几种焊接的优缺点

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简述焊缝连接的优缺点。

简述焊缝连接的优缺点。

简述焊缝连接的优缺点。

焊缝连接是一种常见的金属连接技术,它的优点和缺点如下:
优点:
1. 高强度:焊接可以实现金属的高强度连接,焊缝的强度通常接近或超过连接的金属本身的强度。

2. 紧密连接:焊接可以实现紧密的金属连接,对于要求密封性和气密性的场合,焊接是一个理想的选择。

3. 可靠性高:由于焊接会将被连接金属的分子结构融合在一起,焊缝连接的可靠性往往比其他连接方式更高。

4. 成本低:相比其他连接方式(如螺栓连接或铆接),焊接所需的金属材料较少,成本更低。

5. 外观美观:焊接可以在金属表面形成平整的连接,外观美观,不影响整体结构的美观性。

缺点:
1. 永久性:焊缝连接是永久性连接,难以拆卸或调整连接件的位置。

2. 对连续材料造成热影响:焊接过程中会产生高温,对连续材料造成热影响,可能会引起变形或热裂纹等问题。

3. 需要特殊设备和技术:焊接需要专业设备和熟练的技术人员进行操作,对于非专业人士来说,焊接并不容易实现。

4. 难以应对特殊环境:在一些特殊环境下,如高温、低温或腐蚀性环境中,焊接接头可能会受到损坏或腐蚀,导致连接失效。

几种焊接的优缺点

几种焊接的优缺点

钨极氩弧焊得优缺点1钨极氩弧焊得优点:①氩气能有效得隔绝空气,本身又不溶于金属,不与金属反应,施焊过程中电弧还能自动清除熔池表面氧化膜得作用,因此,可成功得焊接易氧化、氮化、化学活泼性得有色金属,不锈钢与各种合金。

②钨极电弧稳定,几十在很小得焊接电流(小于10A)下仍可稳定得燃烧,特别适合用于薄板,超薄材料得焊接。

③热源与填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调节,可进行各种位置得焊接,也就是实现单面焊双面成型得理想方法。

④由于填充焊丝熔滴不通过电弧,所以不会产生飞溅,焊缝成型美观。

2钨极氩弧焊得缺点①焊缝熔深浅,熔敷速度小,生产率较低。

②钨极承载电流较差,过大得电流会引起钨极融化与蒸发,其微粒有可能进入熔池,造成污染(夹钨)。

③惰性气体(氩气、氮气)较贵,与其她电弧焊方法(如手弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊等)相比,生产成本较高。

注:脉冲钨极氩弧焊适宜于焊接薄板,特别就是全位置对接焊。

钨极氩弧焊一般只适用于焊接厚度小于6mm得焊件。

二:熔化极氩弧焊得特点:①与TIG焊一样,几乎可焊接所有得金属,尤其适合于焊接铝及铝合金、铜及铜合金以及不锈钢等材料。

②由于焊丝作电极,可采用高密度电流,因而母材熔深大,填充金属熔敷速度快,用于焊接厚铝板,铜等金属时生产率比TIG焊高,焊接变形比TIG小。

③熔化极氩弧焊可直流反接,焊接铝及其合金有着很好得阴极雾化作用。

④熔化极氩弧焊焊接铝及其合金时,亚射流电弧得固有调节作用比较显著。

三:MIG焊得特点:(MIG焊通常采用惰性气体(氩、氦或其混合气体))作焊接区得保护气体。

MIG焊得优点:①惰性气体几乎不与任何金属产生化学作用,也不溶于金属中,所以几乎可以焊接所有金属。

②焊丝外表没有涂料层,焊接电流可提高,因而母材熔深较大,焊丝熔化速度快,熔敷率高,与TIG(Tungsten Inert Gas Arc Welding )焊相比,其生产效率高。

