第四章-熔化极气体保护电弧焊课件.ppt
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1、2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,1,第四章 熔化极气体保护电弧焊,学习目标掌握熔化极气体保护焊的原理、熔滴过渡、焊接区冶金保护及其气体选择;熟悉影响焊接质量的因素和保证焊接质量的措施;了解熔化极气体保护焊设备的基本组成;掌握常用的MIG焊、MAG焊、CO2气体保护焊的基本工艺技术。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,2,第五章 熔化极气体保护电弧焊,主要内容第一节 熔化极气体保护电弧焊原理及分类第二节 熔化极气体保护焊的气体选择与冶金特性第三节 惰性及混合气体保护焊第四节 CO2气体保护焊第五节 药芯焊丝电弧焊第六节 熔化极气体保护焊的特别技术,不讲,2023
2、/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,3,第一节 熔化极气体保护焊原理及分类,熔化极气体保护焊是指使用熔化电极,用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊方法,英文简称GMAW(Gas Metal Arc Welding)。一、熔化极气体保护焊原理 热源:电弧(建立在焊丝与熔池间)焊缝:熔化焊丝+母材金属 保护:气体保护、气-渣联合保护,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,4,第一节 熔化极气体保护焊原理及分类,二、熔化极气体保护焊方法分类及其应用依焊丝结构:实心焊丝气体保护焊、药芯焊丝电弧焊依保护气体:CO2气体保护焊、惰性气体保护焊(MIG:Metal Inert
3、Gas Arc Welding)、混合气体保护焊(MAG:Metal Active-Gas Arc Welding)依操作过程:半自动焊、自动焊应用:碳钢、低合金结构钢、不锈钢、铝、铜及其合金,第一节 熔化极气体保护焊原理及分类,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,5,返 回,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,6,第二节 保护气体选择与冶金特性,保护气体作用:保护(隔离空气,使高温焊接区免遭空气侵害);改善工艺性能(一定程度上影响甚至决定着电弧的能量特性、形态特征、工艺特性);冶金作用。一、熔化极气体保护焊的气体选择按组元数量:单一气体、混合气体按气体化学性质:氧
4、化性气体、还原性气体、惰性气体,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,7,第二节 保护气体选择与冶金特性,保护气体选择原则对焊缝性能无害原则 黑色金属(低碳钢、低合金结构钢)可以采用氧化性气体(如CO2、O2)做焊接气氛;有色金属必须采用惰性气体做气氛。改善工艺及焊缝质量原则 焊接碳钢或低合金高强钢时,常用Ar+CO2等混合气体;焊接不锈钢时常用Ar+O2混合气体。提高工艺技术水平原则,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,8,第二节 保护气体选择与冶金特性,二、MIG及MAG焊的冶金特性MIG焊的特点 惰性气体纯Ar或He:不与熔融金属发生化合,无合金元素烧损问题;不
5、会向熔滴和熔池金属溶解。注意:控制焊接热输入避免焊缝及HAZ塑、韧性降低;细颗粒、射流或旋转射流过渡可能发生低熔点元素蒸发。MAG焊的特点 少量金属发生一定的氧化。在焊丝的选择时,焊丝的化学成分应给予一定的损失补偿量。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,9,第二节 保护气体选择与冶金特性,三、CO2焊接的冶金特性1、CO2的特性在电弧高温作用下,CO2CO+1/2O2Q O22OQCO2和O具有强烈的氧化性,使Fe及其它合金元素氧化。氧化反应产物:SiO2、MnO、FeO、CO等。,(K),2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,10,第二节 保护气体选择与冶金特性,
6、2、脱氧措施 FeO带来的问题:氧化产物FeO进入熔滴会引起C烧损,甚至导致熔滴爆炸而产生飞溅;FeO进入熔池会引起C烧损和CO气孔。熔池结晶后,残留在焊缝金属中的FeO将使焊缝中的含氧量增加而降低其力学性能。解决措施:在焊丝或药芯焊丝的药粉中加入脱氧剂合金元素,将FeO还原并补充熔池中的合金元素含量。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,11,第二节 保护气体选择与冶金特性,脱氧原则:脱氧产物不能有气体;生成物密度要小,熔点要低。主要有Al、Ti、Si、Mn等。采用Si、Mn联合脱氧生成复合化合物MnOSiO2(硅酸盐),易浮出熔池,凝固后成为渣壳覆盖在焊缝表面。碳含量的问题:
7、为了防止气孔和减少飞溅以及降低焊缝产生裂纹的倾向,焊丝中的C一般都限制在0.15以下。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,12,第二节 保护气体选择与冶金特性,3、气孔问题(自己复习)CO气孔 FeO溶于熔池与C反应生成CO。CO气孔常出现在焊缝根部与表面,且多呈针尖状。控制措施:提高焊丝中脱氧元素Si和Mn含量、限制焊丝中的含碳量。氮气孔 保护气层遭到破坏时空气侵入焊接区所致 控制措施:增强气体的保护效果、选用含固氮元素(如Ti和Al)的焊丝。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,13,第二节 保护气体选择与冶金特性,氢气孔氢的来源:电弧区的氢主要来自焊丝、工件
8、表面的油污及铁锈,以及CO2气体中所含的水分,在电弧高温下都能分解出H2气。控制措施:减少熔池中氢的溶解量;焊接区氧化性的CO2存在减弱氢的有害作用;直流反接法。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,14,第二节 保护气体选择与冶金特性,四、CO2气体及焊丝气体纯度对焊缝质量的影响 液态CO2中可溶解约占质量0.05的水分,还有部分沉于钢瓶底部。水分会影响到焊缝金属的致密度。CO2气体的提纯方法 将新灌气瓶倒立静置12h,然后打开阀门,把沉积在下部的自由状态的排出。然后在使用前先放气23次,放掉气瓶上部的气体。在气路系统中设置高压和低压干燥器。气压降到100kPa不再使用。,20
9、23/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,15,第二节 保护气体选择与冶金特性,CO2焊丝,返 回,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,16,第三节 惰性及混合气体保护焊,一、熔化极惰性气体保护焊(MIG焊)1、特点电弧燃烧稳定;电流密度高;具有阴极清理作用;亚射流过渡电弧具有很强的固有自调节作用;几乎可焊所有金属。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,17,第三节 惰性及混合气体保护焊,2、惰性气体保护焊的质量控制熔滴过渡类型的合理选择 喷射过渡:中厚板和大厚板的水平对接及角接焊(平角焊)脉冲射流过渡:上述情况+全位置焊接;短路过渡:薄板及全位置焊接。焊缝起皱
10、现象的控制 焊接电流过大、焊接区保护不良,导致阴极导电区集聚在 弧坑底部,则容易产生焊缝起皱。控制方法:加强焊接区的保护;正确选择焊接工艺参数。,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,18,第三节 惰性及混合气体保护焊,3、亚射流过渡惰性气体保护焊 亚射流过渡的电弧形态 亚射流过渡区介于射滴过渡区与短路过渡区之间。亚射流电弧的弧长很短,在焊丝端头逐渐向外扩展成蝶状,并发出轻轻的“啪啪”声。,射流过渡:电弧较长,呈钟罩形,发出“咝咝”声,2023/3/14,第四章 熔化极气体保护电弧焊,19,第三节 惰性及混合气体保护焊,在亚射流过渡区中焊丝熔化系数随可见弧长的缩短而增大。,2023
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