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富氩气体保护焊简介.doc

上传人: 文档编号:5975519 上传时间:2022-07-20 格式:DOC 页数:3 大小:31.50KB
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资源描述

1、富氩气体保护焊简介一、气体保护焊的特点:1)采用明弧焊接,熔池可见度好,操作方便,适宜于全位置焊接。并且有利于焊接过程中的机械化和自动化,特别是空间位置的机械化焊接。2)电弧在保护气体的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池小,热影响区窄,焊件焊后的变形小,抗裂性能好,尤其适合薄板焊接。3)用氩、氦等惰性气体焊接化学性质较活泼的金属和合金时,具有较好的焊接质量。4)在室外作业时,必须设挡风装置才能施焊,电弧的光辐射较强,焊接设备比较复杂。二、富氩气体保护焊工艺及设备1. 特点:(1)焊接成本低,其综合成本大概是手工电弧焊的1/2。 (2)生产效率高 可以使用较大的电流密度(200A/mm2左右),

2、比手工电弧焊(10-20A/mm2左右)高得多,因此熔深比手弧焊高2.2-3.8倍,对10mm以下的钢板可以不开坡口,对于厚板可以减少坡口加大钝边进行焊接,同时具有焊丝熔化快,不用清理熔渣等特点,效率可比手弧焊提高2.5-4倍。(3)焊后变形小 因气体保护焊的电弧热量集中,加热面积小,氩气+CO2气流有冷却作用,因此焊件焊后变形小,特别是薄板的焊接更为突出。(4)抗锈能力强 气体保护和埋弧焊相比,具有较高的抗锈能力,所以焊前对焊件表面的清洁工作要求不高,可以节省生产中大量的辅助时间。 富氩焊接可以克服由于纯CO2气体保护焊的缺点,因CO2气体本身具有较强的氧化性,因此在焊接过程中会引起合金元素

3、烧损,产生气孔和引起较强的飞溅,而在富氩气氛中飞溅问题得到有效控制,可以节省清渣费用减少清渣剂的使用并且可以节约一部分电耗。2. 气体保护焊的分类 按操作方法,可分为自动焊及半自动焊两种。对于较长的直线焊缝和规则的曲线焊缝,可采用自动焊;对于不规则的或较短的焊缝,则采用半自动焊,目前生产上应用最多的是半自动焊。按照焊丝直径可分为细丝焊和粗丝焊两种。细丝焊采用直径小于1.6mm,工艺上比较成熟,适宜于薄板焊接;粗丝焊采用的直径大于或等于1.6mm,适用于中厚板的焊接。3. 与纯CO2气体保护焊的熔滴过渡不同: 在常用的焊接工艺参数内,CO2气体保护焊的熔滴过渡形式有两种,即细颗粒过渡和短路过渡。

4、而富氩焊接常用的是细颗粒状过渡,并且熔滴直径约比前者直径要小2-3倍。因为熔滴细小飞溅大大降低,此时焊缝成形美观。4. 气体保护焊的工艺参数 主要的焊接工艺参数有电弧电压、焊接电流、焊接速度,气体流量及混合比,焊丝伸出长度(干伸长)。1) 电弧电压及焊接电流 电弧电压是短路过渡时的关键参数,电弧电压与焊接电流相匹配,可以获得飞溅小,焊缝成形良好的稳定焊接过程。1.2的一般参数为 电压 19伏;电流120135。2) 焊接速度 随着焊接速度的增加,焊缝熔宽、熔深和余高均减小。焊速过高,容易产生咬边和未焊透等缺陷,同时气体保护效果变坏,易产生气孔。焊接速度过低,易产生烧穿,组织粗大等缺陷,并且变形

5、增大,生产效率降低。因此,应根据生产实践对焊接速度进行正确的选择。通常半自动焊的速度不超过0.5m/min,自动焊的速度不超过1.5m/min。3) 气体的流量及混合比 气体流量过小时,保护气体的挺度不足,焊缝容易产生气孔等缺陷;气体流量过大时,不仅浪费气体,而且氧化性增强,焊缝表面上会形成一层暗灰色的氧化皮,使焊缝质量下降,同时有可能产生紊流降低保护效果。为保证焊接区免受空气的污染,当焊接电流大或焊接速度快,焊丝伸出长度较长以及室外焊接时,应增大气体流量。通常细丝焊接时,气体流量在1525L/min之间。CO2气体的纯度不得低于99.5%。同时,当气瓶内的压力低于1Mpa,就应停止使用,以免

6、产生气孔。这是因为气瓶内压力降低时,溶于液态CO2中的水分汽化量也随之增大,从而混入CO2气体中的水蒸气就越多,通常所说的混合比是指80%以上氩气+20%以下的CO2气体。4) 焊丝伸出长度 由于短路过渡均采用细焊丝,所以焊丝伸出长度上所产生的电阻热影响很大。伸出长度增加,焊丝上的电阻热增加,焊丝熔化加快,生产率提高。但伸出长度过大时,焊丝容易发生过热而成段熔断,飞溅严重,焊接过程不稳定。同时伸出增大后,喷嘴与焊件间的距离亦增大,因此气体保护效果变差。但伸出长度过小势必缩短喷嘴与焊件间的距离,飞溅金属容易堵塞喷嘴。合适的伸出长度应为焊丝直径的1012倍,细丝焊时以815mm为宜。(2)细颗粒状过渡时的工艺参数 细颗粒状过渡大都采用较粗的焊丝,1.2以上。下表给出2种直径焊丝的参考规范焊丝直径(mm)1.21.6电流(A)230330 250380 电弧电压(V)2035气体流量(l/min)1525

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