③熔滴过渡主要采用射流过渡。

焊接方法优缺点及主要使用场合

焊接方法优缺点及主要使用场合

焊接方法优缺点及主要使用场合焊接方法 优点/缺点 焊接代号 使用场合 示例照片焊条电弧焊各种场合,各种用途,使用方便/效率较低,对操作工人要求较高 1(电弧焊) 11(无气体保护电弧焊) 111(手弧焊)各种场合气焊 设备简单、使用灵活/仅用于壁厚不大于4mm 的管道或金属构件3(气焊) 31(氧-燃气焊)311(氧-乙炔焊)1、小管径管道对接焊2、铸铁及铜、铝等有色金属的焊接 钨极气体保护焊 焊缝质量高,适合薄板材料的焊接,可全位置焊,焊缝成形美观/熔敷速度小,熔深浅、生产率低。

成产成本较高,不适宜室外工作 14(非熔化极气体保护电弧焊)141(钨极惰性气体保护焊,含钨极Ar 弧焊) 1、钢管、板对接焊打底焊或焊接 2、不锈钢焊接(适合薄壁母材焊接厚度3mm 及以下) 熔化极气体保护焊 焊接过程与焊缝质量易于控制,没有熔渣,效率高,易进行全位置焊及实现机械化和自动化/焊接时采用明弧和使用的电流密度大,电弧光辐射较强,易才生飞溅;不适于在有风的地方或露天施焊13(熔化极气体保护电弧焊)131(熔化极惰性气体保护焊,含熔化极Ar 弧焊) 135(熔化极非惰性气体保护焊,含C02保护焊)1、加工车间管道及构件加工2、条件允许的施工现场3、可搭设防风棚的焊接区域机电安装工程施工工艺标准‐‐‐‐给排水螺柱焊焊接电流大,螺柱能与钢构件可靠连接/设备笨重,适合加工厂7(其它焊接方法)78(螺柱焊) 主要使用于钢柱、钢梁和桥梁面,与混凝土进行接触,以增加钢结构与混凝土结构可靠粘结。

钎焊 加热温度较低,接头光滑平整,组织和机械性能变化小、变形小,可焊异种金属或材料/接头强度低,耐热性差,焊前清整要求严格,钎料价格较贵9(硬钎焊、软钎焊、钎接焊)91(硬钎焊)912(火焰硬钎焊)常用于薄壁铜管焊接。

