CO2气体保护焊气孔、飞溅的控制.doc
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1、CO2气体保护焊气孔、飞溅的控制目录绪论3一、焊接制造的战略地位3二、焊接制造的主要成就3三、焊接方法分类4第一章 CO2气体保护电弧焊基础知识51.1 CO2气体保护焊的分类51.1.1实芯焊丝CO2气体保护焊51.1.2药芯焊丝CO2气体保护焊61.2 CO2气体保护焊工艺特点61.2.1 CO2气体保护焊的优点61.2.2 CO2气体保护焊的缺点61.2.3 CO2气体保护焊的冶金特点71.3 CO2气体保护焊的工艺参数71.3.1最佳的焊接工艺参数应满足以下几个条件:81.4 CO2气体保护焊的应用91.4.1 CO2气体保护焊在车辆制造中的应用101.4.2 CO2气体保护焊在电力工
2、业中的应用11第二章CO2气体保护焊气孔的控制122.1 气孔的特点122.2 气孔的危害122.3 气孔的形成方式122.4 产生气孔的影响因素及其防止措施122.4.1保护气体的因素132.4.2 电流种类和电源特性的因素142.4.3 焊丝种类的因素142.4.4 焊丝伸出长度的因素142.4.5 焊接速度的因素142.4.6 焊枪与焊件后倾角的因素162.4.7 外界气流、湿度的因素162.4.8 操作技能的因素162.4.9 产生气孔的其它因素17第三章CO2气体保护焊飞溅的控制173.1 焊接飞溅的定义173.2 焊接飞溅的不同分类173.3 CO2气体保护焊飞溅产生原因及相应防止
3、措施173.3.1飞溅产生原因及飞溅分类173.3.2.采用不同的降低飞溅的方法183.4现场操作过程中减少飞溅的措施193.4.1.对于焊丝伸出产度的控制:193.4.2电流极性:19结论20致 谢21摘 要:在连接领域,焊接已成为了最主要的连接方式,焊接是一种将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的制造技术。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克的微电子元件,在生产中都不同程度地依赖焊接技术。焊接已经渗透到制造业的各个领域,直接影响到产品的质量、可靠性和寿命以及生产的成本、效率和市场反应速度。但在所有的焊接方式中,或多或少都将存在一定的焊接缺陷,本文主要针对CO2气保焊接中出现气孔的缺陷
4、,全面的分析了在焊接低合金钢中气孔产生的影响因素,并阐述了防止产生气孔的工艺措施。关键词:二氧化碳气体保护焊;CO2;气孔缺陷;影响因素;防止措施。Abstract: In the connection area, welding has become the most important connection, welding is a permanent connection to the material, and a functional structure with a given manufacturing technology. Almost all of the product
5、s ship from several hundred thousand tons to less than 1 gram of microelectronic components, in production are to varying degrees dependent on welding technology. Weld has penetrated into all areas of manufacturing a direct impact on product quality, reliability and longevity, and production costs,
