焊接技术教学课件PPT.ppt
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1、焊接技术章节内容第一节 焊接种类及特点第二节 CO2保护焊第三节 电阻焊第四节 焊接变形与应力第五节 铁碳合金焊接特性,第一节 焊接种类及特点,一、焊接种类 压焊:这种方法用电极给金属加热使其溶化,并加压使金属连接。在各种压焊方法中,电阻点焊是汽车制造业不可缺少的焊接方法,但在汽车修理业中应用很少。熔焊:这种方法将金属件加热到熔点,使它们连接在一起(通常是焊条),然后冷却。钎焊:在需要焊接的金属件上,将熔点比它低的金属熔化(金属件不需熔化)而进行连接。根据钎焊材料的温度,可分为软钎焊和硬钎焊。,二、焊接特点,1、焊接零件的形状不受限制,尤其适合于连接形状复杂的车身结构,焊接后仍保持车体的准确形
2、状。2、减轻重量(不需要增加接合件)。3、对空气、灰尘和水的密封性好(连续焊)。4、生产效率高。5、焊缝(点)的强度很大程度上受到操作人员技术水平的影响。6、如果过多地加热,周围板件将会变形。,第二节 CO2保护焊,一、焊接工作原理及工艺特点 目前在用的CO2保护焊设备主要采用短路过渡焊接方式。在CO2电弧焊中,对于一定直径的焊丝,焊接规范用得较小(小电流,低弧压)时,熔滴呈短路过渡。焊接规范采用得较大(大电流、高弧压)时,则熔滴呈颗粒过渡。我国CO2电弧焊中,85左右属于短路过渡焊接,短路过渡时,采用细焊丝、低电压和小电流。熔滴细小而电弧非常稳定,飞溅小,焊缝成形美观。主要用于焊接薄板及全位
3、置焊接。焊接薄板时,生产率高、变形小,焊接操作容易掌握,对焊工技术水平要求不高。因而短路过渡的CO2焊在生产中得到推广应用。,熔化金属被封闭的二氧化碳气体层保护,CO2保护焊的工艺特点 CO2气体在电弧高温下分解,其体积要膨胀,加之它的密度大于空气,约为空气的1.5倍,有助于排开焊接区的空气,并覆盖于熔池及焊缝表面上,使熔池金属免受空气侵入。CO2气体是多原子气体,在焊接电弧高温下将发生吸热分解反应,对弧柱的冷却作用较强,压缩电弧,使之横截面减小,限制电极斑点尺寸的扩大,另外,由于CO2的氧化性,使焊丝末端熔滴表面上存在氧化物,也阻碍了斑点尺寸的扩大。结果熔滴长得粗大并顶偏。,二、CO2保护焊
4、焊接材料 CO2保护焊用的焊接材料,主要是指CO2气体和焊丝。本节仅从使用角度讨论选用CO2气体和焊丝时应注意的问题。,(一)CO2 供焊接用的CO2气体,通常是以液态装于钢瓶中。一个容量为40L的标准气瓶,可灌25kg的液态CO2,只占气瓶容积的80左右。由于CO2由液态变为气态的沸点很低(-78),因此在常温下钢瓶中就有已气化的CO2气体占钢瓶容积的20左右。瓶内气体压力与温度有关,在0时气体压力约为355.4MPa;温度为30时气体压力可达733.4MPa。,气瓶中水 液态CO2中可溶解0.05(按质量)的水,其余的水则沉于瓶底。溶于液态CO2中的水可蒸发成水蒸气混入CO2中一起进入焊接
5、区,影响CO2气体纯度。水蒸气的含量与瓶内压力有关,压力越低,水蒸气数量便大大增加,这时已不宜继续使用,应重新灌气。,为减少瓶内的水分和空气,提高输出气体的纯度,可采取下列措施:(1)鉴于在温度高于-11时,CO2比水轻,所以把新灌气瓶倒立静置12h,瓶内自由状态的水便沉积于瓶口处,当打开气瓶阀时,自由状态水即可排出。根据瓶中含水量的不同,可放水23次,其相隔时间约30min左右。放水结束后,仍将气瓶放正。(2)经放水处理后的气瓶,在使用前先放气23min,放掉气瓶上部的气体。因为这部分气体通常含有较多的水分和空气,而这些空气和水分主要是装瓶时带入瓶内的。,(二)焊丝的选用 在CO2保护焊中进
