中职焊接综合实训第三章焊条电弧焊电子课件 .ppt
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1、中职焊接综合实训第三章焊条电弧焊电子课件(高教版)中职焊接综合实训第三章焊条电弧焊电子课件(高教版)本章重点本章重点:焊接材料(焊条)的选择与应用。焊接材料(焊条)的选择与应用。焊条电弧焊工艺。焊条电弧焊工艺。本章难点本章难点:焊条电弧焊工艺参数的确定。焊条电弧焊工艺参数的确定。焊条电弧焊实际操作训练。焊条电弧焊实际操作训练。教学建议教学建议:应注意相关课程焊条电弧焊知识的联系。应注意相关课程焊条电弧焊知识的联系。正确、合理选择焊条是获得合理焊接工艺的前提。正确、合理选择焊条是获得合理焊接工艺的前提。在实际生产条件的规定下进行相应焊接工艺制订的练在实际生产条件的规定下进行相应焊接工艺制订的练习
2、才有较好的效果。习才有较好的效果。第三章第三章 焊条电弧焊焊条电弧焊第一节第一节 焊条电弧焊基础焊条电弧焊基础 一、焊条电弧焊原理及应用一、焊条电弧焊原理及应用 1 1焊接冶金原理焊接冶金原理 焊条电弧焊过程中,液态金属、熔渣、气体间进行着复杂的物理、焊条电弧焊过程中,液态金属、熔渣、气体间进行着复杂的物理、化学反映,这一高温下的相互作用过程称为焊接冶金过程。焊接冶金过化学反映,这一高温下的相互作用过程称为焊接冶金过程。焊接冶金过程有以下特点:程有以下特点:焊接电弧和熔池金属的温度高于一般的冶炼温度,容易造成金焊接电弧和熔池金属的温度高于一般的冶炼温度,容易造成金属元素的蒸发、烧损或形成有害杂
3、质。属元素的蒸发、烧损或形成有害杂质。冶炼过程短,熔池处于液态的时间一般在冶炼过程短,熔池处于液态的时间一般在1010秒钟左右,各种化秒钟左右,各种化学反应来不及达到平衡状态,容易造成许多焊接缺陷。学反应来不及达到平衡状态,容易造成许多焊接缺陷。冶炼条件差,有害气体难免侵入熔池,形成脆性的氧化物、氮冶炼条件差,有害气体难免侵入熔池,形成脆性的氧化物、氮化物和气孔,降低了焊缝金属的力学性能。化物和气孔,降低了焊缝金属的力学性能。在焊接过程中必须对熔池进行机械保护,即利用熔渣、保护气体等在焊接过程中必须对熔池进行机械保护,即利用熔渣、保护气体等机械地把熔池与空气隔开。在焊接过程中必须对熔池进行冶金
4、处理,即机械地把熔池与空气隔开。在焊接过程中必须对熔池进行冶金处理,即向熔池中添加合金元素,以便改善和保证焊缝金属的化学成分和组织。向熔池中添加合金元素,以便改善和保证焊缝金属的化学成分和组织。2 2熔滴过渡熔滴过渡 1 1)熔滴及熔滴过渡)熔滴及熔滴过渡 电弧焊时,在焊条端部形成的,电弧焊时,在焊条端部形成的,并向熔池过渡的液态金属滴即为熔滴。熔滴通过电弧空间向并向熔池过渡的液态金属滴即为熔滴。熔滴通过电弧空间向熔池转移的过程称为熔滴过渡。熔池转移的过程称为熔滴过渡。2 2)熔滴上的作用力)熔滴上的作用力 重力。平焊时促进熔滴过渡重力。平焊时促进熔滴过渡,立焊和仰焊时,使金属立焊和仰焊时,使
5、金属熔滴偏离电弧轴线方向而阻碍熔滴向熔池过渡。熔滴偏离电弧轴线方向而阻碍熔滴向熔池过渡。表面张力。平焊时表面张力阻碍熔滴向熔池过渡,表面张力。平焊时表面张力阻碍熔滴向熔池过渡,但在仰焊和其他位置焊时表面张力却有利于熔滴向熔池过渡。但在仰焊和其他位置焊时表面张力却有利于熔滴向熔池过渡。电磁收缩力。沿焊条的径向,焊条和熔滴均受到从四电磁收缩力。沿焊条的径向,焊条和熔滴均受到从四周向中心的电磁力周向中心的电磁力,称为电磁收缩力。电磁收缩力的大小与焊称为电磁收缩力。电磁收缩力的大小与焊接电流的大小成正比,焊接电流小,电磁收缩力小,熔滴尺接电流的大小成正比,焊接电流小,电磁收缩力小,熔滴尺寸大,飞溅严重
