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焊缝缺陷图谱焊接基本知识1、焊接得冶金特点什么叫焊接:两个分离得物体(同种或异种材料)通过原子或分子之间得结合与扩散造成永久性联接得工艺过程叫焊接。熔化焊就是金属材料焊接得主要方法:熔化焊接时,被焊金属在热源作用下被加热,发生局部熔化,同时熔化了得金属、熔渣、气相之间进行着一系列影响焊缝金属得成分、组织与性能得化学冶金反应,随着热源得离开,熔化金属开始结晶,由液态转为固态,形成焊缝。熔化焊得冶金特点:温度高以手工电弧焊为例,电弧温度高达6000℃~8000℃,熔滴温度约1800℃~2400℃,在如此高温下,外界气体会大量分解,溶入液态金属中,随后又在冷却过程中析出,所以焊缝易形成气孔缺陷。温度梯度大焊接就是局部加热,熔池温度在1700℃以上,而其周围就是冷态金属,形成很陡得温度梯度,从而会导致较大得内应力,引起变形或产生裂纹缺陷。熔池小,冷却速度快熔池得体积,手工焊约2cm3~10cm3,自动焊约9cm3~30cm3,金属从熔池到凝固只有几秒钟,在这样短得时间里,冶金反应就是不平衡得,因此焊缝金属成分不均匀,偏析较大。2、焊缝得结晶特点焊接熔池从高温冷却到常温,其间经历过两次组织变化过程;第一次就是液态金属转变为固体金属得结晶过程,称为一次结晶;第二次就是温度降低到相变温度时,发生组织转变,称为第二次结晶。一次结晶从熔合线上开始,晶体得生长方向指向溶池中心,形成柱状晶体,当柱状晶生长至相互接触时,结晶过程即告结束。焊缝表面形态以及热裂纹、气孔等缺陷得成因、形态、位置均与一次结晶有关。对低碳钢及低合金钢,一次结晶得组织为奥氏体,继续冷却到低于相变温度时,奥氏体分解为铁素体与珠光体,冷却速度影响着铁素体与珠光体得比率与大小,进而影响焊缝得强度、硬度与塑性韧性,当冷却速度很大时,有可能产生淬硬组织马氏体,冷裂纹得形成与淬硬组织有关。3、焊缝得组成及热影响区组织焊接接头由焊缝与热影响区两部分组成。二次结晶不仅仅发生在焊缝,也发生在靠近焊缝得基本金属区域,该区域在焊接过程中受到不同程度得加热,在不同温度下停留一段时间后又以不同速度冷却下来,最终获得各不相同得组织与机械性能,称为热影响区。根据组织特征可将热影响区划分为熔合区、过热区、相变重结晶区与不完全重结晶区四个小区,其中熔合区与过热区组织晶粒粗大,塑性很低,就是产生裂纹、局部脆性破坏得发源地,就是焊接接头得薄弱环节。1焊缝缺陷得分类1.外部缺陷在焊缝得表面,用肉眼或低倍放大镜就可瞧到,如咬边,焊瘤,弧坑,表面气孔与裂纹等。2.内部缺陷位于焊缝内部,必须通过各种无损检测方法或破坏性试验才能发现。内部缺陷有未焊透,未熔合,夹渣,气孔,裂纹等,这些缺陷就是我们无损检测人员检查得主要对象。焊缝缺陷得危害性:由于缺陷得存在,减少了焊缝得承载截面积,削弱了静力拉伸强度。由于缺陷形成缺口,缺口尖端会发生应力集中与脆化现象,容易产生裂纹并扩展。缺陷可能穿透焊缝,发生泄漏,影响致密性。焊缝纵向裂纹示意图焊缝纵向裂纹X光底片焊缝纵向裂纹1焊缝纵向裂纹22焊缝纵向裂纹3焊缝纵向裂纹4焊缝纵向裂纹5焊缝纵向裂纹6焊缝纵向裂纹7焊缝纵向裂纹8焊缝纵向裂纹9焊缝纵向裂纹10焊缝纵向裂纹11焊缝纵向裂纹123焊缝纵向裂纹13焊缝纵向裂纹14焊缝纵向裂纹15