《电弧焊接工艺》PPT课件.ppt
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1、电弧焊接工艺,与大家一起交流探讨,电弧焊接的主要内容,弧焊电源(焊机)建立稳定的电弧特性焊丝熔化及稳定的熔滴过渡母材的熔化及熔池的建立形成焊缝及焊接接头焊缝及热影响区的组织与性能的变化符合各项技术标准的焊接结构,电弧物理特性工(简要一),电弧的三个区域弧柱区阴极区阳极区弧柱区总的电流电子流+离子流电子流99.9%离子流0.1%温度高:500050000K阴极区给弧柱提供电子流,接受从弧柱来的离子流。阳极区的导电机构与阴极区相反,电弧物理特性(简要二),电弧的稳定燃烧过程事实上是带电粒子产生、运动和消失的平衡过程。产生(电离、电子发射)运动(极区压降加速、电场加速)消失(扩散、复合)阴极斑点自动
2、跳向温度高,逸出功低的氧化膜处(铝的TIG、MIG电弧焊接工艺)。直流正接、反接的意义。,焊丝的熔化及熔滴过渡,焊丝熔化热源电弧热电阻热焊丝熔化特性熔化速度 Vm 与电流 I 之间的关系影响熔化特性的因素焊丝成分焊丝直径干伸长度极性熔滴过渡的形态(颗粒射流)保护气体介质(MAGCO2),熔滴过渡的几种形式:,短路过渡焊丝与熔池的短路频率20200次/S短路缩颈“小桥”断有飞溅。颗粒过渡大滴过渡较大飞溅,难于生产应用。喷射过渡射滴过渡射流过渡(无飞溅焊接),熔滴上的作用力,一、表面张力(F)四、等离子流力二、重力(F)五、斑点压力三、电磁收缩力(Fcz)六、短路时所颈爆破力,Fc,Fcz,Fcj
3、,电流线,熔滴过渡的形式,熔滴喷射过渡的必要条件,纯氩或富氩混合气体保护焊(MIG或MAG焊接)(CO2焊接无法实现喷射过渡)焊接电流超过喷射过渡的临界电流(如1.2实心焊丝MAG焊时电流I280A)低于临界电流时采用脉冲熔化极电源,各种焊丝大滴-喷射过渡转变的临界电流值,焊丝种类焊丝直径保护气体监界电流最小值/A低碳钢0.898%Ar+2%O2 150低碳钢1.298%Ar+2%O2 220低碳钢1.2 80%Ar+20%CO2 320不锈钢0.9 99%Ar+1%O2 170不锈钢1.2:225铝1.2 Ar 135脱氧铜1.2 Ar 210硅青铜0.9 Ar 165钛1.6 Ar 225
4、,熔化极脉冲电弧焊的工艺特点,把间断的.高幅值(大于临界电流)的脉冲电流叠加在低值的稳定电流上,平均电流便可大为降低,但却能在脉冲期产生金属喷射过渡。必须用富氩(或纯氩)气体。采用专用电源(如松下AG1脉冲MIG/MAG焊机)。能够用较大直径的焊丝在各种位置上焊接薄板和厚板。(如焊接钢不锈钢铝铜等材料时采用1.2焊丝,使用80100A焊接电流,母材熔化与焊缝成形,焊缝熔池的特点体积小、温差大、冷速快、温度高、过热状态(钢熔池平均温度:1770100)在运动下结晶(熔池中的气泡、杂质在运动中上浮)熔池的形状熔深熔宽余高,焊接化学冶金反应的特点及作用,分阶段连续进行药皮反应区熔滴反应区熔池反应区气
5、渣气+渣联合保护脱氧脱氢脱氮脱硫磷渗合金与焊接方法及焊接规范有密切的关系,焊接接头的三个组成部分,焊缝区柱状组织晶粒粗大组织偏析熔合区与母材联生结晶热影响区(非淬火钢)1、过热区(粗晶区)2、正火区(细晶区、也称“完全重结晶区”)3、部分相变区(不完全重结晶区)4、再结晶区,GMAW-熔化极气体保护焊,CO2(99.98%CO2)MAG(7595%Ar+255%CO2)标准(80%Ar+20%CO2)MIG(99.99%Ar)(98.00%Ar+2.00%O2)(95.00%Ar+5.00%CO2),GTAW-非熔化极惰性气体保护焊,TIG-(钨极氩弧焊)自熔焊手工填丝、自动填丝、热填丝A-T