6、,电弧容易短路且燃烧不稳定。当焊接电流寸大,飞溅严重,电弧容易短路且燃烧不稳定。当焊接电流增大时,电磁收缩力也会加大,熔滴尺寸减小,熔滴过渡时增大时,电磁收缩力也会加大,熔滴尺寸减小,熔滴过渡时方向性强,各种位置焊时熔滴均沿电弧轴线方向向熔池过渡。方向性强,各种位置焊时熔滴均沿电弧轴线方向向熔池过渡。3 3)熔滴过渡的形式)熔滴过渡的形式通常将熔滴过渡分成自由过渡、接触过渡、渣壁过渡三通常将熔滴过渡分成自由过渡、接触过渡、渣壁过渡三种主要形式。种主要形式。自由过渡。熔滴从自由过渡。熔滴从焊条焊条端头脱落,通过电弧空间自由端头脱落,通过电弧空间自由运动运动一段距离后落入熔池的过渡形式称为自由过渡
7、。自由一段距离后落入熔池的过渡形式称为自由过渡。自由过渡又可分为滴状过渡和喷射过渡两种形式。过渡又可分为滴状过渡和喷射过渡两种形式。焊接电流较小时,熔滴的直径大于焊丝直径,当熔滴的焊接电流较小时,熔滴的直径大于焊丝直径,当熔滴的尺寸足够大时,主要依靠重力将熔滴缩短拉断,熔滴落入尺寸足够大时,主要依靠重力将熔滴缩短拉断,熔滴落入熔池,熔滴的这种过渡形式称为滴状过渡。熔池,熔滴的这种过渡形式称为滴状过渡。熔滴呈细小颗粒并以喷射状态快速通过电弧空间向熔池熔滴呈细小颗粒并以喷射状态快速通过电弧空间向熔池过渡的形式,称为喷射过渡。过渡的形式,称为喷射过渡。滴状过渡滴状过渡喷射过渡喷射过渡 接触过渡。熔滴
8、接触过渡的主要形式是接触过渡。熔滴接触过渡的主要形式是短路过渡短路过渡,使受电弧热熔化的消耗使受电弧热熔化的消耗电极电极(焊条)前端与母材熔池短路,(焊条)前端与母材熔池短路,边重复进行燃弧。短路过渡在采用低电流装置和较小焊丝边重复进行燃弧。短路过渡在采用低电流装置和较小焊丝直径的条件下产生,直径的条件下产生,短路过渡短路过渡易形成一个较小的、迅速冷易形成一个较小的、迅速冷却的熔池,适合于全位置焊接。焊丝通短路过渡可在小功却的熔池,适合于全位置焊接。焊丝通短路过渡可在小功率电弧下实现稳定过渡和稳定焊接过程,适合于薄板或需率电弧下实现稳定过渡和稳定焊接过程,适合于薄板或需低热输入情况下的焊接。低
9、热输入情况下的焊接。渣壁过渡渣壁过渡。渣壁过渡是熔化金属液沿渣壳(埋弧焊)。渣壁过渡是熔化金属液沿渣壳(埋弧焊)滴入熔池的过程。滴入熔池的过程。二、焊条电弧焊设备二、焊条电弧焊设备1 1焊条电弧焊电源应具备的特点焊条电弧焊电源应具备的特点 保证引弧容易保证引弧容易 保证电弧稳定保证电弧稳定 保证焊接规范稳定保证焊接规范稳定 具有足够宽的焊接规范调节范围具有足够宽的焊接规范调节范围2 2对焊条电弧焊电源的基本要求对焊条电弧焊电源的基本要求1 1)对外特性形状的要求)对外特性形状的要求在电源内部参数不变的情况下,改变负载时,电源输出在电源内部参数不变的情况下,改变负载时,电源输出端电压与输出电流之
10、间的关系称为弧焊电源的外特性。弧端电压与输出电流之间的关系称为弧焊电源的外特性。弧焊电源的外特性分为下降特性、平特性和上升特性。下降焊电源的外特性分为下降特性、平特性和上升特性。下降特性又可分为陡降特性和缓降特性。特性又可分为陡降特性和缓降特性。焊接时,电弧静特性曲线焊接时,电弧静特性曲线(电弧稳定燃烧时电弧电压与焊电弧稳定燃烧时电弧电压与焊接电流的关系接电流的关系)与电源外特性曲线的交点就是电弧燃烧的工与电源外特性曲线的交点就是电弧燃烧的工作点,焊条电弧焊时的电弧静特性曲线一般工作在平特性段。作点,焊条电弧焊时的电弧静特性曲线一般工作在平特性段。焊条电弧焊时弧长是不断变化的,当弧长焊条电弧焊
