焊接冶金基本知識-金屬的結構
作者:小編 時(shí)間:2025/6/10 15:10:24
焊接冶金基本知識
熔焊的過(guò)程就是焊接材料與靠近焊縫的母材被加熱、冷卻和焊縫金屬結晶并隨后冷卻的過(guò)程.其實(shí)質(zhì)是將焊接材料與母材熔為一體,在焊接區發(fā)生與煉鋼相似的冶金過(guò)程。但這一過(guò)程比一般的冶金過(guò)程要復雜得多。因此,掌握一定的金屬學(xué)和焊接冶金知識,對于了解焊接中的基本規律,更好地從事焊接工作是必要的。
1.1 金屬學(xué)的一般知識
1.1.1金屬的結構
金屬是由原子構成的,其內部原子是按一定的次序有規則的排列著(zhù)。因此,金屬屬于晶體,固態(tài)金屬的內部結構即晶體結構,可用描述原子排列方式的晶格來(lái)表示。由于晶格中的原子在不同方向上的距離和結合能力不同,所以晶體的性能隨著(zhù)方向的不同也是不同的。金屬的內部晶格結構決定了它的性能,不同內部結構的金屬所表現出來(lái)的性能就有一定的差異。
金屬的原子有一定的排列規則,形成了所謂“空間晶格”。純金屬晶格主要有體心立方晶格、面心立方晶格和密排六方晶格,見(jiàn)圖1~1所示。
圖1-1a是從體心立方晶格中取出來(lái)的一個(gè)單位立方晶格,它的三個(gè)相互垂直的邊長(cháng)彼此相等,除在立方體的八個(gè)角上各有一個(gè)原子外,立方體的中心還有一個(gè)原子;圖1-1b是從面心立方晶格中取出來(lái)的一個(gè)單位立方晶格,與體心立方晶格不同的是:立方體的 中心沒(méi)有原子,而在立方體的六個(gè)面的中心各有一個(gè)原子;圖1-1c是從密排六方晶格中取出來(lái)的一個(gè)單位密排六方晶格,在晶格的12個(gè)角上各有一個(gè)原子,構成六方柱體,上下底面中心各有一個(gè)原子,晶格內部還有三個(gè)原子。
有些金屬的晶體結構會(huì )隨著(zhù)溫度的變化而發(fā)生改變,即由一種晶格轉變?yōu)榱硪环N晶格,這種晶格類(lèi)型的轉變現象叫做金屬的同素異構轉變,如純金屬鐵。
圖1-1常見(jiàn)的金屬晶格類(lèi)型
a)體心立方晶格 b)面心立方晶格 c)密排六方晶格
鐵屬于立方晶格,純鐵在室溫至912℃的溫度范圍稱(chēng)為α鐵(α-Fe),晶格是體心立方晶格;在912℃轉變?yōu)棣描F(-Fe)時(shí),就變?yōu)槊嫘牧⒎骄Ц瘢?/p>
再升溫到1394℃時(shí),轉變?yōu)棣蔫F(8-Fe),面心立方晶格又重新轉變?yōu)轶w心立方晶格。同素異構轉變都是可逆轉變,冷卻過(guò)程發(fā)生相反轉變。這些轉變可表示為:
體心立方晶格 面心立方晶格 體心立方晶格
鐵的晶格的這一變化,是鋼鐵所以能夠通過(guò)不同的熱處理獲得不同性能的基礎,也是焊接時(shí)熱影響區中的各個(gè)區段彼此之間與母材比較具有不同的金相組織的依據之一。
鐵的同素異構轉變會(huì )引起體積的變化。從α-Fe轉變到γ-Fe時(shí)大約收縮1%,從γ-Fe轉變?yōu)棣?Fe時(shí)體積反而增加,這是由于晶格變化的緣故,體積的少量變化可能引起明顯的內應力。
在晶格結點(diǎn)上的原子并不是固定不動(dòng)的。原子常圍繞某一固定的位置做輕微的振動(dòng)。隨著(zhù)溫度的增高,振動(dòng)的范圍也就增大,因而晶格有了膨脹,這就是金屬熱脹冷縮的原因。當溫度升高到熔點(diǎn)后,原子的振動(dòng)范圍顯著(zhù)增大,而且全部脫離原有位置,這便意味著(zhù)金屬己經(jīng)熔化。
鐵的晶格的這一變化,是鋼鐵所以能夠通過(guò)不同的熱處理獲得不同性能的基礎,也是焊接時(shí)熱影響區中的各個(gè)區段彼此之間與母材比較具有不同的金相組織的依據之一。
鐵的同素異構轉變會(huì )引起體積的變化。從α-Fe轉變到γ-Fe時(shí)大約收縮1%,從γ-Fe轉變?yōu)棣?Fe時(shí)體積反而增加,這是由于晶格變化的緣故,體積的少量變化可能引起明顯的內應力。
在晶格結點(diǎn)上的原子并不是固定不動(dòng)的。原子常圍繞某一固定的位置做輕微的振動(dòng)。隨著(zhù)溫度的增高,振動(dòng)的范圍也就增大,因而晶格有了膨脹,這就是金屬熱脹冷縮的原因。當溫度升高到熔點(diǎn)后,原子的振動(dòng)范圍顯著(zhù)增大,而且全部脫離原有位置,這便意味著(zhù)金屬己經(jīng)熔化。