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,石家庄气保焊丝厂家电话,焊缝金属有较高的强度和韧性,石家庄气保焊丝厂家电话。
气保焊纯度有要求,石家庄气保焊丝厂家电话,建议不小于99.5%,当压力低于1MPA不要使用,此时容易带出瓶内水汽,引起焊接缺陷。石家庄气保焊丝厂家电话
药芯焊丝药粉使用前要经过严格检验,项目包括成分、颗粒度、显微形状等。耐磨焊丝厂家药粉成分的均匀与稳定性是影响成品药芯焊丝成分稳定的关键,并应严格控制药粉中杂质的含量。气体保护焊工艺方法以其独特的优势,在工业发达国家制造业中得到***的应用。发展至今,美国气体保护实芯焊丝约占其焊材总量的31%,日本为41%,西欧达到53%。气体保护焊工艺的发展与金属结构制造密不可分。 出厂时,药粉的粒度需要严格控制,粒度太大会直接导致药芯焊丝的成分不均匀,适用于各种焊接位置;高效节能,比电焊条、实芯焊丝节能一半以上;焊接生产效率高,是电焊条的3 ~5倍;耐磨焊丝厂家综合生产成本低;焊接质量好;药芯成分可依工艺生产要求方便、任意地调节。一般通过焊丝的抗拉强度来衡量焊丝的硬度,对推丝式送丝机构而言,焊丝的硬度是衡量其工艺性能的重要指标。焊丝的硬度与化学成份、拉拔工艺有关。本地焊丝气保焊经销商焊丝伸出长度越长,焊丝的电阻量越大,由电阻热消耗的电流越大,焊接电流显示值越小,实际焊接电流也变小。
1.国产焊丝的翘距较大,影响送丝的效果及焊接质量翘距大时,焊丝与导丝管摩擦,增大送丝阻力,它与焊丝生产中的矫直有关,使用的国外焊丝(φ 1.2m m)翘距一般都<5m m,日本神钢生产焊丝的翘距几乎为零, 而国产焊丝的翘距< 5mm的不多,焊接时经常因为送丝不畅,影响焊缝质量,而不得不进行打磨处理,直接造成工作效率低下。
2.焊丝的镀铜质量 目前焊丝镀铜采用化学镀和电镀两种方法。化学镀成本低、孔隙率小、镀层结合强度低;电镀成本高、孔隙率大、镀层结合强度高。日本焊丝一般采用电镀,西欧采用化学镀,我国则以化学镀为主,少数厂家采用电镀。 国产镀铜焊丝存在镀铜层不均匀、结合力差、易掉铜屑,镀铜层易生锈、保存时间短等问题。
3.镍基堆焊等焊丝生产厂家少,近年来,随着企业产品结构的调整,焊接金属材料范围由常见的Q235、Q345向高度钢、高韧性钢、耐热钢(如12C r2M o1V)等领域拓展,而我国这类焊丝的生产厂家极少,往往出现产品质量不稳定,工艺达不到要求,价格偏高,不能满足生产要求。有的特殊钢种焊丝仍依赖进口。在实际生产中,对于以上钢种的焊接,有时只得选用进口焊丝或改变焊接工艺方法。
早在上世纪80年代国际上一些发达国家就已在造船和压力容器等行业***使用半自动CO2气体保护焊(下称CO2焊),它与焊条电弧焊相比效率要高三倍以上。单面焊双面成型工艺在焊接生产中有着***的应用,如带陶瓷衬垫单面焊双面成型工艺***运用在管道焊接、船体焊接工程中,当管子内径较小,或空间位子较小时,操作者无法贴陶瓷衬垫,就更显示使用单面焊双面自由成型的焊接工艺的必要性。单面焊双面自由成型焊接又有断弧焊和连弧焊之分,连弧焊比断弧焊内在焊接质量好、难度高,常常被列为焊接比赛的项目,要掌握连弧焊并非易事,也并非难事,只要抓住要领用心钻研锻炼也一定能够掌握好。直流电弧焊时,焊件接电焊机输出端的正极,焊枪(焊钳)接输出端的负极的接线法,叫“正接法”也称正极性。
保护气工作原理
所有保护气的一个主要作用是隔绝空气中氧气、氮气和水蒸气,保护焊接熔池和电极。保护气通过焊枪进入,从焊嘴喷出,包围在电极的四周,置换掉电极四周的空气,在熔池和电弧四周形成一个临时的保护气罩。CO2气体和Ar/CO2混合气都能实现这个目的。这些保护气促进了电弧等离子区的形成,电弧等离子区是焊接电弧的电流通道。保护气类型也影响着电弧热的传导以及在熔池上施加电弧力大小。在这些问题上,CO2和Ar/CO2混合气的表现并不相同。
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熔滴过渡频率高,飞溅比较小,焊缝成形美观。石家庄气保焊丝厂家电话
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。石家庄气保焊丝厂家电话
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