11、时弧长是不断变化的,当弧长L L变化时,具有陡变化时,具有陡降特性电源的焊接电流变化不大,有利于焊接电流的稳定,降特性电源的焊接电流变化不大,有利于焊接电流的稳定,如图所示。当受到干扰时,焊接电流恢复到稳定状态的时间如图所示。当受到干扰时,焊接电流恢复到稳定状态的时间很短,更有利于电弧的稳定。很短,更有利于电弧的稳定。2)对弧焊电源空载电压的要求)对弧焊电源空载电压的要求当焊机接通电网而输出端没有接当焊机接通电网而输出端没有接负载时,即引弧之前,焊机输出端负载时,即引弧之前,焊机输出端所具有的端电压称为空载电压。较所具有的端电压称为空载电压。较高的空载电压有利于使两极间高电高的空载电压有利于使
12、两极间高电阻的接触处击穿,引弧容易且短路阻的接触处击穿,引弧容易且短路时电弧复燃也快,从而电弧燃烧稳时电弧复燃也快,从而电弧燃烧稳定。定。3 3)对弧焊电源动特性的要求)对弧焊电源动特性的要求 焊接电源适应焊接电弧变化的特性称为焊接电源的动焊接电源适应焊接电弧变化的特性称为焊接电源的动特性。引弧时,电极与焊件相碰,焊接电流要迅速提供特性。引弧时,电极与焊件相碰,焊接电流要迅速提供合适的短路电流;电极提起时,焊接电源要很快达到空合适的短路电流;电极提起时,焊接电源要很快达到空载电压。如果弧焊电源输出的电流和电压不能很快地适载电压。如果弧焊电源输出的电流和电压不能很快地适应焊接过程中的这些变化,电
13、弧就不能稳定地燃烧,甚应焊接过程中的这些变化,电弧就不能稳定地燃烧,甚至会导致熄灭。至会导致熄灭。4 4)对弧焊电源短路电流的要求)对弧焊电源短路电流的要求 在引弧和熔滴过渡时经常发生短路,此时,弧焊电源在引弧和熔滴过渡时经常发生短路,此时,弧焊电源的输出电流称为短路电流。的输出电流称为短路电流。短路电流太小,引弧困难;短路电流太大则使飞溅严重、短路电流太小,引弧困难;短路电流太大则使飞溅严重、电弧不稳、焊缝成形变坏,甚至造成焊机过载和焊穿焊电弧不稳、焊缝成形变坏,甚至造成焊机过载和焊穿焊件。合适的短路电流值为大于件。合适的短路电流值为大于1.251.25倍倍,小于小于2 2倍的焊接电倍的焊接
14、电流流.5 5)对弧焊电源调节特性的要求)对弧焊电源调节特性的要求 焊接时针对不同的母材,不同的厚度以及不同的几何焊接时针对不同的母材,不同的厚度以及不同的几何形状等需要选择不同的焊接电流和电弧电压,所以要求形状等需要选择不同的焊接电流和电弧电压,所以要求弧焊电源能在较大的范围内均匀地、灵活地选择合适的弧焊电源能在较大的范围内均匀地、灵活地选择合适的焊接电流值。焊接电流值。6 6)对弧焊电源结构的要求)对弧焊电源结构的要求 弧焊电源的结构应牢固、轻巧、耐用和维修方便。弧焊电源的结构应牢固、轻巧、耐用和维修方便。三、焊接材料及其选用三、焊接材料及其选用 1 1焊条芯对焊缝性能的影响焊条芯对焊缝性
15、能的影响 焊芯熔化形成的填充金属约占整个焊缝金属的焊芯熔化形成的填充金属约占整个焊缝金属的50%50%70%70%,所以,焊芯的化学成分及各组成元素的含量,直接,所以,焊芯的化学成分及各组成元素的含量,直接影响焊缝金属的化学成分和机械性能。影响焊缝金属的化学成分和机械性能。碳(碳(C C)的影响。在焊接过程中碳是一种良好的脱)的影响。在焊接过程中碳是一种良好的脱氧剂,在高温时与氧化合生成氧剂,在高温时与氧化合生成COCO或或CO2CO2气体气体,这些气体从这些气体从熔池中逸出,在熔池周围形成气罩熔池中逸出,在熔池周围形成气罩,可减小或防止空气中可减小或防止空气中氧、氮与熔池的作用,所以碳能减少