机械设计基础了解常见的连接方式及其优缺点

机械设计基础了解常见的连接方式及其优缺点

机械设计基础了解常见的连接方式及其优缺点在机械设计中,连接方式是非常重要的一项技术,它关乎着机械设备的性能、可靠性和使用寿命。

本文将介绍机械设计中常见的连接方式以及它们的优缺点。

一、焊接连接焊接连接是最常见的连接方式之一,它通过熔化两个或更多工件的材料,并使它们在冷却后形成一体。

焊接连接的主要优点包括连接强度高、密封性好和连接紧凑。

此外,焊接连接还能够实现毫米级的精确控制和较好的耐腐蚀性能。

然而,焊接连接也存在一些缺点,如焊接成本较高、对材料的选择和性能有一定要求、焊接过程对工件有一定的变形等。

二、螺栓连接螺栓连接是一种常见的可拆卸连接方式,它通过螺栓和螺母将两个或更多工件固定在一起。

螺栓连接的主要优点是方便拆卸和维修,以及能够承受较大的连接力。

此外,螺栓连接还能够实现一定的调整和紧固力的控制。

然而,螺栓连接也存在一些缺点,如连接结构相对复杂、连接效率较低、容易松动等。

三、销连接销连接是一种常用的非拆卸连接方式,它通过销的嵌入和固定将两个或更多工件连接起来。

销连接的主要优点是连接简单、结构紧凑、成本较低。

此外,销连接还能够实现一定的位移和轴向固定。

然而,销连接也存在一些缺点,如连接强度较低、不适用于承受大的连接力、易受冲击和振动影响等。

四、键连接键连接是一种常见的非拆卸连接方式,它通过键的嵌入和固定将轴和轴套或其他工件连接在一起。

键连接的主要优点是连接结构紧凑、承载能力强、传力效率高。

此外,键连接还能够实现一定的位移和调整。

然而,键连接也存在一些缺点,如连接难度较大、对工件加工要求高、连接刚性较大等。

五、榫卯连接榫卯连接是一种常见的拼接连接方式,它通过榫头和榫眼的嵌入和配合将两个或更多工件连接在一起。

榫卯连接的主要优点是连接结构简单、稳定性好和装配精度高。

此外,榫卯连接还能够分拆和复位。

然而,榫卯连接也存在一些缺点,如连接强度较低、对材料的要求高、装配过程要求较高等。

综上所述,机械设计中常见的连接方式有焊接、螺栓、销、键和榫卯连接等。

几种焊接的优缺点

几种焊接的优缺点

几种焊接的优缺点钨极氩弧焊的优缺点1钨极氩弧焊的优点:①氩气能有效的隔绝空气,本身又不溶于金属,不和金属反应,施焊过程中电弧还能自动清除熔池表面氧化膜的作用,因此,可成功的焊接易氧化、氮化、化学活泼性的有色金属,不锈钢和各种合金。

②钨极电弧稳定,几十在很小的焊接电流(小于10A)下仍可稳定的燃烧,特别适合用于薄板,超薄材料的焊接。

③热源和填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调节,可进行各种位置的焊接,也是实现单面焊双面成型的理想方法。

④由于填充焊丝熔滴不通过电弧,所以不会产生飞溅,焊缝成型美观。

2钨极氩弧焊的缺点①焊缝熔深浅,熔敷速度小,生产率较低。

②钨极承载电流较差,过大的电流会引起钨极融化和蒸发,其微粒有可能进入熔池,造成污染(夹钨)。

③惰性气体(氩气、氮气)较贵,和其他电弧焊方法(如手弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊等)相比,生产成本较高。

注:脉冲钨极氩弧焊适宜于焊接薄板,特别是全位置对接焊。

钨极氩弧焊一般只适用于焊接厚度小于6mm的焊件。

二:熔化极氩弧焊的特点:①与TIG焊一样,几乎可焊接所有的金属,尤其适合于焊接铝及铝合金、铜及铜合金以及不锈钢等材料。

②由于焊丝作电极,可采用高密度电流,因而母材熔深大,填充金属熔敷速度快,用于焊接厚铝板,铜等金属时生产率比TIG焊高,焊接变形比TIG小。

③熔化极氩弧焊可直流反接,焊接铝及其合金有着很好的阴极雾化作用。

④熔化极氩弧焊焊接铝及其合金时,亚射流电弧的固有调节作用比较显著。

三:MIG焊的特点:(MIG焊通常采用惰性气体(氩、氦或其混合气体))作焊接区的保护气体。

MIG焊的优点:①惰性气体几乎不与任何金属产生化学作用,也不溶于金属中,所以几乎可以焊接所有金属。

②焊丝外表没有涂料层,焊接电流可提高,因而母材熔深较大,焊丝熔化速度快,熔敷率高,与TIG(Tungsten Inert Gas ArcWelding )焊相比,其生产效率高。

