不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文

上传人:l**** 文档编号:148963941 上传时间:2020-10-23 格式:DOC 页数:39 大小:8.24MB
返回 下载 相关 举报
不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文_第1页
第1页 / 共39页
不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文_第2页
第2页 / 共39页
不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文_第3页
第3页 / 共39页
不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文_第4页
第4页 / 共39页
不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文_第5页
第5页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

《不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不锈钢与铜焊接工艺与金相分析毕业论文(39页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、. . . . 摘 要本论文主要研究铜与不锈钢的焊接工艺,即异种材料的焊接工艺研究,为异种材料铜和不锈钢的焊接提供理论基础和试验基础。主要采用的焊接方法为钨极氩弧焊(TIG)焊。不锈钢及铜中含有合金元素(Ni,Si,V)和杂质(O,S,P),在焊接过程中易形成各种低熔点共晶体和脆性化合物,严重削弱了金属在高温时的晶间结合力。由于铜导热系数比不锈钢大得多,需采用大功率热源,因此热影响区宽,使接头承受较大应力,焊缝易产生热裂纹。近缝区不锈钢一侧易产生渗透裂纹,其原因是由液态铜对钢有渗透作用和拉应力造成的。通过焊接检验可知,焊缝具有良好的性能;经金相检验,焊缝部组织均匀;紫铜和紫铜熔合区过渡均匀,结

2、合良好;紫铜与碳钢熔合线平直,无孔洞,且Cu和Fe相互之间有一定程度扩散,熔合区为冶金结合。关键词: 紫铜; 不锈钢; 焊接工艺; 金相分析AbstractThis paper studies in copper and stainless steel welding technology, Namely dissimilar material of welding technology research for the dissimilar materials copper and stainless steel welding to provide the theoretical foun

3、dation and experimental basis. The mainly welding processec is tungsten inert gas arc welding (TIG)welding.Stainless steel and copper alloy containing elements (Ni, Si, V) and impurities (O, S, P), in the welding process in the formation of low-melting-eutectic and brittle compounds, severely weaken

4、ing the metal in the temperature of crystallization binding force. thermal conductivity of copper due to greater than stainless steel, to use high-power heat, the heat-affected zone width, the larger joints under stress, thermal weld cracks easily. seam zone near the side of easy to produce stainles

5、s steel Crack infiltration, which is caused by the liquid steel with copper on infiltration and the tensile stress.Through welding inspection, we can see that Weld has a good performance, the metallographic examination, the internal organization of uniform weld; copper and copper fusion zone transit

6、ion uniform with good copper and steel fusion line is straight, no holes, and the Cu and Fe to a certain extent between the spread of fusion zone for the metallurgical combine.Key words copper, stainless steel; welding technology; metallographic analysis目录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1课题研究的目的及意义11.2不锈钢、铜

7、的焊接性分析11.3 铜和不锈钢在国外的发展现状51.3.1 铜及其合金材料在国外的发展现状及应用领域51.3.2 不锈钢材料在国外的发展现状及应用领域51.4 异种金属材料焊接存在的技术问题及缺陷61.5 本章的主要研究容7第2章 实验方法设备与材料82.1 引言82.2 试材料选择82.3 焊接方法及设备的选择92.3.1 焊接方法的选择及工艺92.3.2 实验设备的选择142.4 本章总结15第3章 实验结果及分析163.1 焊接接头金相组织分析容163.2 试验结果及分析173.2.1 TIG焊实验结果及分析173.2.2 TIG焊焊接接头组织微观显示图193.3 本章总结21结 论2

8、2致 23参考文献24附 录126附 录230 . . . 第1章 绪 论 1.1 课题研究的目的及意义随着经济的迅速发展和科学技术的不断进度,新材料、新工艺、新设备不断涌现,对零部件的性能提出了更高的要求。异种金属材料的焊接技术已逐步被熟练掌握并广泛应用到化学工程、航空航天、造船、核工程、异种材料等各个领域,如航天发射架装置、齿轮轮齿与轮辐材料的等应用。因此,异种材料焊接技术越来越受人们的重视。采用不锈钢和铜的复合零部件,因在性能与经济上优势互补,具有广阔的应用前景。本课题的研究,就是为了充分利用不锈钢和铜这两种金属在比重、强度、比强度、抗拉强度、经济性、耐蚀性和热强性等方面的各自优点,实现

9、它们之间的彼此连接,从而形成重要的复合构件,而且大大节省材料,降低成本,在航天、石油化工、电站锅炉、核动力、造船及其他一些领域获得越来越广泛的应用。异种金属焊接复合构件的特点是:能够最大限度地利用材料的各自优点,受到“物尽其用”的效果。可使其不同部位处于不同的温度、压力、载荷、介质等工作条件。复合构件不仅能满足使用性能的要求,而且在经济上也相当合理。显然,把异种金属零件连接成一个整体部件,焊接常常是最好的方法,所以异种合金焊接技术就成了关键。本文在对异种材料焊接(铜与不锈钢的焊接)选用的焊接方法为钨极氩弧焊(TIG)焊进行研究与讨论,并得出在何种参数下形成的焊接接头强度及性能更加优质,其结果对

