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焊接冷裂纹和热裂纹有什么区别
冷裂纹和热裂纹区别是在金属经焊接或铸造成形后冷却到较低温度时产生的裂纹,有时候会在焊接后立马出现有时候要等一段时间才会出现。
热裂纹是在高温和熔池凝固过程中产生的裂纹,是焊接过程中最常见的裂纹类型。区别在于产生是温度和时间也不同。一个高温一个低温,一个发生在焊接中一个在焊接后。
裂纹产生的原因
1.
建筑物的不均匀沉降
当建筑体发生不均匀沉降时,会使建筑物整体的硬度和刚度变差,导致纵横向出现不规则的变形。同时,整个基底也因不能承受其变力,从而使得砖砌体的某些部分产生剪切力。当变形能力不足以抵挡的时候,裂缝就产生了。
2.
建筑物内存在的温度差
由这种因素导致的裂缝多发生在砖混多层房屋内。如房屋顶板是由钢筋混凝土板制成,且墙体为砖墙的建筑物,就很容易因为温差产生裂缝。
焊接裂纹判断的基本方法有哪三种
一、热裂纹
热裂纹是在焊接时高温下产生的,故称热裂纹。根据所焊金属的材料不同,所产生热裂纹的形态、温度区和主要原因也各不同,因此又把热裂纹分为结晶裂纹、液化裂纹和多边化裂纹等三类。
01结晶裂纹
在结晶后期,由于低容共晶形成的液态薄膜消弱了晶粒间的联结,在拉伸应力作用下发生开裂。
主要产生在含杂质较多的碳钢、低合金钢焊缝中(含硫、磷、铁、碳、硅偏高)和单相奥氏体钢、镍基合金以及某些铝合金的焊缝中。个别情况下,结晶裂纹也能在热影响区产生。
02高温液化裂纹
在焊接热循环峰值温度的作用下,在热影响区和多层焊的层间发生重熔,在应力作用下产生的裂纹。
主要发生在含有铬镍的高强钢、奥氏体钢、以及某些镍基合金的近缝区或多层焊层间部位。母材和焊丝中硫、磷、硅碳偏高时,液化裂纹的倾向将显著增高。
高温液化裂纹
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03多边化裂纹
已凝固的结晶前沿,在高温和应力的作用下,晶格缺陷发生移动和聚集,形成二次边界,它在高温处于低塑性状态,在应力作用下产生的裂纹。
多边化裂纹多发生在纯金属或单相奥氏体合金的焊缝中或近缝区,它是属于热裂纹的类型。
二、再热裂纹
厚板焊接结构,并含有某些沉淀强化合金元素的钢材,在进行消除应力热处理或在一定温度下服役的过程中,在焊接热影响区粗晶部位发生的裂纹称为再热裂纹。再热裂纹多发生在低合金高强钢、珠光体耐热钢、奥氏体不锈钢和某些镍基合金的焊接热影响区粗晶部位。
三、冷裂纹
冷裂纹是在焊接中产生的较为普遍的一种裂纹,它是在焊后冷至较低温度下产生的。冷裂纹主要产生在低合金钢、中合金钢、中碳和高碳钢的焊接热影响区。个别情况下,如焊接超高强度钢或某些钛合金时,冷裂纹也出现在焊缝金属上。
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根据被焊钢种和结构的不同,冷裂纹也有不同的类别,大致可分为以下三类:
01延迟裂纹
它是冷裂纹中的一种普遍形态,主要特点是不在焊后立即出现,而是有一般孕育期,在淬硬组织、氢和拘束应力的共同作用下而产生的具有延迟特征的裂纹。
02淬火裂纹
这种裂纹基本上没有延迟现象,焊后立即发现,有时发生在焊缝上,有时出现在热影响区。
主要是有淬硬组织,在焊接应力作用下产生的裂纹。
03低塑性脆化裂纹
某些塑性较低的材料,冷至低温时,由于收缩力而引起应变超过了材质本身所具有的塑性储备或材质变脆而产生的裂纹。由于是在较低的温度下产生的,所以也是属于冷裂纹的另一形态,但无延迟现象。
四、层状撕裂
大型采油平台和厚壁压力容器的制造过程中,有时出现平行于轧制方向的阶梯裂纹,所谓层状撕裂。
主要是由于钢板的内部存在有分层夹杂物(沿轧制方向),在焊接时产生的垂直于轧制方向的应力,致使在热影响区离火稍远的地方,产生“台阶”式层状撕裂。
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五、应力腐蚀裂纹
某些焊接结构(如容器和管道),在腐蚀介质和应力的共同作用下产生的延迟裂纹。
影响应力腐蚀裂纹的因素有结构的材质,腐蚀介质的种类、结构的形态、制造和焊接工艺、焊接材料,以及消除应力的程度等。应力腐蚀是在服役过程中产生的。
冷裂纹敏感的材料有哪些
15MnR、15MnNbR、18MnMoNbR、13MnMoNbR、07MnCrMoR、07MnNiMoDR和日本的CF-62系列钢。
即一些沉淀强化型高合金钢,该类钢的热处理温度要控制:低了应力释放不了;高了就会裂了。具体由制造厂通过热处理制度来控制,推荐温度为580℃±20℃。
一般认为Rm≥450MPa以上的材料都有可能发生冷裂纹。如耐热钢、马氏体不锈钢、焊接含Ni的低合金钢、异种钢的焊接接头、特殊结构钢和堆焊层等。
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