③熔滴过渡主要采用射流过渡。

机械设计中的焊接与连接技术

机械设计中的焊接与连接技术

机械设计中的焊接与连接技术机械设计中的焊接与连接技术是一个重要的方面,它关系到机械设备的强度、可靠性和使用寿命。

在本文中,我们将探讨一些常见的焊接和连接技术,以及它们在实际应用中的应用和优缺点。

一、焊接技术1. 电弧焊电弧焊是一种常用的焊接技术,通过在被焊件表面形成熔化的电弧来实现金属的连接。

它主要适用于较厚的金属材料,具有焊接速度快、焊缝质量高等优点。

然而,电弧焊的缺点是需要专门的设备和技术人员,并且焊接过程中会产生大量的热量和火花。

2. 气体保护焊气体保护焊是一种利用惰性气体保护焊接区域的焊接技术。

它适用于焊接不锈钢、铝合金等高反应性材料。

气体保护焊可以有效地保护焊缝免受氧化和污染,并且焊接速度较快。

然而,它对设备和气体的要求较高,使得成本相对较高。

3. 点焊点焊是一种将两个金属件通过焊接电流在焊接点上产生高温、高压力的方法。

它适用于金属薄板的连接,焊接速度快,连接牢固。

然而,点焊的缺点是焊缝处于高温状态,易受热影响区域的影响,导致焊接接头强度不够。

二、连接技术1. 螺纹连接螺纹连接是一种将两个零件通过螺纹扭转形成连接的技术。

它适用于需要拆卸和维修的部件连接,具有连接牢固、可靠性高等优点。

然而,螺纹连接需要配合合适的螺纹尺寸和扭力,否则容易松动或损坏零件。

2. 锁紧连接锁紧连接是一种利用螺母或螺纹套筒将两个零件紧密连接的技术。

它适用于对连接牢固度要求较高的场合,具有防松动、抗振动等优点。

然而,锁紧连接需要适当的扭力,过紧或过松都会影响连接的可靠性。

3. 胀紧连接胀紧连接是一种利用胀紧套或胀紧销将两个零件连接的技术。

它适用于非常严格的连接要求,具有连接牢固、不易松动等优点。

然而,胀紧连接需要专门的设备和工艺,增加了制造成本和加工难度。

总结机械设计中的焊接与连接技术是保证机械设备性能和可靠性的重要环节。

在选择具体的焊接和连接技术时,需要考虑材料的性质、连接要求、成本和加工难度等因素。

通过合理选择和应用适当的焊接和连接技术,可以有效地提高机械设备的质量和可靠性。

焊接技术总结

焊接技术总结

焊接技术总结焊接是将金属及其合金熔化,并在凝固后形成坚固连接的一种工艺方法。

它在制造业中扮演着重要角色,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑等领域。

本文将对焊接技术进行总结,介绍不同焊接方法的原理、应用和优缺点,并分析其对环境和人体的影响。

一、手工电弧焊手工电弧焊是一种常见的焊接方法,工人需要使用一根焊条和一把手持式电弧焊机来进行焊接。

焊条在电弧的作用下熔化,并与工件表面形成焊缝。

手工电弧焊具有以下优点:1. 适用性广泛:可以用于焊接各种金属和合金,包括钢、铁、铜、铝等。

2. 便携性强:电弧焊机体积小,可以携带到不同的工作现场。

3. 成本较低:相对于其他焊接方法,手工电弧焊的设备和材料成本较低。

然而,手工电弧焊也存在一些缺点:1. 生产效率低:由于焊接速度较慢,不能满足大批量生产的需求。

2. 操作技能要求高:需要经验丰富的焊工才能保证焊接质量。

3. 焊接烟尘和噪音:焊接过程中会产生有害的烟尘和噪音,对工人和环境造成影响。

二、气体保护焊气体保护焊主要包括氩弧焊和氧乙炔焊两种方法。

在气体保护焊中,焊接区域被一种或多种气体(如氩、二氧化碳等)包围,以保护焊缝免受空气中的氧、氮等杂质的污染。

气体保护焊的优点如下:1. 高焊缝质量:气体保护焊可以获得均匀、紧密的焊缝,并且焊接过程中无飞溅现象。