10、异种材料焊接接头质量及成型有着重要的意义。 1.2 不锈钢、铜的焊接性分析不锈钢的焊接性分析:不锈钢和耐热钢的种类繁多,主要以合金成分为Cr和Ni。一般来讲,只有(Cr)12%时才能在大气环境下不发生锈蚀,增加Ni或提高Cr含量,耐蚀性或耐热性均可提高。不锈钢和耐热钢按材料供应状态的组织可分为以下五种类型,即铁素体刚、马氏体刚、铁素体-奥氏体双相钢和沉淀硬化钢。不锈钢的腐蚀形式主要有均匀腐蚀和局部腐蚀,局部腐蚀包括晶间腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀等。而奥氏体不锈钢(1Cr18Ni9Ti)熔焊时的焊接缺陷主要有:(1)晶间腐蚀,防止措施:选择超低碳w(C)0.03%或添加钛和铌等固碳元素的焊接

11、材料;形成奥氏体-铁素体双相组织的焊缝;合理选择焊接工艺,减少敏化温度围的停留时间;焊后将工件加热到10501150固溶处理后淬火,使晶界上的碳化物溶入晶粒部,形成均匀奥氏体组织。(2)应力腐蚀,对于不锈钢来说,应力腐蚀断裂的部位通常不存在均匀腐蚀,断裂往往以点蚀,缝隙腐蚀为起始点。防止措施:双相不锈钢焊接接头具有优良的耐应力腐蚀性能,主要是因为以下几点:1) 双相不锈钢的屈服强度比奥氏体不锈钢高,产生表面滑移所需要的应力水平高,在相同的腐蚀介质中,双相不锈钢的表面膜因表面滑移而破坏所需的应力较大,应力腐蚀开裂较难发生。2) 双相不锈钢中含有Mo元素,Cr含量也很高,耐点蚀能力强,应力腐蚀开裂

12、缺乏起始点。3) 双相不锈钢的两个电极电位不同,裂纹在不同相和相界的扩展机制不同,对裂纹的扩展起到阻止或抑制作用,应力腐蚀开裂的发展速度缓慢。尤其是在熔合区附近的热影响区中,应控制母材和焊缝的相比例,以获得合适的/双相组织。(3) 点蚀 最容易产生点蚀的部位是熔合区,因该区域化学成分极不均匀。焊缝中心部位也会产生点蚀,其主要原因是Cr和Mo的偏析。防止措施:实验证明,提高Ni的含量,晶轴中Cr、Mo的偏析减少,因此采用高Ni焊丝对防止点蚀有利。此外还要考虑母材的稀释作用,采用超合金话的焊丝,以保证焊丝金属中含有足够的合金元素,而不能采用自熔焊接。(4) 热裂纹 与一般钢结构相比,奥氏体不锈钢焊

13、接时更容易产生热裂纹,并以结晶裂纹为主,有时也可能出现液化裂纹。这是因为:1) 奥氏体不锈钢的热导率小和线膨胀系数大,在焊接局部加热和冷却下,接头在冷却过程中易形成较大的拉应力;2) 奥氏体不锈钢易于联生结晶形成方向性强的柱状晶组织,促使形成晶间液膜;3) 奥氏体钢焊缝的合金成分组织复杂,S、P、Sn和Pb等杂质元素或者Si、Nb等有线溶解度元素都可能形成低熔点共晶液膜,导致产生热裂纹。防止措施:焊缝成分对奥氏体钢的热裂纹敏感性有决定性影响,因为它直接影响液态金属及合金的凝固模式。只有合金以FA模式凝固时,形成的初生相呈蠕虫状,能阻碍相枝晶的充分发展,细化晶粒,减少元素偏析,因而热烈倾向最低。

14、焊缝组织构成对奥氏体的热裂纹倾向有很大的影响。由奥氏体和少量的铁素体构成的焊缝组织比单相奥氏体组织的抗裂性能好。因为单相得奥氏体焊缝金属合金化程度高,奥氏体非常稳定,焊接时易形成方向性强的粗大柱状晶,会促进有害杂质S、P的偏析,易于形成连续的晶间液态夹层,从而增大热裂纹的倾向。对于Ni的质量分数低于15%(约5%左右)的奥氏体钢,如果能使焊缝存在少量的铁素体,那么可以大幅度提高焊缝金属的抗裂纹能力。铜的焊接性分析:铜及铜合金具有优良的导电性、导热性、延展性以及在某些介质中良好的抗腐蚀性能,因而成为电子、化工、船舶、能源动力、交通等工业领域中换热管道、导电装置及抗腐蚀部件的优选材料。铜及铜合金的

15、种类和性能:按化学成分和表面颜色可将铜及其合金分为纯铜、黄铜、青铜及白铜四大类别,工业纯铜中常见的杂质元素有氧、硫、铅、砷及磷等。铜及铜合金的物理性能如表1-1所示:表1-1铜及铜合金的物理性能材料密度/(g/cm3)熔点()导热系数线膨胀系数电阻系数比热容表面力系数点阵常数铜及铜合金8.971084359.216.61.670. 38413003.617少量的杂质元素能完全固溶与铜中,对铜的塑性变形性能影响不大。但当杂质元素含量超过其在铜中的溶解度而出现多想结构时,将显著降低铜的各种性能,如铅、氧、硫与铜形成的低熔点共晶组织分布在晶界上,增加了材料的脆性和焊接热裂纹的敏感性。用于制造焊接结构的铜材要求其含铅的质量分数小于0.03%,含铋量小于0.03%,含氧和含硫硬分别小于0.03%和0.01%。磷虽然也可能与铜形成脆性化合物,但当其含量不超过它在室温铜中最大溶解度时,可以为

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作范文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号