6、efficiency and market responsiveness.But in all the welding, more or less there will be some welding defects, the paper mainly for CO2 gas shielded welding holes appear, welding spatter defects too large, comprehensive analysis of the porosity in welding low-alloy steel, the impact of factors that w
7、elding spatter, and described the air hole to prevent and reduce the splash process measures.Key words: carbon dioxide gas shielded arc welding; CO2; porosity; welding spatter; factors; prevention measures.绪论一、焊接制造的战略地位焊接是一种将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的制造技术。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克的微电子元件,在生产中都不同程度地依赖焊接技术。焊接已经渗透到
8、制造业的各个领域,直接影响到产品的质量、可靠性和寿命以及生产的成本、效率和市场反应速度。我国2002年的钢产量超过1.85亿吨,如果再加上进口的钢材,国内市场流通的钢材总量达到2亿多吨,成为世界最大的钢材生产国和消费国。目前,钢材是我国最主要的结构材料,在今后20年钢材仍将占有重要的地位。然而,钢材必须经过加工才能成为有给定功能的产品。由于焊接结构具有重量轻、成本低、质量稳定、生产周期短、效率高、市场反应速度快等优点,焊接结构的应用日益增多。与世界工业发达国家一样,我国焊接加工的钢材总量比其他加工方法多。因此,发展我国制造业,尤其是装备制造业,必须高度重视焊接技术的同步提高。二、焊接制造的主要
9、成就自我国实行改革开放政策以来,经济有了巨大的发展。钢的产量从1979年的3,178万吨提高到2002年的18,500万吨,增加了5倍。这为大量采用钢结构提供了物质基础。近几年来,我国在大型焊接钢结构的开发与应用方面创造了建国以来的最高水平,有的已成为世界第一。例如,(1)世界关注的长江三峡水利工程,其水电站的水轮机转轮直径10.7m,高5.4m,重达440吨,为世界最大、最重的不锈钢焊接转轮,转轮分别由上冠、下环和13个或15个叶片焊接而成,每个转轮需要消耗12吨焊丝。同样,三峡水电站的电机定子座和蜗壳的结构也是巨大的,其中电机定子座直径22m,高6m,重832吨,是在我国焊接的最大钢结构机
10、座;蜗壳进水口直径12.4m,总重量750吨,为世界最大、最重的焊接蜗壳。例如,(2)我国另一项重大工程:铺设从新疆维吾尔自治区塔里木盆地的轮南到上海的输送天然气的管线,全长约4,300km.管线采用X70钢,直径1016mm(40英寸)的焊接螺旋管和焊接直缝管。这是我国铺设的第一条高强度钢的长距离管线,并且在铺设中采用了自动化焊接技术和其他新型焊接材料和工艺。例如,(3)跨越长江的芜湖长江大桥,是一座公路/铁路两用桥,采用矮塔斜拉结构,全长10km,主跨312m,是我国目前跨度最大的公/铁两用桥,采用50mm厚的14MnNbq钢整体焊接箱型主桁。例如,(4)“世界第一拱桥”上海卢浦大桥,全长
11、3,900m,跨度550m,为世界跨度最大的全焊钢结构拱桥,用3.4万吨厚度为30-100mm的细晶粒钢焊接而成。例如,(5)上海的金茂大厦是我国目前最高的摩天大楼,采用焊接钢结构框架,共有88层,高420m.例如,(6)北京国家大剧院,其椭球形穹顶长轴212.2m,短轴143.64m,高46.28m,焊接钢结构的总重量达6,475吨,将成为世界最大的穹顶。三、焊接方法分类目前,在工业生产中应用的焊接方法已达百余种,根据它们的焊接过程特点可将其分为熔焊、压焊、钎焊三大类。图0-1第一章 CO2气体保护电弧焊基础知识1.1 CO2气体保护焊的分类CO2气体保护有多种分类方法。表1.1列出了按照焊