16、焊缝中氧和氮的含量。氧、氮与熔池的作用,所以碳能减少焊缝中氧和氮的含量。但碳含量过高时,由于还原作用剧烈,会增加飞溅和产生但碳含量过高时,由于还原作用剧烈,会增加飞溅和产生气孔的倾向,同时会明显地提高焊缝的强度、硬度,降低气孔的倾向,同时会明显地提高焊缝的强度、硬度,降低焊接接头的塑性,并使接头产生裂纹的倾向增大。因此常焊接接头的塑性,并使接头产生裂纹的倾向增大。因此常用焊芯中碳的质量分数用焊芯中碳的质量分数C0.10C0.10。锰(锰(MnMn)的影响。在焊接过程中锰是很好的脱氧剂)的影响。在焊接过程中锰是很好的脱氧剂和合金剂。它既能减小焊缝中氧的含量,又能与硫化合生和合金剂。它既能减小焊缝
17、中氧的含量,又能与硫化合生成硫化锰(成硫化锰(MnSMnS)起脱硫作用,可以减小热裂纹的倾向。)起脱硫作用,可以减小热裂纹的倾向。锰可作为合金元素渗入焊缝,使焊缝的力学性能提高。常锰可作为合金元素渗入焊缝,使焊缝的力学性能提高。常用焊芯中锰的质量分数为用焊芯中锰的质量分数为0.300.30 0.550.55。硅(硅(SiSi)的影响。硅也是脱氧剂,而且脱氧能力比)的影响。硅也是脱氧剂,而且脱氧能力比锰强,与氧形成二氧化硅(锰强,与氧形成二氧化硅(SiO2SiO2),但它会增加熔渣的粘),但它会增加熔渣的粘度,粘度过大会促使非金属夹杂物的生成。过多的硅还会度,粘度过大会促使非金属夹杂物的生成。过
18、多的硅还会降低焊缝金属的塑性和韧性。所以焊芯中降低焊缝金属的塑性和韧性。所以焊芯中SiSi一般限制在一般限制在0.040.04以下。以下。铬(铬(CrCr)与镍()与镍(NiNi)的影响。对碳钢焊芯来说,铬与)的影响。对碳钢焊芯来说,铬与镍都是杂质,是从炼钢原料中混入的。焊接过程中铬易氧镍都是杂质,是从炼钢原料中混入的。焊接过程中铬易氧化,形成难溶的氧化铬(化,形成难溶的氧化铬(Cr2O3Cr2O3),使焊缝产生夹渣。镍),使焊缝产生夹渣。镍对焊接过程无影响,但对钢的韧性有比较明显的影响。一对焊接过程无影响,但对钢的韧性有比较明显的影响。一般低温冲击值要求较高时,可以适当掺入一些镍。焊芯中般低
19、温冲击值要求较高时,可以适当掺入一些镍。焊芯中CrCr一般控制在一般控制在0.200.20以下,以下,NiNi为为0.300.30以下。以下。硫(硫(S S)与磷()与磷(P P)的影响。硫、磷都是有害杂质,能)的影响。硫、磷都是有害杂质,能使焊缝金属的机械性能降低。硫与铁作用能生成硫化铁使焊缝金属的机械性能降低。硫与铁作用能生成硫化铁(FeSFeS),它的熔点低于铁,因此使焊缝在高温状态下容),它的熔点低于铁,因此使焊缝在高温状态下容易产生热裂纹。磷与铁作用能生成磷化铁(易产生热裂纹。磷与铁作用能生成磷化铁(Fe3PFe3P和和Fe2PFe2P),),使熔化金属的流动性增大,使熔化金属的流动
20、性增大,在常温下变脆,所以焊缝容在常温下变脆,所以焊缝容易产生冷脆现象。一般焊芯中要求易产生冷脆现象。一般焊芯中要求 SS与与PP不大于不大于0.040.04,在焊接重要结构时,焊芯中要求硫与磷的质量分,在焊接重要结构时,焊芯中要求硫与磷的质量分数不大于数不大于0.030.03。2 2焊条药皮的组成及类型焊条药皮的组成及类型1 1)药皮的组成)药皮的组成焊条药皮为多种物质的混合物,主要有以下四种:焊条药皮为多种物质的混合物,主要有以下四种:矿物类。主要是各种矿石、矿砂等。常用的有硅酸盐矿物类。主要是各种矿石、矿砂等。常用的有硅酸盐矿、碳酸盐矿、金属矿及萤石矿等。矿、碳酸盐矿、金属矿及萤石矿等。
