2023年焊接性试题库.doc
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1、第5章 有色金属的焊接一、 名词解释1. 变形铝合金:强度较高、比强度大且适宜于塑性成形的铝合金。2. 未熔合:指焊缝金属与母材金属,或焊缝金属之间未熔化结合在一起的缺陷。3. 凝固裂纹:金属凝固结晶末期,在固相线附近发生的晶间开裂现象4. 液化裂纹:沿奥氏体晶界开裂的微裂纹。5. 冷作硬化:钢材在常温或再结晶温度以下的加工,能显著提高强度和硬度减少塑性和韧性。6. 接头强度系数:即接头强度与母材强度之比的百分数。二、 填空题1、 非热解决、热解决 2、热解决、变形 3、气孔、热裂纹、等强性、耐蚀性 4、气孔 5、氢 6、 热能集中 、 小、 小 7、“过时效” 8、热影响区(HAZ)9、对接
2、接头 10、Cu-Zn 11、焊缝成形能力差、焊缝及热影响区热裂倾向大、气孔倾向严重、接头性能下降 12、气焊、钨极氩弧焊 13、变形、铸造 14、高 、慢 15、退火、时效 16、3mm、15025017、反、正 18、左、右 19、拖罩 20、 左、右 21、快、慢慢三 不定项选择1、 AB 2、ABD 3、ABCD 4、A 5、D 6、A 7、 A 8、ABCD 9、ABC 10、 C 11 、D 13、C 14 A、A 15、D 16、B 17、B 18、C19、B 20、A 21A 22、C 23、C 24、 C 25、A 、A 26、A四 判断题1、 2、 3、 4、 5、 6、
3、7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25 、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、 34 、 35、 36、 37、 38、 39、 40、 五 问答题1、化学活性很强,表面极易形成难熔氧化膜、导热性强焊接时易导致不熔合;(2分)氧化膜密度与铝密度接近易成为焊缝金属的夹杂物;(1分)氧化膜可吸取较多水分成为焊缝气孔;(1分)线膨胀系数大焊接时容易翘曲变形。(1分)2、答:氢是铝合金及铝焊接时产气愤孔的重要因素;氢在铝及合金中的溶解度在凝固点时可从0.69ml/100g
4、突降至0.036mol/100g相差约20倍,这是促使焊缝产气愤孔的重要因素之一;铝的导热性很强,熔合区的冷速很大,不利于气泡的浮出,更易促使形成气孔。(3分)针对性措施:减少氢的来源;控制工艺措施。(2分)3、答:铝合金焊接接头的耐蚀性一般低于母材。接头组织越不均匀,越易减少耐蚀性。焊缝金属的纯度和致密性也是影响接头耐蚀性的因素。杂质较多、晶粒粗大以及脆性相析出等,耐蚀性会明显下降,不仅产生局部表面腐蚀,并且会出现晶问腐蚀。焊接应力更是影响铝合金耐蚀性的敏感因素。(2分)针对性措施: (1)改善接头组织成分的不均匀性 重要是通过焊接材料使焊缝合金化,细化晶粒并防止缺陷;同时通过限制焊接热输入
5、以减小热影响区,并防止过热(1分) (2)消除焊接应力 表面拉应力可采用局部锤击办法来消除;(1分) (3)采用保护措施 例如,采用阳极氧化解决或涂层等。(1分)4、答:因素:铜易与杂质O、Pb、Bi、S形成易熔共晶;纯铜焊接时,焊缝易生长成粗大单相组织;收缩率及线膨胀系数较大焊接应力较大(2分)措施:严格限制铜中杂质含量。(1分) 焊缝wo 0.02、wPb0.03、wBi0.005出现热烈纹。 增强对焊缝的脱氧能力,通过焊丝加入Si、Mn、C、P等合金元素;C与0生成气体逸出,其余脱氧产物进人熔渣浮出。(1分)选用能获得双相组织的焊丝,使焊缝晶粒细化,使易熔共晶物分散、不连续。(1分)5、