12、丝直径.操作方法.特殊应用和新工艺对CO2保护焊的分类。目前应用中,最常用的是根据焊丝形状对CO2气体保护焊的分类。 依据 分类 按焊丝形状实芯CO2气体保护焊药芯CO2气体保护焊 按焊丝直径细丝CO2气体保护焊:d1.6mm 按操作方法CO2自动焊CO2半自动焊 按特殊应用和新工艺CO2保护电弧点焊CO2保护窄间隙焊 按保护形式CO2与焊剂联合保护焊Co2+o2或co2+Ar混合气体保护表1-11.1.1实芯焊丝CO2气体保护焊CO2气体保护焊通常按采用的焊丝直径来分类,当焊丝直径小于或等于1.2mm,称为细丝CO2气体,主要采用短路过渡形式焊接薄板材料。应用最广泛的是焊接厚度小于3mm的低
13、碳钢和低合金钢结构的零部件。焊丝直径大于1.6mm时,称为粗丝CO2气体保护焊,一般采用大电流和较高的电弧电压来焊接中厚板。为了适应现代工业应用的需要,近十几年来CO2气体保护焊得到迅速发展,在生产中除了常规的CO2气体保护焊方法外,还派生出一些改进的方法,如CO2电弧点焊,CO2气体保护立焊,CO2保护窄间隙焊,CO2加其他(CO2+O2)的保护焊,以及CO2气体与焊渣混合保护焊等。1.1.2药芯焊丝CO2气体保护焊药芯焊丝CO2气体保护焊是一种CO2气体焊剂联合保护的焊接方法。焊接时焊丝的药芯熔化,从而在焊缝表面上覆盖一层薄薄的熔渣。由于焊丝截面形状不同,药丝焊丝的焊弧稳定性和融化过程特征
14、与实心焊丝相比有差异。由于药芯不导电,焊接过程中容易产生电弧沿焊丝截面旋转的现象,致使焊丝末端熔化不均匀、电弧稳定性稍差。采用折叠截面的药芯焊丝时电流分布较均匀,电弧燃烧稳定,焊丝熔化均匀,冶金反应完全,容易保证获得优质的焊缝。药芯焊丝CO2气体保护焊常用直流反极性和长弧焊规范。例如焊接电流一般使用范围位250750A,电弧电压2426V。焊接电流大于30m/h。由于药芯焊丝一般用较大的电流进行焊接,获得焊缝熔深较大,常用于焊接中厚板。1.2 CO2气体保护焊工艺特点1.2.1 CO2气体保护焊的优点焊接成本低 CO2气体及CO2焊丝价格便宜,焊接能耗低;因此,CO2气体保护焊的使用成本很低,
15、只有埋弧焊及手工电弧焊的30%50%。生产效率高 CO2气体保护焊采用细丝焊接时,焊接电流密度较大,电弧热量集中,熔透能力强,熔敷速度快,且焊后无需进行清渣处理,因此生产效率高;半自动CO2气体保护焊的效率比手工电弧焊高12倍,自动CO2气体保护焊比手工电弧焊高25倍。适用范围广 适用于各种位置的焊接,而且既可用于薄板的焊接又可用于厚板的焊接;CO2气流还对焊件起一定的冷却作用,在一定程度上防止了焊接薄壁构件的烧穿问题,还能减小焊件变形。便于实现自动化 CO2气体保护焊是明弧操作,便于监视及控制,焊前对焊件的清理工作可从简,有利于实现焊接过程机械化及自动化。1.2.2 CO2气体保护焊的缺点焊
16、缝成形较粗糙,飞溅较大,特别是工艺参数匹配不当时,飞溅就更严重。不能焊接易氧化的金属材料,且不适于在有风的地方施焊。劳动条件较差,CO2气体保护焊弧光强度及紫外线强度分别为手工电弧焊的23倍和2040倍,电弧的辐射较强;而且操作环境中CO2的含量较大,对工人的健康不利。1.2.3 CO2气体保护焊的冶金特点CO2电弧的氧化性及合金过渡 在电弧热量作用下,CO2发生分解,放出氧气2CO22CO+O2氧气又进一步分解为氧原子 O22OCO2电弧具有很强的氧化性,使铁及合金元素发生氧化。这些氧化反应不利后果是:合金元素大量烧损碳与氧反应,生成一氧化碳气体,易于导致气孔因此,CO2焊必须采用必要的措施
17、进行脱氧。通常采用的方法是在焊丝中加入适量脱氧剂,脱氧剂与氧的亲和力比铁及碳强,因此可阻止铁.碳等与氧发生不利的反应。脱氧剂在完成脱氧任务之余,所剩余的量作为合金元素留在焊缝中,起着提高焊缝力学性能的作用。目前CO2气体保护焊焊丝一般采用硅.锰联合脱氧,有些焊丝中还加少量的钛.铝。焊丝中的合金元素根据其烧损情况,可以分为两类:一类是合金元素烧损较多,即过渡系数较小,常称为活性元素;另一类是合金元素基本上下烧损,即过渡系数一般大于90%,常称为稳定元素。在活性元素中,各种元素的烧损情况不同,它们之间也有相互影响。铝和钛是最活泼的元素,在熔滴形成过程中,铝和钛被大量烧损,从而保护了锰,硅等元素不被
