b)碳氧化生成CO、CO2加强保护作用,降低了氮分压。
c)碳的氧化引起熔池沸腾,有利于氮的逸出。
(2)Ti、A1、Zr和稀土元素对氮有较大的亲合力,能形成稳定的氮化物。并且这些
氮化物不溶于铁水,而进入熔渣中。这些元素对氧的亲力也很大,因此,可减
少气相中NO的含量,这在一定程度上减少了焊缝的含氮量。
重○10)焊缝金属中的氢(扩散氢+残余氢=焊缝中的总氢量) 扩散氢:氢原子及离子半径很小,可以在焊缝金属晶格中自由扩散,故被称为扩散氢。
残余氢:氢扩散到金属的晶格缺陷、显微裂纹或非金属夹杂物边缘的微小空隙中时,
结合成氢分子,由于分子的半径大而不能自由扩散,被称为残余氢。
Ⅰ、氢的主要来源:焊接材料中的水分、含氢物质和电弧周围空气的水蒸气。
Ⅱ、氢在焊缝中的存在形式:以H、H+、H-存在。它们与焊缝金属形成间隙固溶体。
Ⅲ、氢在焊缝中的溶解:①熔渣溶解;②阳极溶解;③气相溶解;④通过搅拌和扩散直
接进入。
Ⅳ、氢对焊接质量的影响:
1、形成气孔 熔池凝固结晶时,氢的溶解度突然下降,使氢处于过饱和状态,
就促使发生如下反应:2H→H2,反应生成的分子氢在液态金属中形成气泡。当气泡
向外逸出的速度小于熔池的凝固速度时,就在焊缝中形成气孔。
2、产生冷裂纹 焊接接头冷却到较低温度下(对于钢来说在Ms温度以下)时
才产生的焊接裂纹称为冷裂纹。
3、造成氢脆 氢在室温附近使钢塑性严重下降现象称为氢脆。氢脆是由于原
了氢扩散聚集于钢显微空隙中,结合为分子氢,造成空隙内产生很高压力,阻碍金
属塑性变形,导致金属变脆。(可以通过时效或热处理消除)
4、出现白点 白点是出现在焊缝金属拉伸或弯曲试件的断面上的一种白色园
形斑点,中心含有微细气孔或夹杂物,周围则为银白色的脆化部分,其形状类似鱼
眼珠中的白点。它主要是在外力作用下,氢在微小气孔或夹杂物处的集结造成脆化。
Ⅴ、控制氢的措施
1、限制焊接材料中的含氢量
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