二氧化碳气体保护焊培训课件.pdf
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1、二氧化碳(CO2)气体保护焊一、焊接原理在电极(焊丝)和母材间产生电弧,用保护气体密封周围,熔化母材和焊丝的焊接方法就是气体保护焊。CO2焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量及焊丝干伸长等。电弧电压和焊接电流,对于一定的焊丝直径及焊接电流(即送丝速度),必须匹配合适的电弧电压,才能获得稳定的短路过渡过程,此时的飞溅最少。二、焊接参数CO2气体保护焊的工艺参数有焊接电流、电弧电压、焊丝直径、焊丝伸出长度、气体流量等。1、焊接电流短路过渡焊接时,一定的焊丝直径具有一定的电流调节范围。应根据母材厚度,接头形式以及焊丝直径等,正确选择焊接电
2、流。短路过渡时,在保证焊透的前提下,尽量选择小电流,因为当电流太大时,易造成熔池翻滚,不仅飞溅大,成形也非常差。2、焊接电压焊接电压必须与焊接电流形成良好的配合。焊接电压过高或过低都会造成飞溅,焊接电压应伴随焊接电流增大而提高,伴随焊接电流减小而降低,最佳的焊接电压一般在1824V之间,所以焊接电压应细心调试。3、焊丝伸出长度焊丝伸出长度是指导电嘴端面至工件的距离。焊丝伸出长度与电流有关,电流越大,焊丝伸出长度太长时,焊丝的电阻热越大,焊丝熔化速度加快,易造成成段焊丝熔断、飞溅严重、焊接过程不稳定。焊丝伸出长度太短时,容易使飞溅物堵住喷嘴,有时飞溅物熔化到熔池中,造成焊缝成形差。一般经验公式是
3、,伸出长度为焊丝直径的十倍,既1.2mm 焊丝选择伸出长度为12 mm 左右。4、焊接速度焊接速度对焊缝内部与外观的质量都有重要影响。当焊接速度过快时,会使气体保护的作用受到破坏,易使焊缝产生气孔。同时焊缝的冷却速度也会相应提高,因而降低了焊缝金属的塑性和韧性,并会使焊缝熔宽、熔深和加厚高度都相应降低,造成成形不良。当焊接速度过慢时,熔池变大,焊缝变宽,易因过热造成焊缝金属组织粗大或烧穿。因此焊接速度应根据焊缝内部与外观的质量选择。5、气体流量气体流量直接影响焊接质量,气体流量太大或太小时,都会造成成形差,飞溅大,产生气孔。小电流时,气体流量通常为1015Lmin;大电流时,气体流量通常为20
4、25Lmin。并不是流量越大保护效果越好。气体流量过大时,由于保护气流的紊流度增大,反而会把外界空气卷入焊接区。6、电源极性CO2气体保护焊一般都采用直流反接焊接,因为直流反接时熔深大,飞溅小,电弧稳定,焊缝成形好,电弧稳定,且焊缝金属含氢量最低。焊接规范参考参数焊丝直径(mm)0.8 1.2 1.6 电弧电压(V)1820 1922 20 24 焊接电流(A)100110 120135 140 180 气体流量(L/min)1015 2025 三、焊接设备CO2气体保护焊设备主要由焊接电源、供气系统、送丝系统和焊枪等组成。1、焊接电源焊接电源通过控制线路对供电、供气与稳弧等各个阶段的动作进行
5、控制。2、供气系统供气系统由CO2气瓶、电磁气阀、气体流量调节器、干燥预热器及送气管组成。1)电磁气阀是开闭气路的装置,由延时继电器控制,可起到提前供气和滞后停气的作用。2)气体流量调节器是起调节CO2气流量的作用。3)送气管输送焊接时所需的保护气体。4)CO2焊供气系统中一个特殊的措施是在供气系统中加装干燥器和预热器。干燥器的作用是吸收CO2气体中的水分和杂质;预热器的作用是为了防止CO2气体中水分在钢瓶出口及减压阀中结冰而堵塞气路而对CO2气体进行加热。3、送丝系统送丝系统的作用是采用机电控制的方式将焊丝盘中的焊丝通过焊枪的导电嘴送入焊接熔池内。CO2焊的送丝机构由电机、送丝轮、矫直机构等
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- 二氧化碳 气体 保护 培训 课件
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