薄壁不锈钢板的TIG焊接
A-TIG焊接法在薄壁管道焊接中的应用

A-TIG焊接法在薄壁管道焊接中的应用摘要:本文简述了活性焊接法(A-TIG)的特点,并和常见焊接方法的优缺点做了比较。
在此基础上,分析了在熔池中加入活性剂后熔池中物理化学变化原理。
最后以304钢薄壁管道的焊接为例,制定其焊接方案,并对焊接结果进行了分析和经验总结。
关键词:A-TIG焊接法薄壁管道分析总结1 概述在传统焊接方法中对于厚度大于2毫米的管道焊接时一般都需要开坡口,当焊接环形接头时,在焊缝处容易产生焊接缺陷。
对于要求比较特殊的管道,采用传统的焊接方法通常都有很高的返焊率。
因此管道的环形焊缝工艺是焊接技术中的重要问题也是难题。
活性焊接技术(A-TIG)是一种源自乌克兰的焊接工艺,能够大幅度的提高焊缝熔深,提高了焊接效率,能够适应多种焊接场合。
活性焊接技术的关键是在焊接板材表面涂抹表面活性剂,起到增加焊接熔深的作用(焊接熔深可为普通TIG焊接熔深的2倍以上),其他的操作和传统的TIG焊接相同,活性焊接法可达到单面焊接双面成型的效果。
活性焊接法的这一优势在管道焊接中具有重要意义,是解决重要管道焊接的关键技术。
国内对活性焊接法的研究起步在20世纪90年代末期,目前为止已经成功的研制出了可用于不锈钢和碳钢的焊接活性剂。
实践表明采用活性焊接法不仅能够大幅度的降低焊接成本,同时还能减少焊接时间,因此具有明显的技术优势。
在当前的活性焊接法研究中,薄板材料的快速焊接技术是重要的研究领域,其成果可用于圆形薄壁管道的焊接以及其他的特殊外形的薄壁构件焊接,而薄壁管道的焊接恰好是传统焊接方法很难解决的问题。
2 其他管道焊接方法的优缺点分析在传统的焊接技术中,依据管道壁厚度和焊接质量要求的不同,采用的方法可为手工钨极氩弧焊、MAG焊、全位置热丝TIG焊或是等离子弧焊等焊接工艺等。
其中手工钨极氩弧焊的焊接成本最低,但在管道厚度较大(>3mm)时,在焊接前需要对管道做60°的对称的坡口,且不能留钝边。
tig焊的原理特点以及应用范围

TIG焊的原理特点以及应用范围1. 原理概述TIG(Tungsten Inert Gas)焊是一种常用的氩弧焊方法,也称为氩弧焊。
在TIG焊过程中,电弧在本文中将通过钨电极产生,而不是填充材料本身。
焊缝区域由于惰性气体(通常是氩气)保护而不受空气污染。
TIG焊通常适用于不锈钢、钢铁等材料的焊接,而且该方法还具有出色的焊接质量和焊缝外观。
2. TIG焊的特点TIG焊具有以下特点:•高质量焊接:TIG焊接过程中,焊缝气氛得到保护,阻断了空气中的氧、氮等元素,从而减少了氧化和氮化的产生。
因此,该方法产生的焊缝质量较高,能够满足大多数需要高质量焊接的应用要求。
•冷态焊接:TIG焊对工件热影响区较小,焊接速度慢,热输入量小,从而使得焊接部位的热变形和变色极小。
因此,TIG焊适用于对变形和颜色要求严格的工件。
•灵活性:TIG焊可以用于各种材料的焊接,包括金属、合金、非金属等。
由于TIG焊的特殊性,其可焊接的材料范围广泛,可以满足多种焊接需求。
•降低溅射:TIG焊的焊接过程中,熔池受惰性气体的保护,焊缝形态稳定,因此溅射现象较少。
这对于高质量焊接来说非常重要,因为溅射会引起焊缝质量下降和外观不佳。
3. TIG焊的应用范围TIG焊广泛应用于以下领域:•不锈钢焊接:TIG焊由于其高质量焊接和焊缝外观,是不锈钢材料最常用的焊接方法之一。
不锈钢焊接通常需要较高的焊接质量,因为焊缝质量的不良可能会导致腐蚀和失效。
TIG焊可以提供高质量的焊接和良好的焊缝外观,因此非常适合不锈钢焊接。
•管道焊接:TIG焊常用于对管道的焊接。
管道的焊接要求高质量和美观,因为管道往往暴露在室外环境中。
TIG焊可以满足这些要求,并且在焊接过程中可以通过手工操作灵活调整焊接位置。
•航空航天行业:在航空航天领域,焊缝的高质量和强度是至关重要的。
TIG焊由于其高质量焊接和焊缝外观,被广泛应用于航空航天制造中。
