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第十一章:二保焊与混合气体保护焊方案.ppt

发布:2017-05-06约5.94千字共56页下载文档
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电弧电压对焊缝成型的影响 如果其他变量保持不变, 电弧电压与电弧长度有关系。 由一个适当的电弧电压,电弧电压增加将引起焊道变平和熔化区域变宽。 过高的电弧电压将引起焊接缺陷(气孔、飞溅和咬边) 。 减小电弧电压将使焊道变窄而加强高较大及熔深较大。 过低的电弧电压将导致熄弧。 Long Optimum Short Arc voltage : Low Optimum High 400A, 26V 400A, 30V 400A, 35V 400A, 38V 400A, 42V 在焊接过程中,焊枪的高度(干伸长度)和角度, 自始至终保持一致. 焊枪操作 <20 0 焊接方向 小于300A时: L= (10--15)倍焊丝直径. 大于300A时: L= (10--15)倍焊丝直径 + 5mm L CO2保护焊操作技能 平焊按焊枪运动方向分右焊法和左焊法(焊枪从右到左移动)二种。右焊法时熔池保护良好,热量利用充分,焊缝外形较饱满;但右焊法时不易观察焊接方向,易偏焊。一般常用左焊法。 < 20 0 焊接方向 前进法 焊接方向 后退法 < 20 0 焊枪角度 -向前和向后- 向前焊接 ◆ 使用向前焊接的方法, 电弧力推动焊接金属向前离开熔池到前方较凉的 金属上。 ◆ 在CO2 气体保护焊中, 焊枪操作通常采用向前焊接。 向后焊接 ◆向后焊接的方法指引电弧力向熔池方向。 10-15° 向前焊接 向后焊接 10-15° 焊丝、焊口及周围10~20mm范围内必须保持清洁,不得有影响焊接质量的铁锈、油污、水和涂料等异物。 左焊法时,电弧对母材有预热作用,熔宽增加,焊缝形成较平,且能看清焊接方向,不易焊偏。焊枪倾角约为10°~20°。 < 20 0 焊接方向 前进法 吸入空气 焊枪倾角太大:吸入空气,产生气孔,焊缝不均匀。 干伸长度太大:保护不好易产生气孔。 (水平角焊) 水平侧 垂 直 侧 (薄板正视图) 40~ 450 水平侧 垂 直 侧 (厚板正视图) 40~ 450 10~ 200 (侧视图) 0.5~3mm 0~1.5mm 薄板水平角焊:焊丝指向焊缝。 厚板水平角焊:要使焊缝对称,必须考虑垂直侧与水 平侧的散热情况,上板散热差,下板 散热好,所以,电弧应指向下板。 水平侧 垂 直 侧 40~ 450 0 水平侧 垂 直 侧 40~ 450 0—3mm 电弧指向位置错 不等厚板时焊枪角度控制 引弧和收弧控制 引弧。一般都采用直接短路引弧,如果焊丝与焊件接触太近或接触不良都会引起焊丝成段爆炸。因此,一般在引弧前焊丝端头与焊件保持2~3毫米的距离,并要注意剪掉丝端头的球状焊丝。引弧时要选好位置,采用倒退引弧法。 收弧。收弧时须填满弧坑,焊枪在收弧处稍停片刻,继续送气保护,然后慢慢抬起焊把,不应立即抬起焊枪,否则弧坑容易形成气孔。 气体流量控制 气体流量直接影响气体保护效果。气体流量过小时,焊缝易产生气孔等缺陷。气体流量过大时,不仅浪费气体,而且焊缝由于氧化性增强而形成氧化皮,降低焊缝质量。 二氧化碳保护焊焊接规范 SP001-CO2 * 青岛新天地公司的废弃电器电子工厂是国家批准示范工厂,它具有处置规模大,工艺先进、布局合理等特点。工厂设计采用人和设备有机结合的方式,实现了资源的最大化,形成了循环产业链。 二保焊 混合气体保护焊 第十一章 公尚勇 2015 焊接方法分类 手工焊 CO2焊 埋弧焊 MAG焊 MIG焊 TIG焊 等离子弧焊 熔化极 非熔化极 熔化焊接 压力焊 钎焊 电弧焊 气焊 铝热焊 电渣焊 电子束焊 激光焊 用实芯焊丝的惰性气体 (Ar或He)保护电弧焊 法称为熔化极惰性气体 保护焊,简称MIG焊。 MAG焊是熔化极活性气体保护电弧焊的英文简称。它是在氩气中加入少量的氧化性气体(氧气,二氧化碳或其混合气体)混合而成的 一种混合气体保护焊。我国常用的是80%Ar+20%二氧化碳的混合气体,由于混合气体中氩气占的比例较大,故常称为富氩混合气体保护焊。 TIG焊又称为惰性气体钨极保护焊。无论是手工焊接还是 自动焊接0.5~4.0mm厚的不锈钢时,最常用的就是TIG焊。 气体保护焊的定义: 外加气体保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护焊。 常用的保护气体: 二氧化碳气( CO2)、氩气( A r ) 、氦气(He) 及它们的混合气体: CO2+ A r 、 CO2+ A r + He 、…… 。 气体保护电弧焊 用焊丝来代替焊条,经送丝轮通过送丝软管送到焊枪,经导电咀导电,在CO2气
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