關(guān)于鈦棒,鈦板的焊接問題,我們首先需要考慮的是它的特性。
一、鈦及鈦合金的分類及特征
國產(chǎn)工業(yè)純鈦有TA1、TA2、TA3三種,其差異在于含氫氧氮雜質(zhì)的含量不一樣,這些雜質(zhì)使工業(yè)純鈦強化,可是塑性顯著降低。工業(yè)純鈦雖然強度不高,但塑性及耐性優(yōu)秀,尤其是具有杰出的低溫沖擊耐性;一起具有杰出的抗腐蝕功能。所以,這種資料多用于化學(xué)工業(yè)、石油工業(yè)等,實際上多用于350℃以下的工作條件。依據(jù)鈦合金退火狀況的室溫安排,可將鈦合金分為三種類型:α型鈦合金、(α+β)型鈦合金及β型鈦合金。α型鈦合金中,使用較多的是TA4、TA5、TA6型的Ti-AI系合金和TA7、TA8型的Ti+AI+Sn合金。這種合金室溫下,其強度可到達931N/mm2,并且在高溫下(500℃以下)功能安穩(wěn),可焊性杰出。β型鈦合金在中國的使用量較少,其使用范圍有待進一步擴展。
鈦板及鈦棒的焊接功能,具有許多顯著特色,這些焊接特色是因為鈦板及鈦棒的物理化學(xué)功能決定的。
1.氣體及雜質(zhì)污染對焊接功能的影響
在常溫下,鈦及鈦合金是比較安穩(wěn)的。但試驗表時,在焊接過程中,液態(tài)熔滴和熔池金屬具有激烈吸收氫、氧、氮的效果,并且在固態(tài)下,這些氣體已與其發(fā)作效果。跟著溫度的升高,鈦及鈦合金吸收氫、氧、氮的才能也隨之顯著上升,大約在250℃左右開端吸收氫,從400℃開端吸收氧,從600℃開端吸收氮,這些氣體被吸收后,將會直接導(dǎo)致焊接接頭脆化,是影響焊接質(zhì)量的極為重要的要素。
(1)氫是影響氫是氣體雜質(zhì)中對鈦的機械功能影響最嚴(yán)峻的要素。焊縫含氫量改變對焊縫沖擊功能影響最為顯著,其主要原因是隨縫含氫彈量添加,焊縫中分出的片狀或針狀TiH2增多。TiH2強度很低,故片狀或針狀衛(wèi)HiH2的效果例以缺口,合沖擊功能顯著降低;焊縫含氫量改變對強度的進步及塑性的降低的效果不很時顯。
(2)氧的影響 氧在鈦的α相和β想中都有有較高的熔解度,并能構(gòu)成空隙固深相,使用權(quán)鈦的晶創(chuàng)傷嚴(yán)峻歪曲,然后進步鈦及鈦合金的硬度和強度,使塑性卻顯著降低。為了確保焊接接應(yīng)的功能,除了在焊接過程中謹(jǐn)防焊縫及焊按熱影響區(qū)發(fā)主氧化外,一起還應(yīng)約束根本金屬及焊絲中的含氧量。
(3)氮的影響在700℃以上的高溫下,氮和鈦發(fā)作劇效果,構(gòu)成脆硬的氮化鈦(riN)并且氮與鈦構(gòu)成空隙固溶體時所導(dǎo)致的晶格歪挪程度,比是量的氧導(dǎo)致的結(jié)果更為嚴(yán)峻,因而,氮對進步工業(yè)純鈦焊縫的抗拉強度、硬度,降低焊縫的塑性功能比氧更為顯著。鈦合金
(4)碳的影響 碳也是鈦及鈦合金中常見的雜質(zhì),試驗標(biāo)明,當(dāng)碳含量為0.13%時,碳因深在α鈦中,焊縫強度極限有些進步,塑性有些降低,但不及氧氮的效果激烈。可是當(dāng)進一步進步焊縫含碳量時,焊縫卻呈現(xiàn)網(wǎng)狀TiC,其數(shù)量隨碳含量增高而增多,使焊縫塑性急劇降低,在焊接應(yīng)力效果下易呈現(xiàn)裂紋。因而,鈦及鈦合金母材的含碳量不大于0.1%,焊縫含碳量不超越母材含碳量。
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