它可以用于焊接飞机、火箭、卫星等结构。
此外,TIG焊还可用于航空航天器件的修复和维护。
不锈钢管内的焊接工艺

不锈钢管内的焊接工艺
不锈钢管的焊接工艺包括以下几种:
1. TIG(氩弧焊)焊接:TIG焊接是一种常用的不锈钢管焊接工艺。
该工艺适用于焊接不锈钢管的各种材质和厚度,焊接接头质量较高,焊缝较美观。
2. MIG(气体保护焊)焊接:MIG焊接也是常用的不锈钢管焊接工艺,适用于焊接薄壁不锈钢管。
该工艺对操作技术要求较低,焊接速度较快,但焊缝质量较TIG焊接稍差。
3. 手工电弧焊接:手工电弧焊接适用于焊接较大口径的不锈钢管。
焊工通过手持电弧焊接枪进行焊接,操作较为灵活,但焊接质量和焊缝美观度相对较低。
4. 焊接之前的预处理:在进行不锈钢管焊接之前,还需要进行一系列的预处理工作。
包括清洁管道表面,去除氧化层、油污和尘埃等杂质,确保焊接接头的质量。
需要根据具体情况选择合适的焊接工艺,以保证不锈钢管焊接接头的质量和使用性能。
对于特殊工况下的不锈钢管焊接,可能还需要采取其他特殊的焊接工艺和方法。
不锈钢薄板焊接方法与技巧

不锈钢薄板焊接方法与技巧随着工业的发展,不锈钢薄板在生产和加工中被广泛应用。
不锈钢薄板具有耐腐蚀、耐高温、强度高、表面光洁等优点,被广泛应用于食品加工、化工、医疗器械、航空航天等领域。
不锈钢薄板的焊接是不可避免的,但焊接过程中易产生变形、裂纹、气孔等问题,因此需要掌握一定的焊接方法和技巧。
一、不锈钢薄板焊接的常用方法1. TIG焊接法TIG焊接法是一种高质量的焊接方法。
该方法需要手工操作,适用于对焊缝质量要求较高的场合。
TIG焊接法的优点是焊接质量好、焊缝外观美观,缺点是速度慢、操作难度大。
2. MIG/MAG焊接法MIG/MAG焊接法是一种自动化程度较高的焊接方法。
该方法适用于对焊缝质量要求不太高的场合。
MIG/MAG焊接法的优点是速度快、效率高,缺点是焊缝质量不如TIG焊接法。
3. 电弧焊接法电弧焊接法是一种常见的焊接方法,该方法适用于对焊缝质量要求一般的场合。
电弧焊接法的优点是速度快、操作简单,缺点是焊缝质量不如TIG焊接法。
二、不锈钢薄板焊接的技巧1. 焊接前的准备工作在焊接前需要对不锈钢薄板进行清洁处理,以去除表面的油污、氧化物等杂质。
同时,在焊接前需要对焊接区域进行加热,以减少焊接时的变形。
2. 焊接中的控制在焊接过程中需要控制焊接电流、焊接速度、焊接温度等参数,以确保焊缝质量。
同时,在焊接过程中需要控制焊接区域的气氛,避免氧化等不良影响。
3. 焊接后的处理在焊接后需要对焊缝进行后处理,以确保焊缝的质量。
常用的后处理方法包括研磨、抛光、清洗等。
三、不锈钢薄板焊接的注意事项1. 选择适当的焊接方法在选择焊接方法时需要考虑到不锈钢薄板的材质、厚度、焊接要求等因素,选择适合的焊接方法。
2. 控制焊接参数在焊接过程中需要控制焊接参数,以确保焊缝质量。
如果焊接参数不合适,易产生变形、裂纹、气孔等问题。
3. 焊接区域的保护在焊接过程中需要保护焊接区域,避免氧化等不良影响。
常用的保护方法包括惰性气体保护、药芯焊丝保护等。
TIG焊工艺原理

TIG焊工艺原理TIG(Tungsten Inert Gas)焊是一种常用的氩弧焊方法,广泛应用于航空航天、汽车制造和电子元器件等高品质焊接领域。
本文将介绍TIG焊的原理及其在工艺上的应用。
一、原理概述TIG焊是一种非常有特色的焊接方法,其特点是使用惰性气体作为保护气体。
在焊接过程中,通过直流或交流电源产生的弧电流,使钨极发热并形成电弧,然后通过氩气排除空气中的氧气,保护焊接区域,防止氧化和产生杂质。
在保护下,焊工使用填充材料进行熔化并形成焊缝,从而实现金属材料的连接。
二、工艺参数1. 电流和电压:TIG焊需要根据材料类型和厚度来确定适宜的电流和电压范围。
一般而言,直径较小的焊接钨极需要较低的电流,而较大直径的焊接钨极需要较高的电流。
