二保焊接产生飞溅的原因是:飞溅总是发生在短路小桥破断的瞬时。飞溅的大小决定于焊接条件,它常常在很大范围内改变。产生飞溅的原因目前有两种看法,一种看法认为飞溅是由于短路小桥电飞爆的结果。当熔滴与熔池接触时,熔滴成为焊丝与熔池的连接桥梁,所以称为液体小桥,并通过该小桥使电路短路。短路之后电流逐渐增加,小桥处的液体金属在电磁收缩力的作用下急剧收缩,形成很细的缩颈。随着电流的增加和缩颈的减小,小桥处的电流密度很快增加,对小桥急剧加热,造成过剩能量的积聚,后来导致小桥发生气化飞爆,同时引起金属飞溅。另一种看法认为短路飞溅是因为小桥爆断后,重新引燃电弧时,由于二氧化碳气体被加热引起气体分解和体积膨胀,而产生强烈的气动冲击作用,该力作用在熔池和焊丝端头的熔滴上,津南区制造气保焊丝服务热线,它们在气动冲击作用下被抛出而产生飞溅。试验表明,前一种看法比较正确。飞溅多少与电飞爆能量有关,此能量主要是在小桥完全破坏之前的100~150μs时间内积聚起来的,主要是由这时的短路电流(即短路峰值电流)和小桥直径所决定,津南区制造气保焊丝服务热线。小电流时,飞溅率通常在5%以下,津南区制造气保焊丝服务热线。限制短路峰值电流为比较好值时,飞溅率可降低到1%左右。在电流较大时,缩颈的位置对飞溅影响极大。生产效率高:其生产率是手工电弧焊的1~4倍。津南区制造气保焊丝服务热线
常见焊接缺陷:一)气孔:气孔生成,主要为操作不当造成,除脱氧元素含量不足外,原因分为:1、CO2气体纯度不够,一般应**少保证99%以上,很多组织要求,我部使用为,可做倒置排水处理,压力小于1MPA时禁止使用;2、气体保护漏洞:如喷嘴高度过高;气体流量压力过小或过大形成涡流;周围风速过大;喷嘴被飞溅堵塞严重;焊接倾角过大;气管连接处漏气;3、焊件水、油、锈未清理干净。二)裂纹:导致裂纹的因素较多,如焊丝选择不当,气体保护不到位,脱氧元素不足,焊道冷速过快等都可能造成,具体原因比较好找专业人员进行鉴定分析。三)未熔透1、坡口加工不合适或装配不当:坡口过小。钝边过大,间隙过小,错边量过大。2、打底焊未焊好:如打底焊道凸起太高容易引起未熔合,因此打底焊道应做适当摆动,与两侧坡口熔合好,焊缝表面下凹,两侧不能有凹槽,才能与上层焊道覆盖好;3、焊缝接头不好:接头处未做修磨或引弧不当,极易产生未熔合。一般接头处磨成斜面,在比较高处引弧,并连续焊下去;另外采用后退引弧法;4、焊接基本操作缺陷:焊枪倾角过大;喷嘴高度过高;焊接速度过慢,熔敷系数过大;焊接方式不对,应保证电弧总处于熔池前部(即推焊);由于焊件的结构复杂。 承德本地附近气保焊丝服务电话气体保护实芯焊丝伴随着金属结构焊接技术的发展而壮大。
不锈钢管的焊接通常由打底焊、填充焊、盖面焊几部分组成。不锈钢管打底焊是不锈钢管焊接中**关键的一环,它不仅关系到工程的质量,而且关系到工程的进度,目前不锈钢打底分为背面充氩和不充氩两种工艺。背面充氩保护又分为实芯焊丝+TIG工艺和实芯焊丝+TIG+水溶性纸工艺两种;背面不充氩保护又分为药芯焊丝打底焊和焊棒(药皮焊丝)打底TIG焊。
