Titaani on kemiallisesti erittäin aktiivinen metalli, jolla on suuri affiniteetti kaasuja, kuten happea, vetyä ja typpeä kohtaan korkeissa lämpötiloissa, erityisesti titaanin hitsausprosessissa, tämä kyky vahvistuu hitsauslämpötilan noustessa. Käytäntö on osoittanut, että jos titaanin ja hapen, vedyn, typen ja muiden kaasujen imeytymistä ja liukenemista ei valvota hitsauksen aikana, se tuo epäilemättä suuria vaikeuksia titaanihitsattujen liitosten hitsausprosessiin.
YKSI: Esipuhe
Viime vuosina talouden kehittyessä, erityisesti uudistusten syvenemisen ja avautumisen myötä, maani taloudellinen rakentaminen on edistynyt suuresti. Samaan aikaan kotimaani on edistynyt suuresti myös putkistojen hitsauksessa ja muissa projekteissa. Titaanihitsaus on suhteellisen yleinen hitsaustyyppi. Titaanihitsausprosessissa, kuinka tehdä hyvää työtä sen hitsauksen laadunvalvonnassa, on erittäin tärkeä vaikutus titaanihitsauksen hitsaussauman väriin. Titaanihitsauksen värin intuitiivisuuden vuoksi on erittäin tärkeää tutkia titaanin hitsaussauman värin ja hitsauksen laadun välistä suhdetta. Tässä artikkelissa kirjoittaja käsittelee titaanihitsauksen hitsauslaadun ja titaanin hitsaussauman värin välistä suhdetta vuosien titaanihitsauksen laadunvalvontaa ja -prosessia koskevien tutkimustensa ja käytännön työkokemuksensa perusteella toivoen saavansa tietyn määrän tutkimusta tällä alalla. vaikutus.
KAKSI Titaanin ominaisuuksien vaikutus titaanin hitsaukseen
1. Hapen ja typen vaikutukset
Titaaniin on sekoitettu happea ja typpeä, mikä vääristää titaanihilaa, lisää muodonmuutoskestävyyttä, lisää lujuutta ja kovuutta, mutta vähentää plastisuutta ja sitkeyttä. On epäsuotuisaa sisältää hitsaushappea ja typpeä hitsissä ja sitä tulee välttää.
2. Vedyn vaikutus
Vedyn lisääntyminen saa titaanihitsimetallin iskusitkuuden putoamaan jyrkästi, kun taas plastisuus laskee hieman ja hydridi aiheuttaa liitoksen haurautta.
3. hiilivaikutus
Huoneenlämpötilassa hiili liukenee titaaniin rakoina, mikä lisää lujuutta ja vähentää plastisuutta, mutta se ei ole yhtä ilmeistä kuin happi ja typpi. Kun hiilipitoisuus ylittää liukoisuuden, muodostuu kovaa ja hauras TiC, joka jakautuu verkostoon ja on herkkä halkeilemaan. Kansallinen standardi edellyttää, että titaanin ja sen titaaniseoksen hiilipitoisuus ei saa ylittää 0,1 %. Hitsauksen aikana työkappaleen ja hitsauslangan öljysaaste voi lisätä hiilipitoisuutta, joten se on puhdistettava hitsauksen aikana.
KolmeTitaanin hitsattavuusanalyysi
Titaanilla on hyvä hitsattavuus. Pienen lämmönjohtavuutensa (0.041Cal/aste ·cm·s) ansiosta titaanimetalli sulaa vain kaaren palamisalueella ja sillä on hyvä juoksevuus; Lisäksi sillä on pieni lämpölaajenemiskerroin (8,6×10-6/aste, paljon pienempi kuin hiiliteräksellä), mikä parantaa huomattavasti titaanimetallin hitsattavuutta.
NeljäTitaanihitsauksen hitsin värin ja hitsauksen laadun välinen suhde
1. Titaanin ja titaaniseoksen titaaniputken hitsaussauman värinmuutos ja sen vikojen muodostumismekanismi
Titaanin ja titaaniseoksesta valmistettujen titaaniputkien hitsaussauman viat ja syntymekanismi ovat seuraavat. Hitsattaessa titaaniputkia argonkaarihitsauspolttimen muodostama argonkaasusuojakerros voi vain suojata hitsausallasta ilman haitallisilta vaikutuksilta, eikä se vaikuta jähmettyneeseen Hitsaussaumaan ja sitä ympäröivään alueeseen korkeassa lämpötilassa. ei suojaa, kun taas titaaniputken hitsaussaumalla ja sitä ympäröivillä alueilla on tässä tilassa edelleen vahva kyky imeä ilmasta typpeä ja happea. Happi imeytyy 400 astetta, typpi imeytyy 600 astetta ja ilmalajit sisältävät suuren määrän typpeä ja happea.