2. 氩气流量:氩气是TIG焊中常用的保护气体,其流量的控制对于焊接质量至关重要。
过高或过低的氩气流量都会影响焊接质量和稳定性。
通常建议根据焊接材料和焊接条件,调整氩气流量以确保良好的保护效果。
3. 焊接速度:焊接速度是指电弧移动的速度,这个参数需要根据焊接任务和焊接材料来确定。
焊接速度过快可能导致焊透不彻底,焊接质量下降;而过慢则可能引起焊缝变形和热影响区扩大。
三、适用范围TIG焊在众多领域中有着广泛的应用。
以下是一些常见的应用范围:1. 不锈钢焊接:TIG焊在不锈钢焊接领域有着广泛的应用。
由于TIG焊的保护效果好、焊接速度可控,能够满足对焊接质量要求较高的不锈钢制品焊接工艺需求。
2. 铝合金焊接:铝合金是一种常见的轻质金属材料,其焊接困难度相对较大。
TIG焊由于可以精细地控制焊接参数,并且提供良好的焊缝质量以及减少杂质的优势,常被用于铝合金焊接。
3. 电子元器件的焊接:TIG焊可以对微小尺寸的电子元器件进行精细焊接。
其焊接过程中焊接区域的热影响较小,并且可以按需调整电流和焊接速度,因此广泛应用于PCB板等电子元器件的生产中。
四、总结TIG焊作为一种高质量焊接方法,凭借其优异的特点和广泛的适用范围,在实际应用中发挥着重要的作用。
制定6mm板厚304TIG焊对接平焊焊接工艺 (4)

6mm板厚304TIG焊对接平焊焊接工艺一、母材技术状况1、钢种:3042、性质:304不锈钢是一种通用性的奥氏体不锈钢材料,就有优良的不锈耐磨性能和较好的抗晶间腐蚀性能。
耐1000-2000度高温,对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力,。
304钢材中最为重要的元素师Ni、Cr。
3、化学成分如表1表14、物理性能如表2表25、交货状态:一般都是热处理状态交货。
二、焊接材料选择及技术状况1、气体:氩气,气体纯度99.7%2、焊丝:采用H0Cr18Ni9Ti,焊丝直径φ2.0。
3、焊机:选用WS-250。
4、钨极:铈钨极WCe-15,钨极直径φ2.0mm。
5、焊枪:气冷式焊枪 QQ-85/150-1 型。
三、焊前准备1、坡口形似及加工方式:采用V型坡口,加工方式有机械切割、等离子弧切割及碳弧气刨等。
单边坡口角度30°2、接头形式:对接接头。
3、焊接位置:平位置。
4、工件尺寸:300mm×100mm×6mm。
5、工件清理:为保证焊接质量,焊前应将坡口及其两侧20—30mm范围内的焊件表面清理干净,如有油污,可用丙酮或酒精等有机溶剂擦拭。
6、焊接工艺要点:(1)焊前不预热由于奥氏体不锈钢具有良好的塑性,冷裂纹倾向较小,因此焊前不必预热。
(2)防止接头过热具体措施有:短弧快速焊,直线运条,减少起弧、收弧次数,尽量避免重复加热。
(3)焊后热处理四、焊接工艺参数的确定1、电源种类及极性:TIG焊可以使用直流电或交流电,不锈钢多采用直流正接。
2、焊接电流:焊接电流主要根据焊件厚度、钨极直径、焊接位置选择。
3、气体流量:氩气流量为15-20L/min。
4、焊接速度:选择合理的焊接速度。
5、电弧电压:尽量选择短弧焊,一般为10-24V。
6、喷嘴与焊件间的距离:喷嘴与焊件间的距离以5-15mm为宜。
7、钨极伸出长度:一般为3-6mm,角焊缝是为7-8mm。
表3、不锈钢平板对接的焊接参数8、钨极直径及端部形状:钨极直径主要按焊件后度、焊接电流和电源极性来选择的,6mm板厚V型坡口不锈钢多选用直径为2mm。
不锈钢TIG焊要点及注意事项

不锈钢TIG焊要点及注意事项不锈钢TIG焊要点及注意事项1.采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(焊丝接负极)2.一般适合于6mm以下薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。
当焊接电流为50~150A时,氩气流量为8~10L/min,当电流为150~250A时,氩气流量为12~15L/min。
