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一、熔化極氣體保護焊原理
熔化極氣體保護焊是利用焊絲與工件間產(chǎn)生的電弧作熱源將金屬熔化的焊接方法。焊接過程中,電弧熔化焊絲和母材形成的熔池及焊接區(qū)域在惰性氣體或活性氣體的保護下,可以有效地阻止周圍環(huán)境空氣的有害作用。
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二、依據(jù)焊絲結(jié)構分類:
1、實芯焊絲氣體保護焊
2、藥芯焊絲電弧焊;依據(jù)保護氣體分類:
1)惰性氣體保護焊
2)混合氣體保護焊
3) CO2氣體保護焊
三、氣體選擇遵循的原則:
1、對焊縫性能無害原則
2、改善工藝及焊縫質(zhì)量原則
3、提高工藝技術水平原則
四、熔滴過渡類型的選擇:
1、MIG焊常用的熔滴過渡形式主要有連續(xù)射流過渡(包括射流過渡、亞射流過渡和旋轉(zhuǎn)射流過渡)、脈沖射流過渡和短路過渡。
2、射流過渡主要用于中厚板和大厚板的水平對接及水平角接;脈沖射流過渡除可用于上述情況外,還可用于全位置焊接;
3、短路過渡一般用于薄板及全位置焊接
五、焊縫起皺及解決辦法:
1、在增大電流時,當陰極斑點在弧坑集中,引起電弧力劇增,從而將高溫熔化金屬由弧坑排擠到工件表面,形成未熔合和氧化、氮化。這種過程引起的焊縫表面焊接質(zhì)量問題總稱為焊縫起皺。
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2、解決辦法:
1)減小焊接電流,減小電弧力
2)壓低電弧,減小陰極斑點的活動區(qū)
3)加強氣體保護,防止弧坑金屬與工件表面金屬氧化、氮化
六、亞射流過渡
1、亞射流過渡的特點:短弧,碟狀電弧,“啪啪”聲,熔滴過渡頻率減小,熔滴尺寸增大。
2、鋁焊絲亞射流過渡重要特性:焊絲熔化系數(shù)隨可見弧長的縮短而增大。
3、亞射流過渡焊接的特點弧長小,保護效果更好,陰極霧化作用更強。恒流外特性,焊縫成形均勻“碟形”電弧,“碗形”熔深
七、熔化極混合氣體保護焊
1、He比Ar 熱導率高,電弧電壓高,價格高Ar+He電弧溫度提高,射流→射滴,改善焊縫成形,提高焊縫致密度,尤其適于焊鋁及其合金,銅及其合金和熱敏感性強的高導熱材料。
2、Ar+O2 Ar+1~5%O2—焊不銹鋼、高合金鋼,克服陰極漂移,射流過渡,指狀熔深。Ar+20%O2—焊普低鋼,提高電弧溫度,改善指狀熔深。
3、Ar+CO2 Ar+30%CO2:焊碳鋼、普低鋼,沖擊韌性好,工藝性能好,克服了純Ar陰極漂移、氣孔、咬邊、焊縫成形不良、指狀熔深等問題。
4、Ar+CO2+O2 Ar+15%CO2+5%O2:焊低碳鋼、低合金鋼,的焊縫成形,接頭質(zhì)量,熔滴過渡和電弧的穩(wěn)定性。
5、Ar+N2 Ar+20%N2提高電弧功率,價廉,質(zhì)量不如Ar+He存在飛濺、成形稍差。焊銅及其合金。
6 Ar+H2 焊Ni及其合金Ar+<6%H2,提高電弧功率,抑制CO氣孔
八、CO2電弧焊的冶金特點:
(一)合金元素氧化CO2=CO+1/2 O2。1)、與CO2直接作用2)、與高溫分解的原子氧作用。
(二)脫氧措施及焊縫金屬的合金化脫氧劑Al,Ti,Si,Mn等強化Si, Mn, Cr, Mo, V(焊縫低碳)。
(三)氣孔問題CO氣孔—脫氧不足(形成原因?)。2 N2氣孔—保護不良。3 H2氣孔--污染。
九、CO2焊接的飛濺控制:
1、正確選擇工藝參數(shù) 1)最主要的I,U,避開混合過渡區(qū)2)選擇合適的電感3)外伸長度4)焊槍角度5)氣流量6)電源極性;
2、采用混合氣體應用于顆粒過渡中減少飛濺。主要是加入氬氣,細化熔滴,改善電弧形態(tài),降低E .
3、選用的電源及送絲裝置 采用波形控制電源,能量控制,脈動送絲控制可顯著降低飛濺.
4、采用新型焊絲藥芯焊絲、表面活化焊絲、特種合金鋼焊絲,改善電弧形態(tài),提高電弧穩(wěn)定性,細化熔滴。
十、藥芯焊絲的結(jié)構:
十一、藥芯焊絲電弧焊的技術經(jīng)濟特性
1、焊接生產(chǎn)率高
2、飛濺率低焊縫綜合質(zhì)量優(yōu)良
3、焊接生產(chǎn)成本低
4、電弧擴散角增大
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