6、行低碳钢和低合金钢焊接时,为了防止气孔,减少飞溅和保证焊缝金属具有较高机械性能,必须采用含有si、Mn等脱氧元素的焊丝。H08Mn2SiA焊丝是目前CO2电弧焊中应用最广泛的一种焊丝。它有较好的工艺性能、机械性能以及抗热裂性能,适宜于焊接低碳钢和s50MPa的低合金钢。对于强度等级要求高的钢种,应当采用含有Mo的H10MnSiMo等焊丝。,在实际生产中,对于许多对质量要求很高的产品,焊缝中不仅不准有一般气孔,而且经抛光到一定粗糙度以后也不准微气孔存在。这时采用H08Mn2SiA焊丝就不能满足要求了。为了进一步提高焊丝的抗微气孔能力和减少飞溅,在H08Mn2SiA的基础上又研制成功(在国内)第二
7、种CO2焊接用的新焊丝H04Mn2SiAlTiA。其特点如下:,1抗气孔能力强 因在CO2电弧焊时,氮是形成气孔的主要原因,为提高焊丝的抗气孔能力,除应进一步增强焊丝的脱氧能力外,还必须使焊丝具有一定的固定氮的能力。新焊丝中除Si、Mn脱氧元素外,又增加了Ti或Al(或二者同时加入)合金元素。这样,不仅可进一步增强脱氧,而且由于Ti和Al同氮的亲和力很强,具有强烈的固定氮的作用,从而使新焊丝具有较强的抗N2气孔能力。,2焊接时的飞溅较小 根据对CO2电弧焊产生飞溅的分析,焊丝中含碳量偏高是引起飞溅的原因之一。因此在加强脱氧的同时,降低焊丝中含碳量对减少飞溅是有益的。基于这个认识,新焊丝中的含碳
8、量低于通用焊丝,所以能减弱熔池和熔滴中形成CO的反应,从而使得由CO气体所引起的飞溅较小。,焊丝有镀铜和不镀铜两种。镀铜的目的是防止焊丝锈蚀,有利于焊丝的保管,另外也可以改善导电性能及减少送丝阻力。近几年在活化处理焊丝的试验和研究方面有了一些新的发展。所谓活化处理,就是在焊丝表面涂一薄层碱金属、碱土金属或稀土金属的化合物,可以细化金属熔滴,减小飞溅,改善焊缝成形。短路过渡焊接主要采用细焊丝,特别是0.61.2mm范围内的焊丝,随着焊丝直径的增大,飞溅颗粒尺寸和数量都相应增大。实际应用中,直径大于1.6mm的焊丝,如再采用短路过渡焊接,则飞溅相当严重,所以生产上很少应用。,三、CO2电弧焊规范参
9、数,焊接规范参数有:焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量和焊丝干伸长等。,焊接电流:焊接电流的大小会影响母材的焊接熔深、焊丝熔化速度、电弧的稳定性、焊接溅出物的数量。焊接电流强度大,电弧溶化能力强,焊接熔深、焊缝高度和宽度也会增大;电流小,金属焊不透,电弧不稳定。,焊接电压:高质量的焊接有赖于适当的电弧长度。而电弧长度是由电弧电压决定的。焊接电压过高,电弧的长度增大,焊接熔深减小,焊缝呈扁平状。焊接电压过低,电弧的长度减小,焊接熔深增加,焊缝呈狭窄的圆拱状。,导电嘴到母材的距离 导电嘴到母材的距离对于高质量的焊接也是一项重要因素。标准的距离应该是:6-15mm。如果导电嘴到母材的距离过大,从