4.钨极从气体喷嘴突出的长度,以4~5mm为佳,,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在开槽深的地方是5~6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。
5.为防止焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。
6.焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2~4mm为佳,而焊接不锈钢时,以1~3mm为佳,过长则保护效果不好。
7.对接打底时,为防止底层焊道的背面被氧化,背面也需要实施气体保护。
8.为使氩气很好地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应保持80~85°角,填充焊丝与工件表面夹角应尽可能地小,一般为10°左右。
9.防风与换气。
有风的地方,务请采取挡网的措施,而在室内则应采取适当的换气措施。
不锈钢MIG焊要点及注意事项1.采用平特性焊接电源,直流时采用反极性(焊丝接正极)2.一般采用纯氩气(纯度为99.99%)或Ar+2%O2,流量以20~25L/min为宜。
3.电弧长度,不锈钢的MIG焊接,一般都在喷射过渡的条件下来施焊,电压要调整到弧长在4~6mm的程度。
4.防风。
MIG焊接容易受到风的影响,有时微风而产生气孔,所以风速在0.5m/sec 以上的地方,都应当采取防风措施。
不锈钢药芯焊丝焊接要点及注意事项1.采用平特性焊接电源,直流焊接时采用反极性。
使用一般的CO2焊机就可以施焊,但送丝轮的压力请稍调松。
2.保护气体一般为二氧化碳气体,气体流量以20~25L/min较适宜。
3.焊嘴与工件间的距离以15~25mm为宜。
4.干伸长度,一般的焊接电流为250A以下时约15mm,250A以上时约20~25mm较为合适。
不锈钢薄板焊接方法与技巧

不锈钢薄板焊接方法与技巧不锈钢薄板是一种常用的金属材料,在工农业生产中有着重要的应用,而其中的焊接技术更是不可或缺。
本文将围绕不锈钢薄板焊接方法与技巧进行介绍,希望能为读者提供一些有用的参考信息。
一、准备工作在进行不锈钢薄板焊接前,需要进行一系列准备工作,包括对工件进行清洗、切割、磨边等处理。
同时,还需要对焊接设备进行检查,确保其良好的工作状态。
此外,在进行焊接前,还需选择合适的焊接电极、气体、电压等具体参数。
二、常见的不锈钢薄板焊接方法1.手工TIG焊接手工TIG焊接是不锈钢薄板常用的焊接方法之一,它可以保证焊缝的质量和稳定性。
在进行手工TIG焊接时,需要掌握好焊接枪的位置和移动速度,尽可能地保持焊缝的整洁和丝状。
2.气体保护MIG焊接气体保护MIG焊接也是一种常见的不锈钢薄板焊接方法。
它采用惰性气体进行保护,防止氧化和污染,保证焊缝的质量和美观。
在进行气体保护MIG焊接时,需要合理设置电流和电压,控制焊接枪的移动速度和距离,保持整齐的焊接缝线。
3.等离子焊接等离子焊接是一种高科技的焊接方法,可实现高质量、高效率的不锈钢薄板焊接。
在进行等离子焊接前,需要将工件表面进行净化和清洁,同时合理调整电弧电流和电压参数,保持工作极端的干燥和稳定。
三、不锈钢薄板焊接技巧1.选择合适的焊接方法和设备,以适应不同的材料和需求。
2.需严格控制焊接工艺参数,保证焊接的质量和稳定性。
3.在进行焊接时,要特别注意焊缝的清晰度和整洁度,以及焊接速度和均匀度。
4.为了保证焊接的质量,建议使用惰性气体进行保护,防止氧化和污染。
5.在进行手工焊接时,建议采用适当的焊接姿势和移动路线,保持焊接缝的整洁和直线。
综上所述,不锈钢薄板焊接方法与技巧的掌握对于高质量和稳定的焊接质量至关重要。
希望本文对读者在焊接过程中能起到一定的指导和参考作用。