18、烧损或较少烧损。铝比钛更易烧损,所以在焊接不锈钢时,为了保护钛,铌等元素,常常加入铝元素脱氧。焊丝中的锰和硅总要烧损一些,两者之间的相互影响也很大。如果焊丝中的锰含量高,硅的烧损就小,也就是硅的过渡系数将提高;反之,焊丝中硅含量高,锰的烧损也小,锰的过渡系数也将提高。碳的烧损比较特殊。如果母材与焊丝中含碳量超过0.06%0.07%时,碳将被烧损;若含碳量更高,则将被大量烧损,过渡系数只有50%。反之,如果含碳量小于0.06%0.07%时,焊缝的含碳量不但不减少,反而还可能增加,即所谓产生增碳现象。铌,铬,钼,铜等合金元素在焊接过程中一般很少烧损。各种元素的过渡系数由于保护气体,工艺参数和合金元
19、素含量的不同,将有很大差别。1.3 CO2气体保护焊的工艺参数正确选择焊接工艺参数是获得高生产率和高质量焊缝的先决条件,各种工艺参数的选择是以生产率要求,被焊材料,焊缝位置和形状,以及设备情况为基础的。CO2气体保护焊通常采用短路过渡及细颗粒过渡工艺,工艺参数主要包括:焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝伸出长度、直流电路电感值、气体流量、电源极性、焊接角度及焊接方向等。1.3.1最佳的焊接工艺参数应满足以下几个条件:焊接过渡稳定,飞溅最小;焊接外形美观,没有烧穿、咬边、气孔和裂纹等缺陷;对两面焊接的焊缝,应保证一定的熔上深,使之焊透;在保证上述要求的条件下,应具有最高的生产率。焊丝直
20、径焊丝直径的选择一焊件厚度、焊接位置及生产率要求为依据。短路过渡CO2焊一般采用细丝,以提高过渡频率,稳定焊接电弧,通常采用的焊丝直径有0.8mm、1.2mm及1.6mm三种。细颗粒过渡CO2气体保护焊采用的焊丝直径一般大于1.2mm .通常采用的焊丝直径有1.6mm、2.0mm、3.0mm和4.0mm四种。采用相同的焊接电流时,由于焊丝直径不同,焊丝的熔化速度也不同。焊丝越细,熔化速度越高,而且电流值越大,这种差别越明显。焊接电流在保证母材焊透又不致烧穿的原则下,焊接电流应根据工件的厚度、坡口形状、焊丝直径以及所需要的熔滴过渡形式来选择。对于一定的焊丝直径,所允许的电流范围很宽,焊丝直径不同
21、时,这个范围也不同。立焊仰焊时,以及对焊接接头横焊焊缝表面焊道的施焊,当所用焊丝直径大于1.0时,应选用较小的焊接电流。当焊接电流大于250A时,不论采用哪种直径的焊丝,当焊接过程稳定时,都难以实现短路过渡焊焊接。一般都把焊接工艺参数调节为颗粒状过渡范围,用来焊接中厚度板。在焊接参数合理和稳定的情况下,飞溅不大、焊缝成形好,但表面质量不如埋弧焊。当所有其他参数保持恒定时,焊接电流与送丝速度或熔化速度以非线性关系变化。当送丝速度增加时,焊接电流也随之增大。碳钢焊丝和不锈钢焊丝的焊接电流与送丝速度之间的关系是对于每一种直径的焊丝,在低电流时曲线接近于线性。可是在高电流时特别是细丝焊时,曲线变为非线
22、性。随着焊接电流的增大,熔化速度以更高的速度增加,这种非线性关系将继续增大。这是由于焊丝伸出长度的电阻热引起的。电弧电压电弧电压是指导电嘴到工件之间两点的电压,是个很重要的焊接参数,影响到焊接过程的稳定性。对焊缝的成形、飞溅、焊接缺陷、短路频率及焊缝的力学性能有很大的影响。对于短路过渡CO2焊来说,电弧电压是个很重要的焊接参数,因为它直接决定了熔滴过渡的稳定性及飞溅大小,进而影响焊缝成形及焊接接头质量。对于一定的焊丝直径,有一最佳电弧电压范围,电压小于该范围的下限时,短路小桥不宜断开。易导致固体短路,导致很大飞溅,甚至导致固体焊丝飞溅;电压大余该范围上限时,易产生大滴排斥过渡,飞溅很大、电弧不
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