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文檔簡介

1、u弧焊u壓力焊u釬焊手工焊條電弧焊激光焊CO2氣體保護電弧焊氬弧焊埋弧焊等離子焊電阻焊摩擦焊擴散焊電阻點焊凸焊縫焊手工電弧焊是利用手工操縱焊條進行焊接的電弧焊方法,簡稱手弧焊特點特點1、設備簡單。2、操作靈活方便。3、能進行全位置焊接適合焊接多種材料。4、不足之處是生產效率低勞動強度大。焊條可以分為酸性焊條和堿性焊條藥皮中含有多量酸性氧化物(TiO2、SiO2 等)的焊條稱為酸性焊條藥皮中含有多量堿性氧化物(CaO、Na2O等)的稱為堿性焊條酸性焊條能交直流兩用,焊接工藝性能較好,但焊縫的力學性能,特別是沖擊韌度較差,適用于一般低碳鋼和強度較低的低合金結構鋼的焊接,是應用最廣的焊條堿性焊條的焊

2、縫具有良好的抗裂性和力學性能,但工藝性能較差,一般用直流電源施焊,主要用于重要結構(如鍋爐、壓力容器和合金結構鋼等)的焊接。V形和Y形坡口的加工和施焊方便(不必翻轉焊件),但焊后容易產生角變形。雙Y形坡口是在V形坡口的基礎上發展的。當焊件厚度增大時,采用雙Y形代替V形坡口,在同樣厚度下,可減少焊縫金屬量約1/2,并且可對稱施焊,焊后的殘余變形較小。缺點是焊接過程中要翻轉焊件,在筒形焊件的內部施焊,使勞動條件變差。U形坡口的填充金屬量在焊件厚度相同的條件下比V形坡口小得多,但這種坡口的加工較復雜。氬弧焊,是使用氬氣作為保護氣體的一種焊接技術。1 又稱氬氣體保護焊。就是在電弧焊的周圍通上氬氣保護氣

3、體,將空氣隔離在焊區之外,防止焊區的氧化。 鎢極氬弧焊(TIG) 熔化極氬弧焊(MIG)電極材料 手動氬弧焊 半自動氬弧焊 自動氬弧焊操作方式 直流氬弧焊 交流氬弧焊電源種類優點 氬氣能有效地隔絕周圍空氣,不溶于金屬,不和金屬反應,自動清除熔池表面氧化膜的作用。因此,可成功地焊接易氧化、化學活潑性強的強的有色金屬、不銹鋼和各種合金。鎢極電弧穩定,即使在很小的焊接電流(10A)下仍可穩定地燃燒,特別適合于薄板、超薄板材料的焊接。熱源和填充焊絲可分別控制,因而熱輸入容易調節,可進行各種位置的焊接,也是實現單面焊雙面成形的理想方法。由于填充焊絲熔滴不通過電弧,故不會產生飛濺,焊縫成形美觀。缺點 焊縫

4、熔深淺,熔敷速度小,產生率較低。鎢極承載電流的能力較差,過大的電流會引起鎢極熔化和蒸發,其微粒有可能進入熔池,造成污染(夾鎢)。惰性氣體(氬氣、氮氣)較貴,和其他電弧焊手法(如交流手工弧焊、埋弧焊、CO2氣體保護焊等)比較,生產成本較高。焊接電源供氣系統水冷機焊槍控制系統采用直流反接時,焊件是陰極,質量較大的氬正離子流向焊件,撞擊金屬熔池表面,可將鋁鎂等金屬表面致密難溶的氧化膜擊碎,這種現象稱為“陰極擊碎”作用。但直流反接時,鎢極因接正極溫度較高,容易過熱易燒損。采用直流正接,沒有“陰極破碎”作用,適用于焊接不銹鋼、耐熱鋼、鈦、銅及其合金二氧化碳氣體保護焊是焊接方法中的一種,是以二氧化碳氣為保

