更多“角部横裂纹产生的原因及防止措施是什么?”相关问题
  • 第1题:

    延迟裂纹产生机理是什么?其产生范围是什么?防止延迟裂纹的途径有哪些?


    参考答案:延迟裂纹的产生主要决定于钢的淬硬倾向,焊接接头的含氢量及其分布,以及接头所承受的拘束应力状态。这3个因素在一定条件下是相互联系和相互促进的。产生范围——中、高碳钢,低、中合金钢及钛合金等。防止冷裂纹的途径主要有:(1)选用具有良好力学性能和抗冷裂性能,并含硫、磷、氧、氮等杂质元素少的材料。(2)选用优质的低氢焊接材料和低氢的焊接方法。对重要的焊接结构,应采用超低氢、高韧性焊接材料。焊条、焊剂使用前应按规定烘干。焊条烘干后应置于低温(100%)烘箱内保存,以免受潮。领取焊条应置于保温筒内。(3)清理工件坡口和焊丝表面上的铁锈、油脂和吸附的水分等。(4)控制环境湿度,当空气相对湿度在90%以上,下雨、下雪环境不得施焊。(5)调整焊缝化学成分,适当加入可提高焊缝金属塑性、韧性的合金元素。对于淬硬倾向较大的中低合金高强钢,可选用奥氏体焊条焊接,通常焊缝化学成分的调整,使焊缝具有不发生固态相变的奥氏体组织,进而提高塑性,并可通过塑性变形使焊接应力得到一定的松弛。同时奥氏体焊缝可溶解较多的氢,避免了氢的扩散聚集,从而防止延迟裂纹的产生。(6)制定完善、合理的焊接工艺,包括预热温度、后热处理、焊接参数及焊后热处理等,以利于改善焊缝及热影响区的组织,减小淬硬程度,有利于氢的逸出,从而降低延迟裂纹倾向。(7)采用低匹配的焊缝或“软层焊接”的方法,对防止冷裂纹也是有效的。有人认为焊缝强度为母材强度的0.82倍时,可近似达到等强度水平。软层焊接是指底层采用抗裂性好的焊条焊接,内层采用与母材等强的焊条,而表层2~6mm采用强度稍低于母材的焊条。这样可增加焊缝金属的塑性储备,降低接头的拘束应力,提高抗裂性能。(8)避免强力组装、防止错边、角变形等引起的附加应力;对称布置焊缝、避免焊缝密集,尽量采用对称的坡口形式并力求减少填充金属量,防止焊接缺陷的产生。

  • 第2题:

    连铸坯角部横裂纹形成原因及其防止措施有哪些?


    正确答案: 角部横裂纹产生的原因:
    (1)结晶锥度太大;
    (2)结晶器表面划伤;
    (3)结晶器出口与零段对弧不准。
    改进办法:
    (1)调整结晶器锥度。严格对弧;
    (2)调整二次冷却使矫直时铸坯角部温度不能低于800℃。

  • 第3题:

    连铸坯表面横裂纹产生的原因及其防止措施有哪些?


    正确答案: 横裂纹产生的原因:
    (1)振痕太深是横裂纹的发源地。
    (2)钢中Al、Nb含量增加,促使质点(AlN)在晶界沉淀,诱发裂纹。
    (3)铸坯在脆性温度900~700℃矫直。
    (4)二次冷却太强。
    防止横裂纹发生的措施:
    (1)结晶器采用高频率(200~400次/分)小振幅(2~4mm)是减少振痕深度的有效办法;
    (2)二次冷却区采用平稳的弱冷却,使矫直时铸坯表面温度大于900℃;
    (3)结晶器液面稳定。采用良好润滑性能、粘度较低的保护渣;
    (4)用火焰清理表面裂纹。

  • 第4题:

    奥氏体不锈钢焊接热裂纹的原因是什么?防止措施有哪些?


