熔化极惰性气体保护焊和混合气体保护焊及其安全操作.wps





《熔化极惰性气体保护焊和混合气体保护焊及其安全操作.wps》由会员分享,可在线阅读,更多相关《熔化极惰性气体保护焊和混合气体保护焊及其安全操作.wps(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、熔化极惰性气体保护焊和混合气体保护焊及其安全操作熔化极惰性气体保护焊和混合气体保护焊及其安全操作一、熔化极惰性气体保护焊一、熔化极惰性气体保护焊(一)熔化极惰性气体保护焊特点熔化极惰性气体保护焊通常采用惰性气体氩、氦或它们的混合气体作为焊接区的保护气体。由于焊丝外表没有涂料层,电流可大大提高,因而母材熔深大,焊丝熔化速度快熔敷率高。与钨极氩弧焊相比,可大大提高生产效率,尤其适用于中等厚度和大厚度板材的焊接。熔化极惰性气体保护焊通常采用的熔滴过渡类型为滴状过渡、短路过渡和喷射过渡。滴状过渡使用的电流较小,熔滴直径比焊丝直径大,飞溅较大,焊接过程不稳定,因此在生产中很少采用。短路过渡电弧间隙小,电
2、弧电压较低,电弧功率比较小,通常仅用于薄板焊接。生产中应用最广泛的是喷射过渡。对于一定的焊丝和保护气体,当电流增大到临界电流值时,熔滴过渡型式即由滴状过渡转变为喷射过渡。 不同材料和不同直径焊丝的临界电流值如表55 所示。采用射流过渡焊接时,焊缝易呈现深而窄的“指状”熔深,易产生两侧面熔透不良、气孔和裂纹等缺陷。对于铝及其合金的焊接通常采用射滴和短路相混合的过渡型式,也称亚射流过渡。其特点是弧长较短,电弧电压较低,电弧略带轻微爆破声,焊丝端部的熔滴长大到大约等于焊丝直径时沿电弧轴线方向一滴一滴过渡到熔池,间有瞬时短路发生铝合金亚射流过渡焊接时,电弧的固有自调节作用特别强,当弧长受外界干扰而发生
3、变化时,焊丝的熔化速度发生较大变化,促使弧长向消除干扰的方向变化,因而可以迅速恢复到原来的长度。此外,采用亚射流电弧焊接时,阴极雾化区大,熔池的保护效果好,焊缝成形好,焊接缺陷较少。在相同的焊接电流下,亚射流过渡与射滴过渡相比,焊丝的熔化系数显著提高。表表55 不同材料和不同直径焊丝的临界电流参考值不同材料和不同直径焊丝的临界电流参考值材料焊丝直径(mm)保护气体最低临界电流(A)低碳钢08009012016098Ar+2O2150165270275不锈钢09012016099Ar+1O2170225285铝080120Ar95135160180脱氧钢090120166Ar180210310硅
4、青铜090120166Ar165205270钛080160240120225320(二)保护气体1氩气和氦气氩气和氦气均属惰性气体,焊接过程中不与液态和固态金属发生化学冶金反应。因此特别适用于活泼性金属的焊接(Al、Mg、Ti、合金钢等)。在氩气中,电弧电压和能量密度较低,电弧燃烧稳定,飞溅较小,较适合焊接薄板金属、热导率低的金属。氦气保护时的电弧温度和能量密度高,焊接效率较高。但我国的氦气价格昂贵,单独采用氦气保护,成本较高。2氩和氦混合气体氩气为主要气体,混入一定数量的氦气后即可获得兼有两者优点的混合气体。其优点是,电弧燃烧稳定、温度高,焊丝金属熔化速度快,熔滴易呈现较稳定的轴向射滴过渡熔
5、池金属的流动性得到改善,焊缝成形好,焊缝的致密性提高。这些优点对于焊接铝及其合金、铜及其合金等热敏感性强的高导热材料尤为重要。对于铜及其合金,氮气相当于惰性气体。氮气是双原子气体,热导率比氩气高,弧柱的电场强度亦较高,因此电弧热功率和温度可大大提高。 与 Ar+He 相比,氮气价格便宜由于氢气是一种还原性气体,在一定条件下可使某些金属氧化物或氮化物还原,因而可与氩气混合来焊接镍及其合金,抑制和消除镍焊缝中的 CO 气孔。此外,氢气的密度小(约为 0089kgm3),导热系数大,对电弧的冷却作用大,因此电弧温度高、熔透性好,焊接速度可以提高。但H2含量必须低于 6。否则会导致氢气孔的产生,为了提
6、高焊接效率,焊接不锈钢和银材料时,也可采用加入一定量氢气的Ar+H2混合气体。3双层气流保护熔化极气体保护焊有时采用双层气流保护可以得到更好的效果。此时,喷嘴采用由两个同心的喷嘴组成,即内喷嘴与外喷嘴。气流分别从内、外喷嘴流出,如图 53 所示。图图 53 双层气流保护示意图双层气流保护示意图采用双层气流保护的目的一般有两个:(1)提高保护效果 熔化极气体保护焊时,由于电流密度较大,易产生较强的等离子流,容易将保护气层破坏而卷入空气,破坏保护效果。这在大电流熔化极惰性气体保护电弧焊时尤其严重。将保护气分内、外层流入保护区,则外层的保护气流可以较好地将外围空气与内层保护气隔开,防止空气卷入,提高
7、保护效果。对于铝合金大电流焊可以收到显著的效果。此时,两层保护气可用同种气体,但流量不同,需要合理配置,一般内层气体流量与外层气体流量的比例为12 时可以得到较好的效果。(2)节省高价气体 熔化极气体保护焊焊接钢材时,为得到喷射过渡需要用富氩气体保护。但是,影响熔滴过渡型式的气体环境只是直接与电弧本身相接触的部分。因此,为了节省高价的 Ar 气,可以采用内层 Ar 气保护电弧区,外层 CO2气体保护熔池。少量 CO2气体卷入内层 Ar 气体保护区,仍能保证富Ar 性能。 保证稳定的喷射过渡特点。 熔池在CO2气体保护下凝固结晶,可以得到性能良好的焊接接头,采用富氩保护气时需要消耗 80Ar 和
8、 20CO2,而采用这种双层气流保护时,焊接效果相同,但气体消耗是80CO2、20Ar,故可以大幅度降低成本。(三)焊丝熔化极惰性气体保护焊使用的焊丝成分通常应和母材的成分相近,它应具有良好的焊接工艺性能,并能提供良好的接头性能。熔化极惰性气体保护焊使用的焊丝直径一般在 0825mm范围。在焊丝加工过程中进入焊丝表面的拔丝剂、油或其它的杂质可能引起气孔、裂纹等缺陷。因此,焊丝使用前必须经过严格的化学或机械清理。另外,由于焊丝需要连续而流畅地通过焊枪送进焊接区,所以,焊丝一般是以适当尺寸的焊丝卷或焊丝盘的形式提供的。(四)工艺参数影响焊缝成形和工艺性能的参数主要有:焊接电流、电弧电压、 焊接速度
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 熔化 惰性气体 保护 混合气体 及其 安全 操作

限制150内