不锈钢的特性:不锈钢,这一具有高度化学稳定性的钢种,能够抵御空气、水、酸、碱、盐及其溶液等腐蚀介质的侵蚀。它不仅展现出突出的耐蚀性,更拥有出色的力学性能、工艺性能,以及宽泛的工作温度范围,从-269℃到1050℃。正因如此,不锈钢在石油、化工、电力、仪表、食品、航空及核能等多个领域发挥着不可或缺的作用,常被用于制造耐腐蚀、抗氧化、耐高温和耐较低温的零部件及设备。然而,焊接过程中也可能面临一些问题,如焊接热裂纹、脆化、晶间腐蚀和应力腐蚀等。同时,由于不锈钢的导热性能较差,线膨胀系数较大,因此焊接应力和变形可能会相对较大。但总体而言,奥氏体不锈钢仍然是一种易于焊接且性能稳定的钢种。焊接前需彻底清洁不锈钢表面,去除油污、氧化物和杂质。湖州力学焊接工艺

不锈钢TIG焊要点及注意事项:(1)采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(焊丝接负极)。(2)一般适合于6mm以下薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点。(3)保护气体为氩气,纯度为99.99%。当焊接电流为50~150A时,氩气流量为8~10L/min,当电流为150~250A时,氩气流量为12~15L/min。(4)钨极从气体喷嘴突出的长度,以4~5mm为佳,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在开槽深的地方是5~6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。(5)为防止焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。热压焊接技巧不锈钢法兰对接焊接时,应错开焊缝位置避免应力集中。

埋弧自动焊:埋弧自动焊是一种将焊接电弧覆盖在颗粒状可熔化焊剂之下的焊接方法,其特点是电弧光不外露。该方法普遍应用于奥氏体不锈钢中厚板的焊接,具有焊接电流大、熔深大、坡口尺寸较小等优点。此外,其焊接速度快,生产效率高,同时焊缝金属凝固缓慢,为液体金属与熔化焊剂之间的冶金反应提供了充足时间,从而降低了焊缝中气孔的产生概率。较终,焊缝成型美观,工作环境优越,操作简便,对焊工的技术要求相对较低。为减少因加热而导致的晶间腐蚀,焊接时电流不宜过大,建议比碳钢焊条的电流少约20%。此外,电弧长度应适中,层间应快速冷却,以形成窄焊道为宜。
为什么说焊接不锈钢具有一定的工艺难度?不锈钢焊接的工艺难度主要体现在几个方面:首先,不锈钢材料具有较高的热敏感性,在450--850℃温区内停留时间过长会导致焊缝及热影响区的耐腐蚀性能明显下降;其次,焊接过程中容易产生热裂纹;另外,若保护措施不当,高温氧化问题会比较严重;然后,由于不锈钢的线膨胀系数较大,容易产生较大的焊接变形。为什么焊接奥氏体不锈钢需要采取有效的工艺措施?焊接奥氏体不锈钢时,需要采取一系列工艺措施来确保焊接质量。这包括根据母材的化学成分严格选择焊接材料,使用小电流和快速焊接方法以减少热输入,采用细直径焊丝和焊条进行多层多道焊,以及对焊缝及热影响区进行强制冷却等。此外,还应确保与腐蚀介质接触的焊缝然后焊接,并对焊缝及热影响区进行钝化处理以提高耐腐蚀性。焊接不锈钢护栏时,优先选择横焊位置以减少焊缝变形。

不锈钢腐蚀类型剖析:应力腐蚀破裂:金属材料在拉应力和化学腐蚀的共同作用下,可能会发生应力腐蚀破裂。这种断裂破坏的裂纹通常较小,有时只有一条,并伴有分枝。应力的来源多样,包括外加的工作应力、热应力,以及焊接、冷加工和设备安装过程中产生的残余应力。此外,腐蚀产物本身也会产生应力。在应力腐蚀破裂中,焊接和加工过程中残留的应力影响较为明显。同时,材料表面的状态也是影响因素之一,如焊缝增厚(重复补焊)或焊接飞溅物等,都可能成为应力腐蚀破裂的诱因,因此需要对其进行打磨处理,以平滑表面。焊接不锈钢时,需注意焊缝的表面成形,避免凹凸不平。热压焊接技巧
采用搅拌摩擦焊可焊接大截面不锈钢部件,无热裂纹风险。湖州力学焊接工艺
不锈钢腐蚀类型剖析:奥氏体不锈钢在焊接过程中,面临的主要质量问题包括晶间腐蚀和应力腐蚀破裂。同时,也可能出现不同程度的腐蚀疲劳、焊缝腐蚀、点蚀以及氢脆现象。通常,不锈钢的腐蚀问题并非单一类型,而是多种腐蚀类型相互交织、共同作用的结果。晶间腐蚀,奥氏体不锈钢在450~850℃的温度范围内,容易发生晶粒析出,进而导致晶间腐蚀。这种腐蚀会明显降低材料的机械性能,由于其过程隐蔽且常导致设备突然破坏,因此危害性极大。为防止晶间腐蚀,应降低不锈钢的含碳量,可以通过加热至1100℃进行固溶处理,这不仅有助于提高材料的耐蚀性,还能使其软化。湖州力学焊接工艺