影响焊接热循环的主要因素有:焊接热输入、预热和层间温度、工件厚度、接头形式及材料本身的导热性能等。
焊接热循环是指在焊接过程中热源沿焊件移动时,焊件上某点的温度由低到高,达到最高值后,又由高到低这一随时间变化的过程。在焊接热源作用下,焊件上某点的温度随时间的变化关系称为焊接热循环,表示这种关系的曲线称为热循环曲线。
焊接热循环的形式
1、长段多层焊:每道焊缝的长度较长(一般1m以上),焊完第一层再焊第二层时,第一层已基本冷至较低的温度(一般在100~200摄氏度以下),其特点是相邻各层之间有一次热处理的作用,不适用于淬硬性倾向较大的钢种。
2、短段多层焊:每道焊缝长度较短(约为50~400mm),未等前层焊缝冷却到较低温度(如Ms点)就开始焊接下道焊缝,其特点是后焊一层对先焊层具有缓冷作用,可以防止焊接接头产生淬硬组织,适于焊接晶粒易长大而又易于淬硬的钢种。
影响焊接热循环的因素:1 焊接参数和热输入 功率大、焊接速度快是,加热时间短、范围窄,冷却快。焊接速度慢时则相反。焊接能源输入给单位长度焊缝上的能量,称为热输入。亦称线能量。电弧焊时的热输入公式 热输入(q/v)(J/cm)等于电弧的加热功率有效系数η乘以(焊接电流I(A)乘以焊接电压U(V)除以/焊接速度v(cm/s) 电弧的加热功率有效系数η焊条电弧焊η≈0.70—0.80 埋弧焊η≈0.85—0.95钨极氩弧焊η≈0.502 预热和层间温度 预热和层间温度高,会延长焊缝组织在高温的停留时间。3 其它因素的影响 板厚大时冷却速度快;角焊缝比对接焊缝冷却快;导热性好冷却速度也快。
影响的因素有:加热速度、加热的最高温度、在相变温度以上停留的时间、冷却速度。
影响焊接热循环的主要因素有:焊接热输入、预热和层间温度、工件厚度、接头形式及材料本身的导热性能等。