁锈在碱性焊渣中较为敏感。③•对于碱性焊条,铁锈使焊缝增氧,氧化性增强,易产生CO气孔;对于酸性焊条,铁锈使焊缝增氢,还原性增强,易产生H,气孔。所以铁锈对碱性悍缝较为敏感。4•气孔产生机理:高温时某些气体溶解于熔池金属中,当凝固和相变时,气体的溶解度突然下降,另一类由于冶金反应产生的不溶于金属的气体,如CO和H0形成过饱和气体。过饱和气体和不溶气体牛核、长大、上浮,

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