不锈钢管道预制时,焊口通常可进行转动焊接,通气非常容易,这时通常采用堵板对管道内焊口两侧进行封堵通气进行保护的方法进行打底焊,同时外侧用胶粘布进行封堵。焊接时,应采用提前通气,滞后停气的工艺,外侧胶粘布边焊边撕去,由于堵板为胶皮与白铁皮组成,不易损坏,所以这种焊接方法能很好的保证焊缝内侧充满氩气及保证其纯度,从而有效地保证焊缝内侧金属不被氧化,保证了焊缝打底焊的质量。
不可小视的焊前预热
焊前预热及焊后热处理对于保证焊接质量非常重要。重要构件的焊接、合金钢的焊接及厚部件的焊接,都要求在焊前必须预热。焊前预热的主要作用如下:
(1)预热能减缓焊后的冷却速度,有利于焊缝金属中扩散氢的逸出,避免产生氢致裂纹。同时也减少焊缝及热影响区的淬硬程度,提高了焊接接头的抗裂性。
(2)预热可降低焊接应力。均匀地局部预热或整体预热,可以减少焊接区域被焊工件之间的温度差(也称为温度梯度)。这样,一方面降低了焊接应力,另一方面,降低了焊接应变速率,有利于避免产生焊接裂纹。
(3)预热可以降低焊接结构的拘束度,对降低角接接头的拘束度尤为明显,随着预热温度的提高,裂纹发生率下降。预热温度和层间温度的选择不仅与钢材和焊条的化学成分有关,还与焊接结构的刚性、焊接方法、环境温度等有关,应综合考虑这些因素后确定。另外,预热温度在钢材板厚方向的均匀性和在焊缝区域的均匀性,对降低焊接应力有着重要的影响。局部预热的宽度,应根据被焊工件的拘束度情况而定,一般应为焊缝区周围各三倍壁厚,且不得少于150-200毫米。如果预热不均匀,不但不减少焊接应力,反而会出现增大焊接应力的情况。 有利于焊接过程的机械化和自动化,特别是空间位置的机械化焊接。
药芯焊丝气保焊(简称FCAW-G)是一种应用非常***的焊接工艺。它广泛应用于重型制造、建筑、造船、海上设施等行业中低碳钢、低合金钢和其它各种合金材料的焊接。FCAW-G焊接工艺经常采用100%的纯CO2或者75%~80%的Ar和20%~25%的CO2混合气体作为保护气。那么在实施药芯焊丝气保焊时,究竟该选择哪一种保护气,CO2还是Ar/CO2混合气呢?每种类型的保护气都有各自的优点和缺陷。选择焊接保护气的时候,要重点考虑成本、质量、生产率等因素。有时候保护气的选择和这些因素是相矛盾的。本文主要阐述了FCAW-G在焊接钢材中两种基本保护气选择的优缺点。在具体讨论保护气选择利弊之前,比较好回顾一些基本知识。 焊接时,焊炬不应左右摆动,焊丝熔化端不得移出气体保护区。忻州比较好的气保焊丝销售
气体保护焊的保护气体的气瓶的压力不能低于(0.5)MP。津南区制造气保焊丝服务热线
二氧化碳气体保护焊接的比较好电流为1OOv,小于100v焊接不好,比较好电压是27~32v。
焊接电流应根据焊接条件(板厚、焊接位置、焊接速度、材质等参数)选定相应的焊接电流。因此二氧化碳气体保护焊接电流必须与焊接电压相匹配,要保证送丝速度与焊接电压对焊丝的融化能力一致,以保证电弧长度的的稳定。
导线越长,导线终端的电压值偏差也就越大,测控装置通过模数转换得到的温度值误差也越大。这就是电压信号在传递过程中的不足之处。为了解决电压信号在传输过程中出现的问题,人们提出了用电流信号来取代电压信号的方法。虽然电流信号传输比电压信号传输稳定得多,但要注意到一个事实:信号源的电压比较高。这是电流源的特征。
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