2. 适用于多种金属:气体保护焊可用于焊接不同金属和合金,如不锈钢、铝合金等。

3. 生产效率较高:焊接速度快,适用于批量生产。

然而,气体保护焊也存在一些缺点:1. 设备复杂:气体保护焊需要特殊的焊接设备和气瓶,增加了设备成本。

2. 对操作人员技术要求高:焊工需要熟练掌握焊接设备和气瓶的操作,以确保焊接质量和安全。

三、激光焊接激光焊接是一种高能量密度焊接方法,利用激光束对工件进行熔化和连接。

由于激光焊接具有小热影响区、高焊缝质量和高焊接速度等优点,被广泛应用于高精度和高要求的焊接领域。

激光焊接的优点如下:1. 高精度焊接:激光束聚焦后,可以实现对微小焊缝的焊接,适用于精密零件的焊接。

焊接和钎焊技术比较分析

焊接和钎焊技术比较分析

焊接和钎焊技术比较分析随着技术的不断发展,焊接和钎焊技术也变得越来越复杂和多样化。

在工业生产和维护中,焊接和钎焊作为一种最常用的连接方式,有着不可替代的优点。

本文将分别从焊接和钎焊这两种连接方式的原理、工艺、适用范围、优缺点等方面进行比较分析。

一、焊接技术焊接是指在加热、高温或强力作用下,使要连接的金属材料在一定条件下变成液态或塑性状态,通过液态或塑性金属流动来实现材料的连接。

焊接技术可以分为气焊、电弧焊、激光焊、等离子焊、电子束焊、摩擦焊等多种类型,其中电弧焊是最常见、最基础的焊接方式。

1.原理电弧焊是利用电弧发生器产生高温电弧将金属加热熔化,利用熔池的浮力和吸着力实现金属间的连接。

电流通过焊条、工件和接地线构成一条回路,焊接区域发生弧光,导电蒸汽和金属电子的碰撞作用使焊接区温度升高,直到熔池出现。

熔池形成后,焊工应维持足够的电流、电压和电弧长度,维持熔池的稳定形态,使两端金属物理和化学地结合。

2.工艺焊接工艺是指通过工艺控制来达到焊接连接的目的。

焊接工艺有焊接设备的设置,包括电弧设备、焊接头、松耦配件、姿态调整、输入焊接参数和处理后续工艺等。

焊接制度往往被遵循,其中包含的过程控制、特性参数和质量检查都是关键因素。

3.适用范围焊接适用于大多数金属,包括钢铁、铝、铜等,以及各种复杂金属合金。

焊接可以用于制造各种材料的各种构件,并可以根据所需强度和结构搭配来决定需要的焊接工艺。

4.优缺点(1)优点:焊接连接强度高,接头紧密,重量轻、承受力强、耐腐蚀性能好、导电性能稳定、适合工业化大量生产、便于自动化生产。

(2)缺点:焊接温度较高,易造成残余应力、变形、变色等缺陷,需要对焊件进行后处理。

二、钎焊技术钎焊是将一种金属合金(钎料)加热至低于母材材料熔点的温度,利用与母材的吸附作用和钎料材料的流动性将金属连接在一起的一种连接方式。

钎焊技术可以分为火焰钎焊、电阻钎焊、电弧钎焊、电子束钎焊等多种类型。

1.原理钎焊通过盛钎料,在母材被加热的同时融化钎料,利用钎料的表面张力和低熔点来将钎料润湿程度与母材不同的特性实现连接。

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钨极氩弧焊的优缺点
1钨极氩弧焊的优点:
①氩气能有效的隔绝空气,本身又不溶于金属,不和金属反应,施焊过程
中电弧还能自动清除熔池表面氧化膜的作用,因此,可成功的焊接易氧
化、氮化、化学活泼性的有色金属,不锈钢和各种合金。

②钨极电弧稳定,几十在很小的焊接电流(小于10A)下仍可稳定的燃烧,
特别适合用于薄板,超薄材料的焊接。

③热源和填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调节,可进行各种位置的
焊接,也是实现单面焊双面成型的理想方法。