5、護氣體,進行焊接的方法。一般分為自動和半自動兩種。1焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊的4050%。2生產效率高。其生產率是焊條電弧焊的14倍。3操作簡便。明弧,對工件厚度不限,可進行全位置焊接而且可以向下焊接。4焊縫抗裂性能高。焊縫低氫且含氮量也較少。5焊后變形較小。角變形為千分之五,不平度只有千分之三。6焊接飛濺小。當采用超低碳合金焊絲或藥芯焊絲,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飛濺。等離子弧焊(PAW,Plasma Arc Welding)是利用等離子弧作為熱源的焊接方法。氣體由電弧加熱產生離解,在高速通過水冷噴嘴時受到壓縮,增大能量密度和離解度,形成等離子弧。它的穩定性、發熱

6、量和溫度都高于一般電弧,因而具有較大的熔透力和焊接速度。形成等離子弧的氣體和它周圍的保護氣體一般用氬。根據各種工件的材料性質,也有使用氦、氮、氬或其中兩者混合的混合氣體的。(1)微束等離子弧焊可以焊接箔材和薄板。(2)具有小孔效應,能較好實現單面焊雙面自由成形。(3)等離子弧能量密度大,弧柱溫度高,穿透能力強,1012mm厚度鋼材可不開坡口,能一次焊透雙面成形,焊接速度快,生產率高,應力變形小。(4)設備比較復雜,氣體耗量大,只宜于室內焊接。 焊接過程:焊接過程: 焊件太薄 由于小孔不能被液體金屬完全封閉,故不 能實現小孔焊接法。 焊件太厚 受到等離子弧能量密度的限制,形成小孔困難。會因熔化金

7、屬多,液體金屬的質量大于表面張力的承托能力而流失,不能保持熔池金屬平衡,嚴重時將會形成小孔空腔而造成切割現象。 等離子弧焊(小孔技術)一次焊透的厚度等離子弧焊(小孔技術)一次焊透的厚度采用較小的焊接電流(30100A)和較低的離子氣流量,采用混合型等離子弧焊接的方法。在焊接過程中不形成小孔效應,焊件背面無“尾焰”。液態金屬熔池在弧柱的下面,靠熔池金屬的熱傳導作用熔透母材,實現焊透。焊件厚度:焊件厚度:主要用于薄板(0.52.5mm)的焊接。厚板多層焊的第二層及以后各層的焊接。應應 用用 焊接速度快,焊縫美觀,焊縫質量好,成本低,等離子焊接已廣泛運用于設備制造業中對各種型式的接頭進行焊接、醫療設

8、備、真空裝置、薄板加工、波紋管、儀表、傳感器、汽車部件、化工密封件等維弧的作用維弧的作用在小電流(小于10A)時幫助和維持轉移弧工作。 當維弧電流大于2A時,轉移型等離子弧在小至0.1A焊接電流下仍可穩定燃燒,因此小電流時微束等離子弧十分穩定。應用應用:微束等離子焊更是在實際運用中顯露出巨大的優勢,其焊縫質量可與激光焊比美。激光焊是以聚焦的激光束作為能源轟擊焊件所產生的熱量進行焊接的一種高效精密的焊接方法.激光焊接可以采用連續或脈沖激光束加以實現,激光焊接的原理可分為熱傳導型焊接和激光深熔焊接熱傳導型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104-105 W/cm2為熱傳導焊,此時熔深淺、焊接速度慢;

9、功率密度大于105-107 W/cm2時,金屬表面受熱作用下凹成“孔穴”,形成深熔焊,具有焊接速度快、深寬比大的特點。 熱傳導型焊接熱傳導型焊接:激光束輻射加熱待加工工件表面,表面溫度升高,通過熱傳導使得表層一下一定深度受熱,在一定的激光工藝參數(如激光功率,脈沖寬度等)得到特定的熔池,通過激光束的移動,達到焊接工件的目的。 激光深熔焊接激光深熔焊接:當激光功率密度達到特定值,待加工工件表面材料汽化形成小孔,吸收了激光能量的小孔內部溫度很高,使得其周圍金屬熔化。孔壁外液體流動和壁層表面張力與孔腔內連續產生的蒸汽壓力相持并保持著動態平衡。小孔隨著激光束的移動而移動,液態金屬向反方向流動填充小孔移

