二二氧化碳气体保护焊常见坡口形式有哪些,如何选择?下面来看具体的介绍
坡口形式应根据结构形式、焊件厚度和技术要求选用。**常见的坡口形式有:I形、V形、双V形、双V形(带钝边)、双U形坡口带钝边等,气保焊丝多少钱一公斤,气保焊丝多少钱一公斤。选择坡口形式时,在保证焊件焊透的前提下,应考虑坡口的形状容易加工、焊接生产率高和焊后工件的变形尽可能小等因素。双面坡口比单面坡口、U形坡口比V形坡口消耗的焊条少,焊后产生的变形小。但U形坡口加工较困难,一般只用于较重要的结构,气保焊丝多少钱一公斤。 电弧在保护气流的作用下收缩焊接熔池跟热影响区小,变形及裂纹倾向小,尤其适用于薄板焊接;对油锈不敏感;气保焊丝多少钱一公斤
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。1.2气保焊焊丝销售气保焊时,调节焊接电流—即调节焊丝的给送速度;调节电弧电压—即调节焊丝的熔化速度。
二氧化碳气体(CO2)有哪些特征?
CO2气体是氧化性保护气体,有固、液、气三种状态。纯净的CO2气体无色无味。CO2气体在0℃和1atm(101.325kPa)下,密度是1.9768kg/m3,是空气的1.5倍。CO2易溶于水,当溶于水后略有酸味。液态CO2是无色液体,其密度随温度变化而变化,当温度低于-11℃时密度比水大,当温度高于-11℃时密度比水小。CO2的沸点很低(-78℃),所以工业用CO2都是液态,常温下即可汽化。在0℃和1atm(101.325kPa)下,1kg液态CO2可汽化成CO2气体509L,使用液态CO2既经济又方便。CO2气体在高温时发生分解(CO2→CO+O),在高温电弧气氛中,常常是三种气体(CO2、CO和O2)同时存在。CO2气体的分解程度与电弧温度有关,随着温度的升高,CO2气体的分解反应越剧烈,当温度超过5000K(4726℃)时,CO2气体几乎全部分解。因此,CO2气体保护焊的电弧气氛具有很强的氧化性。CO2气体来源广,价格低。焊接用CO2气体常为装入钢瓶的液态CO2,标准钢瓶容量通常为40L,可装入25kg的液态CO2,钢瓶规定漆成黑色,上写黄色“液化二氧化碳”字样。液态CO2中可溶解质量分数为0.05%的水,多余的水则成自由状态沉于瓶底。这些水在焊接过程中随CO2一起挥发,直接进入焊接区。
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。 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。
焊接缺陷对结构强度的影响
焊接缺陷产生应力集中的机理
材料由于传递负载截面的突然变化而出现局部应力增大,这种现象叫作应力集中,缺陷的形状不同,引起截面变化的程度不同,对负载方向所成的角度不同,都会使缺陷周围的应力集中程度大不一样。以一个椭球状的空洞缺陷为例,空洞为各向同性的无限大弹性体所包围,并作用有应力,当椭球空洞逐渐变为片状裂纹,其结果是应力集中变得十分严重。除了空洞类型的气孔、裂纹和未焊透之外,还有夹渣也是常见的焊接缺陷,当多个缺陷间的距离较小时(如密集的气孔和夹渣等),在缺陷区域内将会产生很高的应力集中,使这些地方出现缺陷间裂纹将孔间连通。在此情况下,比较大的应力集中出现在两外孔的边缘处。在焊接接头中,焊缝增高量、错边和角变形等几何不连续,有些虽然为现行规范所允许,但都会产生应力集中。此外,由于接头形式的差别也会出现不同的应力集中,在焊接结构常用的接头形式中,对接接头的应力集中程度**小,角接头、T形接头和正面搭接接头的应力集中程度相差不多。 目前开发的药芯焊丝有:碳钢和低合金钢焊丝、表面硬化和表面合金化用焊丝和不锈钢药芯焊丝。耐磨气保焊丝多少钱一盘
在焊接电流一定时,调节电弧电压偏高,焊丝的熔化速度增大,电弧长度增加,熔滴无法正常过渡,飞溅增多。气保焊丝多少钱一公斤
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。气保焊丝多少钱一公斤
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