6、IG(予涂熔剂增加熔深)TIG点焊PAW-(等离子弧焊),其它弧焊方法:,FCAW-药芯焊丝自保护焊SAW-埋弧电弧焊SMAW-焊条电弧焊EGW-气电立焊电渣焊,制定焊接工艺的三原则:,依据母材焊接性和工艺可行性正确的选择焊接方法正确的选择焊接材料正确的制定焊接工艺规范,焊接材料:,焊丝实芯药芯药芯自保护保护气体(CO2ArHeN2O2)电焊条(酸性.碱性.纤维素)钨极(纯钨钍钨铈钨镧钨锆钨)焊剂(熔炼焊剂烧结焊剂)衬垫(陶瓷衬垫焊剂衬垫衬环),焊接材料选用原则:,考虑原则:焊接性、工艺性、经济性注意因素:1母材的化学活性2不应追求焊缝成分与母材成分相同3焊缝成分不等于焊接材料成分4正确遵循技
7、术标准5等强性、等韧性、熔合比,保护气体对焊缝性能的影响,气体保护焊实芯焊丝,保护气体与焊丝组合对焊缝韧性的影响,韧性,气体组成,(AKV/J),100,80,60,40,20,0,CO2,Ar,YGW-15/0,YGW-15/-20,YGW-11/0,YGW-11/-20,焊丝对CO2焊接接头的影响,CO2焊接接头韧性值偏低,是由于选用焊丝中Mn/Si比值较高带来的影响纯CO2气保焊选用ER50-6焊丝,熔敷金属Mn1.0%,Si0.4%,强韧比性能良好混合气保焊(MAG)选用ER50-3,Mn偏低的焊丝两者不能相互替代,焊缝金属熔敷金属焊丝成分,CO2焊缝表面生成的熔渣,国外气体保护种类与
8、焊丝组合的工艺特点,保护气体种类和气流量的影响,电弧特性熔滴过渡形式熔深与焊道形状焊接速度咬边倾向焊缝金属力学性能,喷射及短路过渡混合气体种类,射流及脉冲射滴过渡1、98%Ar+2%O2(最小的咬边和良好的韧性)2、Ar+(35)%O2(电弧稳定和焊道成形好及咬边小)3、Ar+(1020)%O2(成形良好、可高速焊接)4、80%Ar+18%CO2+5%O2(成形良好、熔深较大)(低碳钢、低合金高强钢),短路过渡不锈钢:Ar+5%CO2+2%O2低合金钢:Ar+25%CO2低碳钢:Ar+20%CO2 Ar+25%CO2 80%CO2+20%O2,焊接工艺三原则:,优质的焊接接头质量焊缝无超标缺陷
9、各项性能符合技术标准高效的焊接效率最大限度降低焊接成本,CO2焊的质量,CO2焊缝热影响区小,焊接变形小CO2焊缝成形好,表面及内部缺陷少,探伤合格率高于焊条电弧焊球缺缺罐全位置药芯焊丝CO2焊,合格率99.04%,CO2焊的高效率,熔化速度和熔化系数高,比焊条大13倍坡口截面比焊条减小50%,熔敷金属量减少1/2辅助时间是焊条电弧焊的50%三项合计:CO2焊的工效与焊条电弧焊相比提高倍数2.023.88倍,CO2焊的低成本,焊缝截面积减少3654%,节省填充金属降低耗电量65.4%设备台班费较焊条电弧焊降低6780%,可降低成本2040%减少人工费、工时费,降低成本1016%节省辅助工时、辅
10、料消耗及矫正变形费用综合五项,CO2焊能使焊接总成本降低39.678.7%,平均降低59%,焊接质量保证五环节:,人-高超的焊工技能机-高品质的焊机性能料-高质量的焊接材料法-严格的工艺规范.技术标准环-良好的焊接环境,焊接工艺评定:,验证焊接工艺的正确性,合理性。为焊接工程施工提供真实.可靠的焊接工艺,并对焊接施工工艺进行确定与指导。焊接工艺评定方法:抗裂性试验工艺评定任务委托技术书(材质,工艺,数量,周期)模拟试件焊接试件物理.化学性能试验工艺评定报告(PQR)焊接工艺规范(WPS)焊接工艺指导书介绍焊接工艺卡(一)(二),其它重要焊接工艺内容:,母材组织与性能焊前工件予热控制层间温度控制
11、焊接线能量QIU/V(J/CM)后热处理-消氢处理焊后热处理(改善组织、消除应力)焊接检验(外观检验、无损检测),其它工艺要素:,母材规格(板厚S、管S)坡口形式(IVYXUXK等)接头类别板状、管状、管板状接头形式:对接、角接、T字接、搭接焊接位置工:平焊、立焊、横焊、仰焊、垂直固定水平固定,焊接工艺规范参数:,焊接层次焊材直径(焊条焊丝钨极)电流种类极性干伸长度保护气体成分和流量喷嘴直径钨极伸出长度焊枪倾角(行走工作角)清根要求清洁宽度,焊接电流电弧电压焊接速度送丝速度脉冲电流基本电流脉冲频率脉冲宽度起弧电流收弧电流上升时间下降时间点焊时间,GMAW法的焊接工艺参数:,影响GMAW法焊缝熔
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