Hapettumistason asteittaisen noustessa titaaniputken hitsin väri muuttuu ja hitsin plastisuus pienenee. Hopeanvalkoinen (ei hapettumaa) kullankeltainen (TiO, titaani alkaa imeä vetyä noin 250 C:ssa. Hieman hapettunut) sininen (hapettuu hieman Ti2O3:lla) harmaa (hapettunut voimakkaasti TiO2:lla).
2. Titaanihitsauksen laatu voidaan arvioida titaanihitsauksen pinnan värin perusteella
Titaanisten hitsien eri värien ja kovuuden testi on seuraava
(1) Kokeilla on todistettu, että hitsin värin syveneessä eli hitsin hapetusasteen kasvaessa hitsin kovuus kasvaa. Vertaiskokeen testin kautta titaanimetallin kovuus, kuten happi ja typpi hitsissä, kasvaa. Ja muut haitalliset aineet lisäävät ja heikentävät suuresti hitsauksen laatua.
(2) Titaanin hitsattavuus on erittäin tärkeä suhde sen kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, mutta keskeinen asia on, että korkeassa lämpötilassa titaanin korkea aktiivisuus saastuttaa helposti ilman, ja sen rakeet laajenevat kuumennettaessa. Kun hitsisauma jäähtyy, se muodostaa hauraan faasin. Titaanin sulamispiste on erittäin korkea, ja se voi olla 1668 ± 10 astetta, mikä on enemmän energiaa kuin hitsausteräs. Samaan aikaan titaanin kemialliset ominaisuudet ovat suhteellisen aktiivisia, ja se on paljon helpompi vuorovaikutuksessa O:n ja H:n kanssa kuin teräksen, ja se on terävä, kun se on yli 600 astetta. yhdiste. 100 asteessa suuri määrä H:ta ja O:ta imeytyy, ja kyky liuottaa H:a on kymmeniä tuhansia kertoja suurempi kuin teräksellä, mikä puolestaan tuottaa titaanihydridiä, joka vähentää sitkeyttä jyrkästi. Kaasun epäpuhtaudet lisäävät taipumusta kylmähalkeilulle ja viivästyneelle halkeilulle, mikä lisää lovien herkkyyttä. Siksi argonkaasun puhtaus hitsaukseen ei saa olla alle 99,99%, kosteus ei saa olla yli 0,039%, ja hitsauslangan vetypitoisuuden tulee olla alle 0,002%. Titaanin lämmönsiirtokerroin on 1/2 teräksen lämmönsiirtymäkerroin, ja siirtymä tilasta toiseen tapahtuu 882 asteessa. Lämpötila kuinka korkealla tahansa, rakeet kasvavat nopeasti ja suorituskyky heikkenee merkittävästi. Siksi lämpötilaa, erityisesti hitsausta, on valvottava tarkasti. Korkean lämpötilan viipymäaika lämpösyklissä. Kuumahalkeamien ja rakeidenvälisten halkeamien ongelmaa ei ole titaania hitsattaessa, mutta huokoisuusongelmia esiintyy erityisesti hitsattaessa + seoksia.
ViisiTitaanin hitsauksen huomioitavaa
Yllä olevan tutkimuksen perusteella titaanimetallin tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin hitsattaessa:
1. Titaanin hitsausprosessin aikana hitsausalue ja korkean lämpötilan alue hitsauksen jälkeen on suojattava tiukasti, jotta ilma ei pääse hitsausalueelle ja korkean lämpötilan alueelle vaikuttamasta vakavasti hitsin laatuun. tarpeellista.
2. Hitsiurat on käsiteltävä mekaanisesti (hionta ei ole sallittua);
3. Pistehitsausta tulee välttää ja käyttää suurtaajuista kaarikäynnistystä.
4. Vältä hitsin jälkeistä lämpökäsittelyä; jos hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely on tarpeen, lämpökäsittelylämpötilan tulee olla alle 650 astetta.
Kuusiloppuhuomautukset
Titaanihitsauksen laadunvalvonnalla on erittäin tärkeä vaikutus titaanihitsauksen hitsin väriin. Samalla titaanihitsauksen laatua voidaan arvioida myös titaanihitsauksen hitsin värin mukaan. Näiden kahden välillä on erittäin tärkeä suhde.