21、铁合金和金属类。铁合金是铁和各种元素的合金。常铁合金和金属类。铁合金是铁和各种元素的合金。常用的有锰铁、硅铁、铝粉等。用的有锰铁、硅铁、铝粉等。化工产品类。常用的有水玻璃、钛白粉、碳酸钾等。化工产品类。常用的有水玻璃、钛白粉、碳酸钾等。有机物类。主要有淀粉、糊精及纤维素等。有机物类。主要有淀粉、糊精及纤维素等。2 2)药皮的类型)药皮的类型根据药皮组成中主要成分的不同,焊条药皮可分为根据药皮组成中主要成分的不同,焊条药皮可分为8 8种不种不同的类型。同的类型。氧化钛型(简称钛型)。药皮中氧化钛的质量分数氧化钛型(简称钛型)。药皮中氧化钛的质量分数大于或等于大于或等于3535,主要从钛白粉和金红
22、石中获得。,主要从钛白粉和金红石中获得。钛钙型。药皮中氧化钛的质量分数大于钛钙型。药皮中氧化钛的质量分数大于3030,钙和,钙和镁的碳酸盐矿石的质量分数为镁的碳酸盐矿石的质量分数为20%20%左右。左右。钛铁矿型。药皮中含钛铁矿的质量分数大于或等于钛铁矿型。药皮中含钛铁矿的质量分数大于或等于3030。氧化铁型。药皮中含有大量氧化铁及较多的锰铁脱氧化铁型。药皮中含有大量氧化铁及较多的锰铁脱氧剂。氧剂。纤维素型。药皮中有机物的质量分数为纤维素型。药皮中有机物的质量分数为15%15%以上,氧以上,氧化钛的质量分数为化钛的质量分数为30%30%左右。左右。低氢型。药皮主要组成物是碳酸盐和氟化物(萤石)
23、低氢型。药皮主要组成物是碳酸盐和氟化物(萤石)等碱性物质。等碱性物质。石墨型。药皮中含有较多的石墨。石墨型。药皮中含有较多的石墨。盐基型。药皮中主要由氯化物和氟化物组成。盐基型。药皮中主要由氯化物和氟化物组成。3 3焊条的选用焊条的选用 结构钢焊条。主要用于焊接低碳钢和低合金高强钢。结构钢焊条。主要用于焊接低碳钢和低合金高强钢。钼和铬钼耐热钢焊条。主要用于焊接珠光体耐热钢。钼和铬钼耐热钢焊条。主要用于焊接珠光体耐热钢。不锈钢焊。用于焊接不锈钢和热强钢(高温合金)。不锈钢焊。用于焊接不锈钢和热强钢(高温合金)。堆焊焊条。主要用于堆焊具有耐磨、耐热、耐腐蚀等堆焊焊条。主要用于堆焊具有耐磨、耐热、耐
24、腐蚀等性能的各种合金钢零件的表面层。性能的各种合金钢零件的表面层。低温钢焊条。用于焊接各种在低温条件下工作的结构。低温钢焊条。用于焊接各种在低温条件下工作的结构。铸铁焊条。主要用于焊补各种铸铁件。铸铁焊条。主要用于焊补各种铸铁件。镍及镍合金焊条。主要用于焊接镍及其合金,有时也镍及镍合金焊条。主要用于焊接镍及其合金,有时也用于堆焊、焊补铸铁、焊接异种金属等。用于堆焊、焊补铸铁、焊接异种金属等。铜及铜合金焊条。主要用于焊接铜及其合金、异种金铜及铜合金焊条。主要用于焊接铜及其合金、异种金属、铸铁等。属、铸铁等。铝及铝合金焊条。主要用于焊接铝及其合金。铝及铝合金焊条。主要用于焊接铝及其合金。特殊用途焊
25、条。主要用于焊接具有特殊要求及施焊部特殊用途焊条。主要用于焊接具有特殊要求及施焊部位的结构。位的结构。四、焊条电弧焊工艺四、焊条电弧焊工艺1 1接头、坡口与焊缝接头、坡口与焊缝1 1)焊接接头)焊接接头通过焊接连接形成的接头称为焊接接头。焊接接头包括通过焊接连接形成的接头称为焊接接头。焊接接头包括焊缝、熔合区、热影响区,如图所示。焊缝、熔合区、热影响区,如图所示。焊缝焊缝试件经焊接后所形成的结合部分。试件经焊接后所形成的结合部分。熔合区熔合区焊缝与母材交界的过渡区,即熔合线处焊缝与母材交界的过渡区,即熔合线处微观显示的母材半熔化区。微观显示的母材半熔化区。热影响区热影响区在焊接过程中,材料因受
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