《金属熔化焊基础》平时作业1-4参考答案_第1页
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《金属熔化焊基础》平时作业(1)参考答案一、选择题1下列哪种焊接方法在焊接过程中一般不采用气体保护的方式(B)。A.CO2焊B.氩弧焊C.等离子弧焊D.埋弧焊2焊条电弧焊有(C)个反应区。A.1B.2C.3D.43下列哪个熔渣不属于盐型熔渣(D)。A.CaFNaFB.KCl-NaCl-Na3AlF6C.BaFMgFCaFLiFD.MnO-SiO24焊缝脱氧不包括下列哪种(C)。A.先期脱氧B.沉淀脱氧C.反应脱氧D.扩散脱氧5下列哪种元素不能与氢形成稳定氢化物的金属(D)。A.ZrB.TiC.VD.Fe二、判断题6自保护是利用机械隔离空气来保护焊接区金属的方法。(×)7焊接化学冶金系统在整体上是不平衡的,但是在系统的个别部分可能出现个别反应的短暂平衡状态。(√)8扩散脱氧是利用溶解在熔滴和熔池中的脱氧剂将被焊金属及其合金从其氧化物中还原出来,并使脱氧产物浮到熔渣中的脱氧方式。(×)9合金元素的过渡系数是指合金元素在熔敷金属中的实际质量分数与其在焊接材料中的原始质量分数之比。(√)

《金属熔化焊基础》平时作业(2)参考答案一、选择题1在焊接熔池中,不同部位具有不同的温度梯度和结晶速度,因而出现不同的结晶形态,在焊接熔池中心最有利于(B)的形成。A.平面晶B.等轴晶C.胞状树枝晶D.胞状晶2低合金钢焊缝金属的铁素体组织中,性能最好的铁素体是(A)。A.针状铁素体B.细晶铁素体C.先共析铁素体D.侧板条铁素体3在不易淬火钢的焊接热影响区中,综合性能最好的区域为(B)。A.过热区B.完全重结晶区C.不完全重结晶区D.再结晶区4对于低碳低合金钢焊缝金属,只有当焊缝金属中(C)时,才能获得以针状铁素体为主的焊缝组织。A.Mn和Si含量较少B.Mn和Si含量较多C.Mn和Si含量适中D.不含Mn和二、判断题5联生结晶是一种依附在半熔化的母材晶粒表面上,以柱状晶的形式向焊缝中心成长的结晶方式。(√)6柱状晶的生长方向和焊速存在一定的关系,焊速越慢,柱状晶前倾的越厉害。(×)7单层焊与多层焊相比更有利于提高焊缝金属的性能。(×)8无论是易淬火钢还是不易淬火钢,最高硬度都出现在熔合线附近的过热区中。(√)

《金属熔化焊基础》平时作业(3)参考答案一、选择题1一般情况下下列哪种缺陷对焊缝的性能危害最大(D)。A.气孔B.夹渣C.夹钨D.裂纹2形成结晶裂纹的最主要原因是(A)。A.S、P杂质元素B.扩散氢C.温度D.热处理3CO2焊接接头中易产生(D)气孔。A.H2B.N2C.O2D.CO4层状撕裂不容易发生在(C)。A.厚板十字接头B.厚板T型接头C.薄板对接接头D.厚板对接接头5防止延迟裂纹的最主要的措施是(A)。A.控制氢的来源B.焊后热处理C.采用CO2焊D.合适安排焊接顺序6再热裂纹主要发生在(A)。A.含有沉淀强化元素的钢B.有色金属C.不锈钢D.不一定二、判断题7焊缝中的硫化物是形成热裂纹和层状撕裂的重要原因。(×)8铝合金焊接时氧化膜清理不彻底,是产生氢气孔的主要原因。(√)9延迟裂纹的敏感温度区间为Ms点以上。(×)10再热裂纹一般产生于熔合区。(√)11延迟裂纹的走向一般为沿晶或穿晶。(√)12焊缝冶金反应产生的气体没来得及逸出熔池,而残留在焊缝的上表层称为“皮下气孔”。(√)13结晶裂纹主要产生在焊接接头的热影响区。(×)14TIG焊时焊接工艺参数不合理可能导致钨极烧损产生夹钨缺陷。(√)

