焊接检验是涵盖多种不同技术和目的的多领域任务。包括切割特征
、硬度
、宏观结构或微观金相组织的检验
。
使用体视显微镜观察
,实现至多 50 倍的放大率
。
其中一些宏观特征如下所示
:
1)焊缝几何结构
2)焊道的数量和大小
3)焊透层深度
4)HAZ(热影响区)的范围
5)裂缝 、坡口 、填充金属过厚 、凸面和焊趾角度等表面缺陷 。
6)裂缝 、孔洞 、金属夹杂物 、熔化缺失 、焊透缺失以及熔渣等内部缺陷 。
7)焊缝根部间隙
、焊缝根部表面
、坡口斜角和错位等接头几何结构
。
使用金相显微镜
,实现在较大放大率下检验
。
主要微观结构特征
:
1)空洞(多孔 、空腔 、微观裂缝)
2)特殊相(不锈钢中的 Σ 相)
3)颗粒大小/-结构
4)焊接结构
5)分离
6)HAZ 和底座结构
7)熔深等分析和测量
焊接检验的试样制备
通常 ,传统材相和硬度测试技术也适用于焊接剖面试样制作 。但是 ,有些焊缝的结构和特性可能会对材相制备造成某些特定挑战 。
接头的低倍宏观组织
由熔化金属(它是由熔化的填料金属和母材的熔化部分混合组成熔池的液态金属)凝固结晶而成 。
也称焊接热带影响区 。位于焊接接头上与焊接区紧邻的母材部分 ,这一区域不算太宽 ,但温度范围极广 ,从固相线温度开始 ,直至母材的原始状态的温度 ,这就包括了过热区 、重结晶区和回火温度区等 。此区内有的组织已发生相变 ,所以受腐蚀后的低倍组织通常呈深灰色 。
位于距焊缝较远处 ,但与母材热影响区相邻 。该区大多仍保持着母材原始的加工状态 ,有时呈带状组织分布 。
采用通常的浸蚀方法在焊缝和热影响区的交接处常见一条较深的黑线 ,即熔合线 。所有的金属和合金焊接接头低倍组织中基本上都存在熔合线 ,但由于熔合线的实际宽度过于狭小 ,一般在低倍下较难清晰地显示其特征 。
焊接接头的微观显微组织
焊缝是填料和母材受热熔化后 ,先凝固结晶然后联系快速冷却到室温形成组织 。因此焊缝具有由结晶产生的一次组织和由固态相变生成的二次组织两种形态 。
熔焊焊缝由混合熔化区 、未混合熔化区和半熔化区构成 。熔合区组织十分粗大 ,化学成分和组织都极不均匀 。该区很狭窄 ,是接头的最薄弱部分 ,也是最容易发生焊接裂纹和脆断的部位 。
从焊缝到真正的母材(未受热影响区)之间是母材热影响区 ,它是因不同程度焊接热作用而产生组织和性能明显变化的区域 。
焊接件金相测试案例
焊接试样剖面低倍组织
1为焊缝 ,2为热影响区 ,3为母材
焊缝组织 :基体为粒状贝氏体 ,白色长条状为铁素体 。
热带区的组织 :基体为铁素体及灰色块状分布的低碳马氏体 。越靠近焊缝 ,铁素体及低碳马氏体逐渐较少 ,而粒状贝氏体数量则增多 ;相反 ,热影响区越靠近母材处 ,则铁素体数量增多 ,而低碳马氏体数量则减少 ,代之而出现有片状珠光体
母材未受影响部分 :基体为铁素体及块状珠光体(黑色)呈带状分布
焊接件的金相检验设备及解决方案
BX3M系列采用了模块化设计 ,为广泛的材料学和工业应用提供了多样化的解决方案 。BX53根据工业和材料学的不同应用,可以组合成反射显微镜 、透反射显微镜 、红外显微镜 、偏光显微镜等多种应用的显微镜 。
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主要特点
放大倍率范围 20–7,000X ,可旋转式载物台 。
可迅速切换物镜和六种观察方式 。(明场 ,暗场 ,MIX ,偏光 ,斜射 ,DIC)
远心光学系统保证了在整个放大范围内的测量准确度 。
电动自动拼图功能
高动态(HDR) + 防光晕附件
焊接专业测量分析软件
●支持奔驰/宝马/大众等多种焊缝熔深专用测量标准 。提供多种测量工具 ,支持测量不同熔深类型 。熔深测量 、A尺寸测量 、焊核双垂线测量等等 。专用的焊接辅助工具 ,支持直线模拟和弧线模拟 ,使熔深测量更准确更方便 。
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●采用智能化选择性数据输出技术 ,支持All in One模式输出 。一批测量结果以及焊缝图像输出到同一个报告中 。实现“待测工件→测量参数→专用报告→品管统计”数据流自动化 ,实现丰富多样的报告样式 。