6、 (1)严格限制原材料中氢、氧、氮等杂质气体的含量 ;(2分)(2)保护气要用高纯度的氩气进行焊接 ;(2分)(3)对的选择焊接方法和焊接参数. (1分)六 论述题1、答:重要问题是:焊缝中气孔,焊接热裂纹,焊接接头与母材的等强性和接头的耐蚀性。(1)气孔:最常见的缺陷。氢是铝及其合金产气愤孔的重要因素,氢的来源有弧柱气氛中的水分,焊接材料及母材中的水分,氧化膜中的水分。针对性措施:减少氢的来源;控制工艺措施。(3分)(2)热裂纹:易熔共晶存在是重要因素之一,铝及其合金的线膨胀系数大,在拘束条件下焊接易产生较大的焊接应力。针对性措施:合金系统的影响;焊丝成分影响;焊接工艺的影响。(2分)(3)
7、接头与母材的等强性:焊缝、熔合区或热影响区都也许出现软化。针对性措施:非时效强化铝合金控制加热峰值温度,时效强化铝合金应采用小的焊接热输入。(2分)(4)接头耐蚀性针对性措施: 1)改善接头组织成分的不均匀性 重要是通过焊接材料使焊缝合金化,细化晶粒并防止缺陷;同时通过限制焊接热输入以减小热影响区,并防止过热 2)消除焊接应力 表面拉应力可采用局部锤击办法来消除;3)采用保护措施 例如,采用阳极氧化解决或涂层等。(3分)2、1)焊接工艺的一般特点:从物理性能上看,铝及其合金的导热性强而热容量大,线膨胀系数大,熔点低和强度小,给焊接带来一定的困难。(2分)一方面,焊接线能量必须集中,以保证熔合良
8、好 ,另一方面必须采用垫板和夹具,以保证装配质量的防止焊接变形。(2分)2)铝及其合金从固态转变为液态时并无颜色的变化,因此也不易拟定焊缝的坡口是否熔化,给焊接操作带来困难。同时,铝合金中的 元素易于蒸发,不仅影响焊缝性能,也影响焊接操作。(3分)3)从化学性质上看,铝与氧的亲合力很大,铝及其合金极易形成难熔的氧化膜 ,不仅妨碍焊接并易形成夹杂物,并且还因吸附大量水分而促使焊缝气孔的产生。因此焊前的清理十分重要。(3分)3、答:焊接参数影响凝固过程的不平衡性和凝固后的组织状态,也影响凝固过程中的应力变化,因而影响裂纹的产生。(2分)热能集中的焊接方法,可防止形成方向性强的粗大柱状晶,因而可以改
9、善抗裂性。(2分)采用小焊接电流,可减少熔池过热,也有助于改善抗裂性。(2分)焊接速度的提高,促使增大焊接接头的应力,增大热裂的倾向。因此,增大焊接速度和焊接电流,都促使增大裂纹倾向。(2分)大部分铝合金的裂纹倾向都比较大,所以,即使是采用合理的焊丝,在熔合比大时,裂纹倾向也必然增大。因此,增大焊接电流是不利的,并且应避免断续焊接。(2分)4、答:(1)塑性显著减少焊缝及热影响区晶粒粗大;加入的脱氧元素一定限度上减少了焊缝的塑性。(2分)(2)导电性下降杂质和合金元素的溶入不同限度减少导电性。(2分)(3)耐蚀性下降Zn、Sn、Mn、Ni、Al等合金元素的蒸发和氧化烧损。焊接应力的存在增长了应
10、力腐蚀。(2分)改善接头性能的措施:(1)控制杂质的含量,减少合金烧损,通过合金化对焊缝进行变质解决;(2分)(2)尽量减少热作用,焊后进行消除应力解决。(2分)5、答:因素:(1)铜的热导率(20)比低碳钢高达7倍以上,焊缝冷却快,氢的析出和H2O气泡上浮困难。(2分)(2)焊接时液态铜中溶解较多的氢,凝固时溶解度大大减少,且焊缝冷却较快,过剩的氢来不及逸出。(2分)(3)焊接高温下铜与氧生成的Cu2O,发生下列反映(2分)Cu2O十2H2Cu十H2OCu2O十CO2Cu十CO2 措施:消除扩散气孔:焊接时控制氢的来源,并减少熔池冷却速度(如预热等)使气体易于析出。(2分)防止反映气孔:减少