    正确答案: (1)焊接热裂纹产生的原因:1)奥氏体不锈钢的导热系数大约只有低碳钢的一般,而线膨胀系数却大得多,所以焊后在接头中会产生较大的焊接内应力。2)奥氏体不锈钢中的成分如碳、硫、磷、镍等,会在熔池中形成低熔点共晶。3)奥氏体不锈钢的液、固相线的区间较大,结晶时间较长,且奥氏体结晶方向性强,所以杂质偏析现象比较严重。(2)防止热裂纹的措施:1)采用双相组织的焊缝;2)焊接工艺措施3)控制化学成分。

  • 第5题:

    铝及铝合金焊接时产生裂纹的原因是什么?


    正确答案: 纯铝及非热处理强化铝合金焊接时,一般不会出现裂纹的,但当焊丝成分不合适或工艺措施不当时,也会出现裂纹。常见的是焊缝的纵向裂纹和口裂纹。裂纹形成的原因如下:
    (1)焊丝选用不当。当铝镁合金焊缝含镁量小于3%或硅铁等杂质含量超过规定时,裂纹倾向就大;
    (2)起焊处选择不当;
    (3)焊接结束或中断时,如果热源撒离过快或火口未填满,常常会出现火口裂纹。

  • 第6题:

    防止奥氏体钢焊接接头产生晶间腐蚀和热裂纹的措施是什么?


    正确答案: 防止奥氏体钢焊接时产生晶间腐蚀和热裂纹的措施是:
    ①控制焊缝的含碳量;
    ②选用双相组织的焊条;
    ③添加稳定剂;
    ④缩短450~850℃停留时间;
    ⑤控制焊接热输入;
    ⑥焊后进行稳定化或固溶处理

  • 第7题:

    防止产生裂纹的原则措施是什么?


    正确答案: 1)增加静水压力;
    2)选择和控制合适的变形温度和变形速度;
    3)采用中间退火,以便消除变形过程中产生的硬化、变形不均匀、残余应力等;
    4)提高原材料的质量。

  • 第8题:

    18-8型不锈钢产生晶间腐蚀的原因及防止措施是什么?


    正确答案: 晶间腐蚀是由于碳化物(Cr、Fe)23C6沿晶界析出而引起其周围区域铬的贫化所致。
    防治措施有:
    1)加入合金元素:提高基体的溶碳能力或使钢中尽可能多的C都与加入的合金元素形成碳化物,将铬稳定在奥氏体基体中;
    2)热处理:将碳化物固溶到基体之中。

  • 第9题:

    问答题
    防止产生裂纹的原则措施是什么?

    正确答案: 1)增加静水压力;
    2)选择和控制合适的变形温度和变形速度;
    3)采用中间退火,以便消除变形过程中产生的硬化、变形不均匀、残余应力等;
    4)提高原材料的质量。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述焊接再热裂纹产生的原因及防止措施。

    正确答案: 再热裂纹是焊后焊件在一定温度范围再次加热而产生的裂纹,再热裂纹又称为焊后热处理裂纹或消除应力回火裂纹。再热裂纹的防止措施是控制基本金属及焊缝金属的化学成分,适当调整各种敏感元素(如铬、钼、钒等)的含量;二是选择抵抗再热裂纹能力高的焊接材料;三是设计上改进接头形式,减小接头刚性和应力集中,焊后打磨焊缝至平滑过渡;四是合理选择清除应力回火温度,避免采用600℃这个对再热裂纹敏感的温度,适当减慢回火时的加热速度,减小温差应力。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    防止奥氏体钢焊接接头产生晶间腐蚀和热裂纹的措施是什么?

    正确答案: 防止奥氏体钢焊接时产生晶间腐蚀和热裂纹的措施是:
    ①控制焊缝的含碳量;
    ②选用双相组织的焊条;
    ③添加稳定剂;
    ④缩短450~850℃停留时间;
    ⑤控制焊接热输入;
    ⑥焊后进行稳定化或固溶处理
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    铸件产生变形和裂纹的原因是什么?如何防止?

