CO2气体保护焊采用电弧作为能源,是一种明弧焊接方法,由于电流密度大、电弧温度高,弧光辐射非常强烈,会对人的皮肤和眼睛产生强烈的刺激作用,容易引起电光性眼炎和裸露皮肤的灼伤等。触电、飞溅引起的烫伤、火灾等也是CO2气体保护焊中的危险因素。所以在CO2气体保护焊过程中应采取必要的安全与防护措施,以保证人身安全,避免经济损失。
(1)CO2气体保护焊时,电弧温度为6000-10000℃,电弧光辐射比焊条电弧焊强,因此应加强防护,菏泽比较好的气保焊丝咨询报价。(
2)CO2气体保护焊时,飞溅较多,尤其是粗丝焊接(直径大于1.6mm)时,更易产生大颗粒飞溅,焊工应有完善的防护用具,防止人体灼伤。
(3)CO2气体在焊接电弧高温作用下会分解生成对人体有害的CO气体,焊接时还排出其他有害气体和烟尘
(4)CO2气体预热器所使用的电压不得高于36V,外壳接地应可靠。工作结束时,立即切断电源和气源。
(5)装有液态CO2的气瓶,装满压力为5-7MPa,但当受到外加的热源作用时,液体便能迅速地汽化为气体,菏泽比较好的气保焊丝咨询报价,这样就有造成的危险。因此,菏泽比较好的气保焊丝咨询报价,装有CO2的气瓶不能接近热源,同时应采取防高温等安全措施,避免气瓶事故发生。
(6)大电流粗丝CO2气体保护焊时,应防止焊枪水冷系统漏水破坏绝缘,应在焊把前加防护挡板, 在今后的10年内,焊条的比例还会下降,但是产量不一定会下降。菏泽比较好的气保焊丝咨询报价
3.2冷裂纹及控制措施焊缝金属在冷却过程或冷却以后,在母材或母材与焊缝交界的熔合线上产生的裂纹称为冷裂纹。其形成的基本条件有3个:在焊接热循环的作用下,热影响区生成了淬硬组织;焊缝中存在有过量的扩散氢,且具有浓集的条件;存在着较大的焊接拉伸应力。针对其产生原因,其预防措施如下:(1)根据材料等级、碳含量、构件厚度、施焊环境等,选择合理的焊接工艺参数和线能量,如焊前预热、焊后缓冷,采取多层多道焊接,控制一定的层间温度等。(2)选用低氢型焊条,减少焊缝中扩散氢的含量。(3)提高钢材质量,减少钢材中的层状夹杂物。(4)采取可降低焊接应力的各种工艺措施。东营比较好的气保焊丝哪里买在焊接电流一定时,调节电弧电压偏低,焊丝的熔化速度减小,电弧长度变短,焊丝扎入熔池,焊缝成形不良。
对N08825管线材料焊接时遇到了焊缝表面金属颜色不符合要求的问题(焊缝表面颜色灰暗,氧化过度),且酸洗后焊缝表面仍满足不了要求。这个问题集中出现在大直径管线材料的封底焊缝和小直径薄壁接管的整个焊缝。以上位置的焊缝均采用钨极惰性气体保护焊进行焊接,焊接材料选用实芯ERNiCrMo—3材料。通过分析从以下方面进行试验并采取措施:
1保护气体不充分或纯度不够重新设计了保护装置,加大了保护气体的覆盖范围。调整后重新试验,焊缝氧化的情况虽有改善,但仍无法满足技术要求。保护气体的纯度达不到要求会出现焊缝表面氧化过度的情况,由于之前已经使用的是纯度标准为(国产),因此并未向该方面考虑。根据**的提示,购买了法液空的焊接保护气体(r和95%Ar+5%H2的混合气体各一瓶),进行焊接试验。试验效果非常理想,完全解决了焊缝表面氧化严重的问题,采用进口保护气体的焊接,焊缝外观均呈现出亮银色,完全符合要求。
(2)焊材因素可能是由于焊材自身的问题影响到了焊缝的氧化程度。一方面与国内焊材厂家积极联系,更改焊材的制造配方以改善焊缝表面氧化严重的问题;另一方面从国外进口了一些厂家的同型号焊材进行焊接试验。效果都还不错。
焊丝中所含金属元素对焊接质量的影响
硅是焊丝中**常用的脱氧元素,它可以防止铁与氧化合,并可在熔池中还原FeO。但是单独用硅脱氧,生成的SiO2熔点高(约1710℃),且生成物的颗粒小,难以从熔池中浮出,易造成焊缝金属夹渣。
锰的作用与硅相似,但脱氧能力比硅稍差一些。单独用锰脱氧,生成的MnO密度较大(15.11g/cm3),也不易从溶池中浮出。在焊丝中含锰,除了脱氧作用外,还能和硫化合生成了硫化锰(MnS),并被除去(脱硫),故可降低由硫引起的热裂纹的倾向。 由于单独用硅和锰脱氧,都难以除去脱氧的生成物。故目前多采用硅锰联合脱氧,使生成的SiO2和MnO复合成硅酸盐(MnO·SiO2)。MnO·SiO2的熔点低(约1270℃)且密度小(约3.6g / cm3),在熔池中能凝聚成大块熔渣而浮出,达到良好的脱氧效果。锰也是钢材中的重要合金元素,也是重要的淬透性元素,它对焊缝金属的韧性有很大影响。当Mn含量<0.05%时焊缝金属的韧性很高;当Mn含量>3%后又很脆;当Mn含量 = 0.6~1.8%时,焊缝金属有较高的强度和韧性。
焊缝抗裂性能高:焊缝低氢且含氮量也较少。
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,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。小电流时,飞溅率通常在5%以下。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。哪一种气保药芯焊丝在造船业中广泛应用?日照定制气保焊丝推荐厂家
电焊机的二次接线柱,不能松动,以防产生电阻热,将焊机绝缘烧坏。菏泽比较好的气保焊丝咨询报价
焊接用气体分哪几类?各有什么作用?
焊接用气体主要是指焊接或切割时所使用的各种气体。根据气体在工作过程中作用,焊接用气体可分为保护气体和气焊、切割用气体两大类。(1)保护气体:保护气体是指气体保护焊时所用的起保护作用的气体,主要包括二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)、氦气(He)、氧气(O2)、氮气(N2)、氢气(H2)及其他混合气体(如Ar+He、Ar+CO2、Ar+CO2+O2等)。国际焊接学会指出,保护气体统一按氧化势进行分类,并确定分类指标的简单计算公式为:分类指标=O2%+1/2CO2%。在此公式的基础上,根据保护气体的氧化势可将保护气体分成五类,即惰性气体或还原性气体(Ⅰ类)、弱氧化性气体(M1类)、中等氧化性气体(M2类)、强氧化性气体(M3和C类)。保护气体各类型的氧化势指标见表4-17。
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