10、焊枪端部伸出的焊丝长度增加而产生预热,这样就增加了焊丝溶化的速度。而且保护气体所起的作用也会减小。焊丝干伸长与此参数密切相关,焊接距离小,焊丝干伸长小,焊丝可能抵触木材;焊接距离大,焊丝干伸长大,焊丝熔化不透即脱落。,手持焊枪角度 焊枪焊管顶部相对于焊接平面法线向内倾斜10-15,再向右倾斜45左右。,气体流量 通常为515L/min,以稳定焊接为目的,通常是焊接流量指示球在1015之间为合适。焊枪移动方向 分左焊法和右焊法。,四、CO2保护焊缺陷及措施 1气孔问题 CO2电弧焊时,熔池表面没有熔渣覆盖,CO2气流又有冷却作用,因而熔池凝固比较快,容易在焊缝中产生气孔。可能产生的气孔主要有三种
11、:一氧化碳气孔、氢气孔和氮气孔。,(1)一氧化碳气孔:熔池中的FeO和C进行反应时,会产生CO气孔。这个反应在熔池处于结晶温度时,进行得比较剧烈。若此时熔池已开始凝固,CO气体不能逸出,则在焊缝中形成气孔。如果焊丝中含有足够的Si、Mn脱氧元素以及限制焊丝中的含碳量,就可以抑制上述的氧化反应,有效地防止CO气孔的产生。所以在CO2电弧焊中,只要焊丝选择适当,产生CO气孔的可能性是很小的。,(2)氢气孔:电弧区的氢主要来自焊丝、工件表面的油污、铁锈以及CO2气体中所含的水分,油污的碳氢化合物,铁锈中含有结晶水,它们在电弧高温下都能分解出H2。减少熔池中H2的熔解量,不仅可防止氢气孔,而且可提高焊
12、缝金属的塑性(减少氢脆)。所以焊前要适当清除工件表面的油污及铁锈。另一方面,应尽可能使用含水分低的CO2气体。,CO2气体中的水分常常是引起氢气孔的主要原因。水分生成氢气的过程是:进入焊接区的水分先分解为自由状态的氢,在电弧中被电离,以离子形态深入熔池。熔池结晶时,由于氢的溶解度陡然下降,析出的氢气如不能排出熔池,则留在焊缝中成为气孔。,(3)氮气孔:N2的来源,一是空气侵入焊接区,二是CO2气体不纯。由于CO2气体不纯而引起氮气孔的可能性不大,焊缝中产生氮气孔的主要原因是由于保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所造成的。,实践表明,在CO2电弧焊中,采用H08Mn2SiA等含有脱氧剂的焊丝,
13、焊接低碳钢、低合金钢时,如果焊前对焊丝和钢板表面的油污、铁锈作了适当清除,CO2气体中的水分也较低的情况下,焊缝金属中产生的气孔主要是氮气孔。而氮气是来自空气的入侵,因此在焊接过程中,保证保护层稳定可靠是防止焊缝中产生气孔的关键。,2飞溅问题 CO2气体电弧焊过程中,金属飞溅损失约占熔化焊丝金属的10左右,严重时可达3040;在最佳情况下,飞溅损失可控制在24的范围内。,(1)飞溅的危害:飞溅增大,使焊丝的熔敷系数降低,从而增加焊丝及电能的消耗,降低焊接生产率,并提高焊接成本。飞溅粘着到导电咀与喷咀内壁上,会使送丝不畅,影响电弧稳定性。同时也会降低保护气体的保护作用,恶化焊缝成形飞溅,还容易烫
14、伤皮肤,恶化劳动条件。,由冶金反应引起的飞溅:由于焊接过程中熔滴和熔池中的碳被氧化生成CO气体,在焊接温度下体积膨胀,若从熔滴或熔池中逸出时受阻,就会在局部范围爆炸,从而产生大量的细颗粒飞溅。由于熔滴过渡不正常引起飞溅:在短路过渡时,若电压不稳,会增大飞溅。原因可能是线路电压不稳定或设备稳压特性差。由于焊接规范选择不当引起的飞溅:随着电弧电压的升高,飞溅增大。因为弧压升高,弧长增长,易使焊丝末端熔滴长大,熔滴在焊丝末端易产生无规则的晃动。另外,保护气体紊流,焊枪不稳等原因。,(2)减小飞溅的措施:选用合适的焊丝或保护气体成分。例如,尽可能选用含碳量低的焊丝,实践表明,当焊丝中含碳量降低到0.0
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