④由于填充焊丝熔滴不通过电弧,所以不会产生飞溅,焊缝成型美观。

2钨极氩弧焊的缺点
①焊缝熔深浅,熔敷速度小,生产率较低。

②钨极承载电流较差,过大的电流会引起钨极融化和蒸发,其微粒有可能
进入熔池,造成污染(夹钨)。

③惰性气体(氩气、氮气)较贵,和其他电弧焊方法(如手弧焊、埋弧焊、
二氧化碳气体保护焊等)相比,生产成本较高。

注:脉冲钨极氩弧焊适宜于焊接薄板,特别是全位置对接焊。

钨极氩弧焊一般只适用于焊接厚度小于6mm的焊件。

二:熔化极氩弧焊的特点:
①与TIG焊一样,几乎可焊接所有的金属,尤其适合于焊接铝及铝合金、
铜及铜合金以及不锈钢等材料。

②由于焊丝作电极,可采用高密度电流,因而母材熔深大,填充金属熔敷
速度快,用于焊接厚铝板,铜等金属时生产率比TIG焊高,焊接变形比
TIG小。

③熔化极氩弧焊可直流反接,焊接铝及其合金有着很好的阴极雾化作用。

④熔化极氩弧焊焊接铝及其合金时,亚射流电弧的固有调节作用比较显
著。

三:MIG焊的特点:(MIG焊通常采用惰性气体(氩、氦或其混合气体))作
焊接区的保护气体。

MIG焊的优点:
①惰性气体几乎不与任何金属产生化学作用,也不溶于金属中,所以几
乎可以焊接所有金属。

②焊丝外表没有涂料层,焊接电流可提高,因而母材熔深较大,焊丝熔
化速度快,熔敷率高,与TIG(Tungsten Inert Gas Arc Welding )
焊相比,其生产效率高。

③熔滴过渡主要采用射流过渡。

短路过渡仅限于薄板焊接时采用,而滴
状过渡在生产中很少采用。

焊接铝、镁及其合金时,通常是采用亚射
流过渡,因阴极雾化区大,熔池保护效果好,且焊缝成形好、缺陷少。

④若采用短路过渡或脉冲焊接方法,可以进行全位置焊接,但其焊接效
率不及平焊和横焊。

⑤一般都采用直流反接,这样电弧稳定、熔滴过渡均匀和飞溅少,焊缝
成形好。

MIG焊的缺点:
①惰性气体价贵,成本较高。

②对母材及焊丝的油、锈很敏感,容易生成气孔。

③与CO2相比其熔深较小,抗风能力弱,不宜室外焊接。

CO2焊的优缺点:
CO2焊的优点:
①CO2电弧的穿透力强,厚板焊接时可增加坡口的钝边和减小坡口;焊
接电流密度大,焊丝熔化率高;焊后一般不需清渣,所以CO2焊的生
产率比焊条电弧焊高约1~3倍。

②纯CO2焊在一般工艺范围内不能达到射流过渡,常用:短路过渡、滴
状过渡,加入混合气体后才有可能获得射流过渡。

③采用短路过渡可以用于全位置焊接,而且对薄壁构件焊接质量高,焊
接变形小。

因为电弧热量集中,受热面积小,焊接速度快,且CO2气
流对焊件起到一定冷却作用,可防止焊薄件烧穿和减少焊接变形。

④抗锈能力强,焊缝含氢量低,焊接低合金高强度钢时冷裂纹的倾向小。

⑤CO2气体价格便宜,焊前对焊件清理可从简,其焊接成本只有埋弧焊
和焊条电弧焊的40%~50%。

CO2焊的缺点:
①焊接过程中金属飞溅较多,特别是当焊接工艺参匹配不当时,更为严
重。

②电弧气氛有很强的氧化性,不能焊接易氧化的金属材料。

抗风能力较
弱、室外作业需有防风措施。

③焊接弧光较强,特别是大电流焊接时,要注意对操作人员防弧光辐射
保护。

埋弧焊的优缺点:
埋弧焊的优点:
①焊接生产率高
a. 不存在药皮成分受热分解的限制,所以允许使用比焊条电弧焊
大得多的电流;
b. 由于焊剂和熔渣的隔热作用,因此使埋弧焊的焊接速度大大提

②焊缝质量好
a. 在焊剂与熔渣的保护之中;
b. 还原性的气体;
c. 较多的时间进行冶金反应,减少了焊缝中产生气孔、裂纹等
缺陷的可能性;
d. 焊接参数可通过自动调节保持稳定
③焊接成本较低
a. 埋弧焊使用的焊接电流大,可使焊件获得较大的熔深;
b. 金属飞溅极少;
c. 埋弧焊的热量集中,热效率高
④劳动条件好
a. 机械化;
b. 焊工的劳动条件大为改善
⑤焊接范围广
埋弧焊的缺点:
①难以在空间位置施焊;
②对焊件装配质量要求高;
③不适合焊接薄板和短焊缝。