《金属熔化焊基础》平时作业(4)参考答案1.CO2保护焊焊接低合金时,应采用什么焊丝?为什么?答:应采用高锰高硅焊丝CO₂是氧化性气体,焊接低合金时会使焊缝中的Mn、Si等合金元素烧损,导致脱氧不足,易产生气孔等缺陷。高锰高硅焊丝中的Mn、Si可作为脱氧剂,与氧结合形成易浮于熔渣的氧化物,减少焊缝含氧量,避免缺陷,保证焊缝质量。2.为什么酸性焊条用锰铁作为脱氧剂,而碱性焊条用硅铁,锰铁和钛铁作为脱氧剂?答:酸性焊条的熔渣中SiO₂和TiO₂含量较高,能与脱氧产物MnO结合生成复合物,降低MnO的活度,增强脱氧效果;而碱性焊条的熔渣碱度高,γ较大,单独用锰铁脱氧效果差,需联合硅铁、钛铁等共同脱氧。酸性焊条:酸性熔渣中SiO₂和TiO₂会与脱氧产物MnO结合,形成稳定的复合物,显著降低MnO的活度,从而提升锰铁的脱氧效率。碱性焊条:碱性熔渣中MnO的活度较高,单独使用锰铁脱氧效果不佳,需添加硅铁和钛铁协同脱氧,确保熔池充分脱氧并细化焊缝组织。3.综合分析熔渣中的CaF2对焊接化学冶金中所起的作用?答:(1)造渣作用;(2)降低焊缝含氢量;(3)改善焊缝金属的塑性、韧性及抗裂性,适用于重要焊接结构与合金钢。(1)造渣作用:熔渣中的CaF₂参与造渣过程,调整熔渣的物理化学性质,促进冶金反应。(2)降低含氢量:CaF₂高温分解出氟离子,或与水玻璃生成NaF、KF;氟化物与焊缝中的H结合生成HF,显著减少氢致裂纹风险。(3)改善焊缝性能:低氢环境提升焊缝金属的塑性和韧性,增强抗裂性,使其适用于高强度合金钢及关键焊接结构。4.综合分析碱性焊条药皮中CaF所起的作用及对焊缝性能的影响?答:碱性焊条药皮中的CaF₂也就是萤石,在焊接过程中会受热分解并参与冶金反应,其核心作用一方面是作为造渣剂与药皮中的其他组分共同形成适宜熔点和黏度的熔渣,保障焊接工艺性能,同时CaF₂会分解出氟离子,能够强烈降低焊缝金属中的氢含量,通过与氢结合生成氟化氢气体逸出,有效减少焊缝产生气孔、冷裂纹的倾向,提升焊缝的抗裂性与致密性,另一方面氟离子还会参与渣的物理化学调整,改善熔渣的流动性、脱渣性,让焊缝成型更为规整,不过CaF₂在发挥除氢、优化熔渣性能的同时,也会一定程度上降低电弧的稳定性,使得焊接过程相较于酸性焊条更易受外界因素影响,且在焊接时会产生含氟烟尘,对焊接操作环境有一定影响,整体而言CaF₂通过冶金净化与熔渣调控的双重作用,显著提升了碱性焊条焊缝的韧性、抗裂性能等关键力学性能,让焊缝更适配对质量要求较高的重要结构焊接。5.是对比分析酸性焊条及碱性焊条的工艺性能,冶金性能和焊缝金属的力学性能?答:(1)工艺性能:酸性焊条对铁锈、油污、水分的敏感性小,抗气孔能力强,焊接工艺性能良好,成形美观,可采用交直流电源;碱性焊条对铁锈、油污、水分敏感,抗气孔能力较弱,焊接工艺性能稍差(如成形不如酸性焊条美

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