    正确答案: 铸件中的铸造应力超过其本身的屈服强度时,铸件将产生变形。当铸造应力超过其本身的抗拉强度时,铸件将产生裂纹。可用反变形法或开设拉筋,及时用时效处理消除铸件的铸造应力,降低铁水中的硫、磷含量,都可减少或防止变形和裂纹的产生。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    简述热裂纹产生原因?防止措施?
    (1)产生原因:
    A.焊缝金属中的低熔点共晶在快速冷却过程中,造成晶间偏析,形成液态薄膜。
    B.在结晶过程产生焊接应力。
    (2)防止措施;
    A.控制钢材和焊材中硫(S)、磷(P)、碳(C)含量;如开坡口,采用碱性焊条。
    B.加入细化晶粒元素,改善焊缝金属结晶组织,提高抗裂性。
    C.控制焊接规范,采用多层多道焊,提高焊缝形状系数,避免中心线偏析。
    D.采取各种降低焊接应力的工艺措施。

  • 第14题:

    连铸坯角部纵裂纹形成原因及防止措施有哪些?


    正确答案: 角部纵裂纹可能位于宽面与窄面交界棱边附近,有的离棱边10—15mm,有的刚好位于棱边上,严重时会造成漏钢。
    形成的原因:对于方形,可能时沿结晶器高度水缝厚度不均匀,造成结晶器角部冷却不良;结晶器锥度太小,结晶器圆角半径太小。对于板坯,可能时由于
    (1)窄面支撑不当造成窄面鼓肚。窄面有6—12mm的鼓肚伴随有角部裂纹导致漏钢。
    (2)锥度不合适。
    (3)窄面冷却水不足。
    防止措施:对于方坯
    1)控制好结晶器几何形状防止变形。
    2)合适的圆角半径。
    3)装配结晶器时,保持冷却水缝厚度一致,使冷却均匀。
    对于板坯
    1)调整窄面足辊间隙使其向内1—2mm限制鼓肚。
    2)合适锥度(1.0%/m)。
    3)合适冷却水量。
    4)水口与结晶

  • 第15题:

    叙述弯曲件的弯曲角产生裂纹的主要原因和防止措施。


    正确答案: 主要原因有的弯曲圆角半径太小、材料纹向与弯曲线平行,毛坯料毛刺一面向外、材料的可塑性差。
    主要防止措施有加大弯曲件圆角半径、改变工件排样、毛坯料的毛刺改在弯曲件内侧、采用可塑性强的材料。

  • 第16题:

    试述弧坑裂纹产生的原因及防止途径?


    正确答案: 弧坑裂纹是焊接收弧过程中产生的热裂纹。容易产生弧坑裂纹原因有两个:(1)弧坑熔池是在电弧突然中止,没有热源的条件下凝固的,中心温度较低,温度梯度较小,从而形成粗大的等轴树枝结晶,而此种结晶组织抗裂性很差。(2)由于弧坑最后凝固,大量的杂质和低熔点物质都聚积在弧坑处,从而在树枝晶的边界上造成严重偏析;常常在弧坑树枝晶间产生裂纹。(3)防止弧坑裂纹的途径有两个:一是在收弧处加熄弧板;再就是填满弧坑增加收弧处的热输入,然后修磨焊缝。

  • 第17题:

    分析焊接时热裂纹产生原因及防止措施?


    正确答案: 焊接时,熔池金属在冷却过程中,由于受到母材的约束,承受一定的拉应力;另外,焊缝金属中的低熔点共晶、杂物,在焊缝金属快速冷却的情况下,极易造成晶间偏析,形成液态间层,液态间层在拉应力作用下,很容易开裂,便形成热裂纹。
    防治措施:
    (1)控制焊缝的化学成分,尤其是碳、硫、磷的含量。适当提高锰的含量,可以改善焊缝组织,减少偏析控制低熔点共晶的有害影响。
    (2)控制焊缝断面形状,宽深比要合适,以避免焊缝中心出现偏析。
    (3)对刚性大的构件,应选择合适的焊接规范、合理的焊接次序和方向,以减小焊接应力。必要时采取预热和缓冷措施。

  • 第18题:

    塔壁裂纹产生的原因及处理方法是什么?


