在探討焊接速度與焊縫質(zhì)量之間的聯(lián)系時(shí),我們需要有一個(gè)辯證的認(rèn)識(shí),不能偏向任何一個(gè)方面。焊接過(guò)程是一個(gè)復(fù)雜而又連續(xù)的物理現(xiàn)象。這主要在加熱和結(jié)晶兩個(gè)階段得到體現(xiàn)。
一、處于加熱的階段
在高頻直縫焊管的工作條件下,管坯的邊緣會(huì)從室溫加熱至焊接溫度。在這一過(guò)程中,管坯邊緣完全暴露在空氣中,與空氣中的氧和氮發(fā)生劇烈反應(yīng),導(dǎo)致焊縫中的氮和氧化物含量顯著增加。據(jù)測(cè)量,焊縫中的氮含量因此增加了20-45倍,而氧含量則增加了7-35倍;與此同時(shí),錳、碳等對(duì)焊縫有利的合金元素被大量燒損和蒸發(fā),導(dǎo)致焊縫的力學(xué)性能下降。因此,為了保證焊縫金屬具有良好的綜合性能,必須加快焊接速度。從這個(gè)角度看,焊接的速度越緩慢,得到的焊縫的品質(zhì)就越不理想。
更進(jìn)一步地說(shuō),當(dāng)被加熱的管坯邊緣在空氣中暴露的時(shí)長(zhǎng)增加,也就是焊接的速度降低時(shí),這會(huì)導(dǎo)致更深的部分生成非金屬氧化物。在后續(xù)的擠壓結(jié)晶過(guò)程中,這些深層的非金屬氧化物很難被完全擠出焊縫,結(jié)晶完成后,它們會(huì)以非金屬夾雜的方式殘留在焊縫中,形成一個(gè)明顯的脆弱界面,從而破壞焊縫組織的連貫性,降低焊縫的強(qiáng)度。因此,提高鋁合金焊接質(zhì)量和生產(chǎn)效率必須從控制熔敷金屬中非金屬夾雜入手。焊接的速度非???,因此氧化所需的時(shí)間也相對(duì)較短。這導(dǎo)致生成的非金屬氧化物很少,并且主要分布在表面。因此,在后續(xù)的擠壓操作中,這些非金屬氧化物很容易被擠出焊縫,從而確保焊縫中不會(huì)有過(guò)多的非金屬氧化物殘留,使得焊縫具有很高的強(qiáng)度。
二、進(jìn)入結(jié)晶的階段
基于金屬學(xué)的理念,為了得到高強(qiáng)度的焊縫,焊縫的晶粒結(jié)構(gòu)需要被盡量細(xì)化;同時(shí)也要保證一定的冷卻條件和較高的溫度范圍。細(xì)化結(jié)晶的核心方法是在較短的時(shí)間里生成大量的晶核,這樣在它們還未明顯增長(zhǎng)之前,它們就可以直接接觸并完成結(jié)晶過(guò)程。為了確保焊縫能在較高的過(guò)冷度條件下迅速結(jié)晶,我們需要加速焊接過(guò)程,使焊縫迅速遠(yuǎn)離加熱區(qū)域;同時(shí),還要保證一定的過(guò)熱度以促使生成大量細(xì)小晶體,并將其充分溶解到母材中去。隨著過(guò)冷度的提高,生核率顯著上升,而成長(zhǎng)率的增長(zhǎng)則相對(duì)較少,這有助于焊縫晶粒的細(xì)化。
因此,無(wú)論是從焊接過(guò)程中的加熱環(huán)節(jié),還是從焊接完成后的冷卻階段來(lái)看,都是在滿(mǎn)足基礎(chǔ)焊接條件的基礎(chǔ)上,焊接速度越快,焊縫的質(zhì)量也就越優(yōu)秀。