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1、焊接熔池結(jié)晶的一般規(guī)律 焊接時,熔池金屬的結(jié)晶與一般煉鋼時鋼錠的結(jié)晶一樣,也是在過冷的液體金屬中,首先形成晶核和晶核長大的結(jié)晶過程。生核熱力學(xué)條件是過冷度而造成的自由能降低;生核的動力學(xué)條件是自由能降低的程度。從金屬學(xué)的結(jié)晶理論可知:金屬的結(jié)晶過程必須是液態(tài)金屬的溫度降低到“理論結(jié)晶溫度”以下才能進行。液態(tài)金屬緩慢冷卻時,當(dāng)溫度降到某一點便開始結(jié)晶,直到全部結(jié)晶成固態(tài)金屬為止。在緩慢冷卻條件下,結(jié)晶時由于放出“結(jié)晶潛熱”,補償了熱的損失,所以在冷卻曲線上便出現(xiàn)了一個水平臺,平臺對應(yīng)的溫度即為純金屬的“理論結(jié)晶溫度”T。在實際生產(chǎn)中,總是具有一定的冷卻速度,有時甚至很大,在這種情況下,純金屬的結(jié)
2、晶過程在一定的溫度過冷下才能進行。T1低于 T0過冷度,冷卻速度越大,則所測得的實際結(jié)晶溫度越低,過冷度越大。從圖中還可以看出,液態(tài)金屬座結(jié)晶開始到結(jié)晶完了是需要一定時間,這就體金屬中產(chǎn)生一批晶核,然后這些晶核就吸附周圍液體中的原子面成長,同時,還會有新的晶核不斷從液體金屬中產(chǎn)生,長大,直到全部液體都轉(zhuǎn)變?yōu)楣腆w,最后形成由許多外形不規(guī)則的晶粒所組成的多晶體。結(jié)晶過程就是由晶核的產(chǎn)生和成長兩個基本過程所組成。1、生核 熔池中晶核的生成分為:非自發(fā)晶核、自發(fā)晶核。形成兩種晶核都需要能量1)自發(fā)晶核自發(fā)臨界晶核所需的能量23316FrEr:新相與液相間的表面張力系數(shù)。Fr:單位體積內(nèi)液固兩相自由能之
3、差。2)非自發(fā)形核4coscos32316323rFkE?:非自發(fā)晶核的浸潤角見圖 3-3=0 EK=0液相中早有懸浮的質(zhì)點或現(xiàn)成表面。它們本身就是晶核。當(dāng)=180,EK=EK自發(fā)晶核=0180時,EK/EK=01 說明非自發(fā)形核所需能量小于自發(fā)晶核。角的大小決定新相晶核與現(xiàn)成表面之間的表面張力。若新核與液相中厚有現(xiàn)成表面固體粒子的晶體結(jié)構(gòu)越相似表面張力越小,越小,EK越小。焊接時存在兩種非自發(fā)晶核質(zhì)點,一種是合金元素,另一種是現(xiàn)成表面,焊接熔池邊界,正是固液相的相界石,熔池邊界半熔化的母材晶粒表面為新相晶核的“基底”。2成長原子由液相不斷地向固相轉(zhuǎn)移,晶核的成長是通過二維成核方式長大,但并不
4、是齊步前進,長大趨勢不同,有的一直向焊縫中部發(fā)展;有的只長大很短距離就被抑制停止長大。晶粒長大要具有一定結(jié)晶位向,在焊縫邊界,作為晶核基底的母材晶粒是各向異性的,即結(jié)晶位向不同,因此在某一個方向上晶粒最易長大;晶核的成長是一個原子厚度從液相中吸收原子集團來進行的并連續(xù)不斷地吸附在晶體表面的小臺階處而迅速長大。Fe、Cr、Cu、Ni 點陣,立方結(jié)晶有利位向(1、0、0)散熱最快方向,垂直等溫面、等溫線的結(jié)晶位向與散熱最快的方向一致,晶粒最易長大,與熔池結(jié)晶等溫面相垂直的方向,也就是最大溫度梯度的方向。焊接時非自發(fā)晶核依附在半熔化母材晶粒表面上,以柱狀晶的形態(tài)不斷成長,形成聯(lián)生結(jié)晶。所謂聯(lián)生結(jié)晶是指依附在半熔化的母材表面,成長成與母材具有共同晶粒的現(xiàn)象,也稱交互結(jié)晶。可見金相照片。