10、開后留下的空隙,并冷卻形成焊縫。(1)激光焊接屬于非接觸性焊接過程,機具的損耗與變形可降至最低。(2)焊縫窄,熔深比大,焊接接頭熱影響區小,焊后工件變形小。(3)不需要在真空條件下進行,焊接不受磁場影響。(比之于電子束焊)(4)激光束可以聚焦到很小的區域,適合進行小型件的焊接。(5)可焊材質范圍大,能夠實現難焊金屬的焊接,可用于異種金屬焊接。(6)柔性大,易于實現高速自動化焊接,等等。可穿過透明介質對密閉容器內的工件進行焊接;激光束不受電磁干擾,無磁偏吹現象存在,適宜于磁性材料焊接不需真空室,不產生X射線,觀察及對中方便。激光焊的不足之處是設備的一次性投資大,特別是高功率連續激光器,價格昂貴;

11、激光器的電光轉換及整體運行效率都很低,光束能量轉換率僅為1020;對高反射率的金屬直接進行焊接比較困難。(1)激光器及焊接系統各配件價格昂貴,初期投資成本高。(2)激光焊接的聚焦光斑較小,因此對工件接頭的裝配精度要求較高。(3)固體材料對激光的吸收率低,能量轉化率較低,不足10%。(4)焊接過程中可能產生等離子體,影響焊接質量。 埋弧焊是電弧在焊劑層下燃燒進行焊接的方法。這種方法是利用焊絲和焊件之間燃燒的電弧產生熱量,熔化焊絲、焊劑和母材而形成焊縫的。 焊絲:焊絲:作為填充金屬 焊劑:焊劑:對焊接區起保護和合金化作用。 由于焊接時電弧掩埋在焊劑層下燃燒,電弧光不外露,因此被稱為埋弧焊。埋弧焊焊

12、接過程a) 焊接過程 b) 縱向斷面 c) 橫向斷面1焊劑 2焊絲 3電弧 4熔池 5熔渣 6焊縫 7工件 8焊渣 9焊劑漏斗 10送絲滾輪 11導電嘴 c優點:生產效率高埋弧焊所用的焊接電流可大到1000A以上,因而電弧的熔深能力和焊絲熔敷效率都比較大。焊接質量好一方面由于埋弧焊的焊接參數通過電弧自動調節系統的調節能夠保持穩定,對焊工操作技術要求不高,因而焊縫成形好、成分穩定;另一方面也與采用熔渣進行保護,隔離空氣的效果好有關。勞動條件好埋弧自動焊時,沒有刺眼的弧光,也不需要焊工手工操作。這既能改善作業環境,也能減輕勞動強度。節約金屬及電能對于2025mm厚以下的焊件可以不開坡口焊接,這既可節省由于加工坡口而損失的金屬,也可使焊縫中焊絲的填充量大大減少。同時,由于焊劑的保護,金屬的燒損和飛濺也大大減少。由于埋弧焊的電弧熱量能得到充分的利用,單位長度焊縫上所消耗的電能也大大降低。缺點 焊接適用的位置受到限制 由于采用顆粒狀的焊劑進行焊接,因此一般只適用于平焊位置(俯位)的焊接,如平焊位置的對接接頭、平焊位置和橫焊位置的角接接頭以及平焊位置的堆焊等。對于其它位置,則需要采用特殊的裝置以保證焊劑對焊縫區的覆蓋。 焊接厚度受到限制由于埋弧焊時,當焊接電流小于100A時電弧的穩定性通常變

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