11、氧、氢来源,对熔池进行适当脱氧。(1分)防止氮气孔:采用含适量脱氮元素(Ti、Al)的焊丝。 (1分)6、答:(1)难熔合及易变形热导率、线膨胀系数和收缩率大易变形。导热性强母材散热快难熔化难熔合。措施:大功率热源、加合金元素。(2分)熔化时表面张力小流动性大熔化金属流失表面成形差。措施:加垫板等成形装置。(2分)(2)热裂纹因素:铜易与杂质O、Pb、Bi、S形成易熔共晶;纯铜焊接时,焊缝易生长成粗大单相组织;收缩率及线膨胀系数较大焊接应力较大(3分)措施:铜中杂质含量。(1分)2)增强对焊缝的脱氧能力,通过焊丝加入Si、Mn、C、P等合金元素;C与O生成气体逸出,其余脱氧产物进人熔渣浮出。(
12、1分)3)选用能获得双相组织的焊丝,使焊缝晶粒细化,使易熔共晶物分散、不连续。(1分)七 应用题1、因素:1)氢是铝合金及铝焊接时产气愤孔的重要因素;氢在铝及合金中的溶解度在凝固点时可从0.69ml/100g突降至0.036mol/100g相差约20倍,这是促使焊缝产气愤孔的重要因素之一;铝的导热性很强,熔合区的冷速很大,不利于气泡的浮出,更易促使形成气孔。(3分)2)纯铝对气氛中水分最为敏感,而Al-Mg合金不太敏感,因此纯铝产气愤孔的倾向要大;(2分)氧化膜不致密,吸水强的铝合金Al-Mg比氧化膜致密的纯铝具有更大的气孔倾向,因此纯铝的气孔分数小,而Al-Mg合金出现集中大气孔;(2分)A
13、l-Mg合金比纯铝更易形成疏松而吸水强的厚氧化膜,而氧化膜中水分因受热而分解出氢,并在氧化膜上萌出气泡,由于气泡是附着在残留氧化膜上,不易脱离浮出,且因气泡是在熔化初期形成有条件长大,所以常导致集中大的气孔。因此Al-Mg合金更易形成集中的大气孔。(3分)2 答:氢是铝及其合金熔焊时产气愤孔的重要因素,氢的来源是弧柱气氛中的水分、焊接材料以及母材所吸附的水分。(2分)弧柱空间或多或少存在一定量的水分,特别在潮湿季节或湿度大的地区进行焊接时,由弧柱气氛中水分分解而来的氢,溶入过热的熔融金属中,凝固时来不及析出成为焊缝气孔。(2分)不同的焊接方法对弧柱气氛中水分的敏感性不同。MIG焊时,焊丝以细小
14、熔滴形式通过弧柱落人熔池,由于弧柱温度高,熔滴比表面积大,熔滴金属易于吸取氢,同时,MIG焊的熔深比较大,也不利于气泡的浮出,从而气孔倾向较大。(3分)由于粗直径焊丝及熔滴比表面积比细直径焊丝及熔滴的比表面积减少了,所以气孔倾向减小。(3分)3 、答:氢是铝及其合金熔焊时产气愤孔的重要因素,焊接参数的影响可归结为对熔池高温存在时间的影响,也就是对氢溶入时间和氢析出时间的影响。(2分)熔池高温存在时间增长,有助于氢的逸出,但也有助于氢的溶人;反之,熔池高温存在时间减少,可减少氢的溶人,但也不利于氢的逸出。(2分)对于TIG焊参数的选择,一方面应采用小热输入以减少熔池存在时间,从而减少气氛中氢的溶
15、入,因而须适当提高焊接速度;同时又要保证根部熔合,以利根部氧化膜中的气泡浮出,又须适当增大焊接电流。从图1可见,采用大焊接电流配合较高的焊接速度较为有利。(3分)在MIG焊条件下,焊丝氧化膜的影响更明显,减少熔池存在时间,难以有效地防止焊丝氧化膜分解出来的氢向熔池侵入。因此希望增大熔池时间以利气泡逸出。从图2可见,减少焊接速度和提高热输入,有助于减少焊缝中的气孔。(3分)4 答:调整焊缝合金系的着眼点,从抗裂角度考虑,在于控制适量的易熔共晶并缩小结晶温度区间。由于铝合金为共晶型合金,少量易熔共晶会增大凝固裂纹倾向,所以,一般都是使重要合金元素含量超过裂纹倾向最大时的合金组元xm,以便能产生“愈
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