    正确答案: 1.局部变形过量
    2.超压运行
    3.切料缺陷
    4.应力腐蚀
    5.焊接内应力过大
    6.处理方法:打磨、补焊

  • 第19题:

    简述冷裂纹产生的原因及防止措施。


    正确答案: 产生原因:氢、淬硬组织、焊接应力。
    防止措施:
    (1)焊前预热和焊后缓冷;
    (2)减少氢的工艺措施:焊前将焊条焊剂按规定烘干,在100-150ºC下保存随用随取。清理坡口边缘的油、水、锈干净;
    (3)选用碱性低氢型焊材;
    (4)选用合理的焊接顺序,多层多道焊,采取锤击焊缝以减少拘束应力;
    (5)焊后及时进行消氢处理;
    (6)焊后热处理。

  • 第20题:

    铸件产生变形和裂纹的原因是什么?如何防止?


    正确答案: 铸件中的铸造应力超过其本身的屈服强度时,铸件将产生变形。当铸造应力超过其本身的抗拉强度时,铸件将产生裂纹。可用反变形法或开设拉筋,及时用时效处理消除铸件的铸造应力,降低铁水中的硫、磷含量,都可减少或防止变形和裂纹的产生。

  • 第21题:

    问答题
    简述冷裂纹产生的原因及防止措施。

    正确答案: 产生原因:氢、淬硬组织、焊接应力。
    防止措施:
    (1)焊前预热和焊后缓冷;
    (2)减少氢的工艺措施:焊前将焊条焊剂按规定烘干,在100-150ºC下保存随用随取。清理坡口边缘的油、水、锈干净;
    (3)选用碱性低氢型焊材;
    (4)选用合理的焊接顺序,多层多道焊,采取锤击焊缝以减少拘束应力;
    (5)焊后及时进行消氢处理;
    (6)焊后热处理。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    奥氏体不锈钢易产生热裂纹的原因及防止措施?

    正确答案: 产生焊接热裂纹原因:低熔点共晶体和焊接内应力。
    防止方法:
    1)采用双相组织焊条;
    2)减少母材和焊缝的含碳量;
    3)严格控制焊接规范在工艺上采用碱性焊条小电流、快速焊,收尾时尽量填满弧坑及采用氩弧焊打底等措施。减小熔合比,强迫冷却等。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述冷裂纹产生原因?防止措施?

    正确答案: (1)产生原因:
    A.钢材的淬硬倾向大,产生低塑性马氏体组织。
    B.焊接接头中含氢量较高。
    C.焊后存在较大焊接应力。
    (2)防止措施:
    A.选用碱性低氢焊条。
    B.焊条要严格烘干,焊件坡口严格清理。
    C.选择合理焊接规范,合理安排焊接顺序。
    D.焊前预热、缓冷,减少高温冷却速度。
    E.焊后立即进行热处理,降低含量,消除焊接应力。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    简述焊接冷裂纹裂纹产生的原因及防止措施。

    正确答案: 冷裂纹是焊接接头冷却到较低温度时产生的焊接裂纹,也叫延迟裂纹。产生的原因是:钢种的淬硬倾向大;焊接接头受到的拘束应力;较多扩散氢的存在和浓集。冷裂纹多产生在热影响区或热影响区与焊缝交界的熔合线上。冷裂纹的防止措施一是选用优质的低氢焊条,可减少焊缝的氢;二是焊条和焊剂应严格按规定进行烘干,严格清理焊丝和工件坡口两侧的油、锈、水分,控制环境温度;三是改善焊缝金属的性能,加入某些合金元素以提高焊缝金属的塑性;四是选择合理的焊接工艺;五是改善结构的应力状态,降低焊接应力等。
    解析: 暂无解析