电阻焊的优缺点:
电阻焊的优点:①两金属是在压力下从内部加热完成焊接的,无论是焊点
的形成过程或结合面的形成过程,其冶金问题都很简
单。

因此,焊接时无需焊剂或气体保护,也不需使用
焊丝、焊条等填充金属,便可获得质量较好的焊接接
头,其焊接成本低。

②由于热量集中,加热时间短,故热影响区小,变形和应
力也小。

通常焊后不必考虑矫正或热处理工序。

③操作简单,易于实现机械化和自动化生产,无噪声及烟
尘,劳动条件好。

④生产率高,在大批量生产中可以与其他制造工序一起编
到组装生产线上。

只有闪光对焊因有火花喷溅需要作
适当隔离。

电阻焊的缺点:①目前尚缺乏可靠的无损检测方法,焊接质量只能靠工艺
试样和破坏性试验来检查,以及靠各种监控技术来保
证。

②点焊和缝焊需用搭接接头,增加了构件的重量,其接头
的抗拉强度和疲劳强度均较低。

③设备功率大,机械化和自动化程度较高,故设备投资大,
维修较困难。

大功率焊机馈电网负荷困难,若是单相交流焊机,则对电网的正常运行有不利的影响。

注:电阻焊所适用的材料非常广泛,不但可以焊低碳钢,还可以焊接其他各种合金钢及铝、铜等有色金属及其合金。

手工焊条电弧焊优缺点
手工焊条电弧焊优点:
①使用的设备比较简单,价格相对便宜并且轻便。

焊条电弧焊
使用的交流和直流焊机都比较简单,焊接操作时不需要复杂
的辅助设备,只需配备简单的辅助工具。

因此,焊条厂购置
设备的投资少,而且维护方便,这是它广泛应用的原因之一。

②不需要气体防护。

焊条不但能提供填充金属,而且在焊接过
程中可以产生保护熔池和焊接外避免氧化的气体,并且有较
强的抗风能力。

③操作灵活,适应性强。

焊条电弧焊适用于焊接单件或小批量
的产品,短的或者不规则的、空间任务位置的以及其他不易
实现机械化焊接的焊缝。

凡焊条能够达到的地方都能进行焊
接。

④应用范围广,适用于大多数工业用的金属和合金的焊接。


条电弧焊选用合适的焊条不仅可以焊接碳素钢、低合金钢,
而且还可以焊接高合金钢及有色金属,不仅可以焊接同种金
属,而且可以焊接异种金属,还可以进行铸铁焊补和各种金
属材料的堆焊等。

手工焊条电弧焊的缺点:
①对焊工操作技术要求高,焊工培训费用大。

焊条电弧焊的焊接
质量,除靠近用合适的焊条、焊接工艺参数和焊接设备外,主
要靠焊工的操作技术和经验保证,即焊条电弧焊的焊接质量在
一定程度上决定于焊工操作技术。

因此必须经常进行焊工培
训,所需要的培训费用很大。

②劳动条件差。

焊条电弧焊主要靠焊工的手工操作和眼睛观察完
成全过程,焊工的劳动强度大,并且始终处于高温烘烤和有毒
的烟尘环境中,劳动条件比较差,因此要加强劳动保护。

③生产效率低。

焊条电弧焊主要靠手工操作,焊接时要经常更换
焊条,并要经常进行焊道熔渣的清理,与自动焊相比,焊接生
产率低。

④适于特殊金属以及薄板的焊接。

对于活泼金属(如Ti、Nb、
Zr等)和难熔金属(如Ta、Mo等),由于这些金属对氧的污
染非常敏感,焊条的保护作用不足以防止这些金属氧化,保护
效果不够好,焊接质量达不到要求,所以不能采用焊条电弧焊;
对于低熔点金属如Pb、Sn、Zn及其合金等,由于电弧的温度对其来讲太高,
所以焊条厂也不能采用焊条电弧焊焊接。

另外,焊条电弧焊的
焊接工件厚度一般在1.5mm以上,1mm以下的薄板不适于焊条
电弧焊。

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