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薄壁不锈钢板的TIG自动焊接
陈春阳
昆山华恒焊接设备技术有限公司215301
摘要:随着我国不锈钢市场的不断扩大,不锈钢板的消费量也逐年增加,薄壁不锈钢板也已经深入到各种生产制造领域中,因此薄壁不锈钢板的焊接也就成为生产制造中一个重要工序,由薄壁不锈钢板自身的焊接工艺特点决定了其焊接存在的难度,本文着重介绍薄壁不锈钢板的TIG焊接工艺。
关键词:薄壁不锈钢板TIG焊接焊接工艺
前言:
不锈钢在我国的使用量正逐年增加,不锈钢的使用量由1988年的30万吨增加到2000年的165万吨,年增长率为15.26%。
而在不锈钢的使用中以薄板为主,2000年薄板的消费量为91万吨,占到使用总量的一半。
而且薄壁不锈钢板也已经应用到国民生产和生活的各个领域,如:食品加工行业,主要制造食品加工机械;压力容器行业,主要是机电和化工部门;电力工业。
另外还有一些其它行业:厨房设备、建筑装潢、家用电器和汽车行业等。
在这些行业中,不锈钢的焊接是产品生产的一个重要工序,焊接质量的好坏直接决定产品的质量。
在不锈钢的TIG焊接过程中主要存在板材变形、焊缝表面氧化、焊接速度慢的缺陷,本文主要在焊接工艺和焊接工装两个方面来阐明薄壁不锈钢板TIG焊接方法。
1.TIG焊接工艺
TIG焊又称钨极氩弧焊,是一种非熔化极惰性气体保护焊,其工艺过程:在惰性气体保护下,通过钨极与薄壁不锈钢板之间产生电弧产生的热熔化钢板的对接而形成熔池来产生焊缝,属于自熔化焊接。
不锈钢薄板采用钨极氩弧焊比其它焊接方法有非常好的优越性能:焊缝质量高;电弧热量集中,功率密度大,热影响区小;单面焊双面成型,明弧操作,便于对电弧熔池的观察;板材表面及焊缝质量好。
因此,采用TIG焊接方法对薄壁不锈钢板进行焊接适应了现代产品高质量的要求,是焊接生产由手工向自动化发展的标志。
a)焊接电流
焊接电流是钨极氩弧焊最主要的工艺参数,电弧热量正比于焊接电流,要改变电弧功率主要通过改变焊接电流的大小来实现。
焊接时,增加焊接电流可以增加熔深和熔宽,即可焊的板厚增加。
在焊接条件和其它工艺参数不变的情况下,一定厚度的薄壁不锈钢板的焊接电流只能在一定范围内调节,超出此范围,就会产生焊接缺陷。
b)焊接速度
焊接速度与线能量有关,线能量反比于焊接速度,焊接速度决定着对每单位长度焊缝所提供的能量,同时影响熔深和熔宽,焊接速度的快慢直接影响焊缝的质量。
如果提高焊接速度,线能量将会降低,可避免金属过热,减少热影响区,熔深和熔宽也减小。
因此在保证焊接质量的前提下,尽量提高焊接速度。
但焊接速度过快会产生保护效果差,焊缝正反面不均匀和未焊透等缺陷。
所以在钨极氩弧焊的时候,焊接速度比较才能保证焊接质量。
c)电弧电压和电弧长度
电弧的热量也正比与电弧电压,根据钨极氩弧焊的电弧静特性,焊接过程中电弧电压只与电弧的高度有关,而对焊接电流影响很小。
因此,在焊接电流一定的情况下,改变电弧电压可以电弧的功率。
电弧电压和弧长存在一个简单的线性函数关系,当弧长增加时,电弧电压成正比增加,电弧功率增加。
但电弧长度超出一定的范围后,在弧长增加的同时,弧柱的
截面积也增加,热效率降低,保护效果变差。
焊接时电弧长度对热影响区有直接的影响。
薄壁不锈钢板焊接时,钨极伸出喷嘴的长度一般在8-10mm左右,电弧的长度控制在2mm左右为最佳。
d)焊接电极
钨极氩弧时采用的电极材料一般为铈钨和钍钨,焊接时要求电极有发射电子能力强、容易引弧、电弧的稳定性好,尤其在高温的时候不易熔化,许用电流大等性能。
目前被广泛使用的铈钨具有电子逸出功比钍钨电极低10%;弧束细长,热量集中,可提高电流密度5-8%;使用寿命长,是钍钨的一倍;引弧容易、方便、稳定优点。
所以,铈钨的使用率更高。
在选定电极材料后,要根据焊接电流的大小选择合适直径的电极,不同直径的电极有不同电流使用范围见表1。
另外钨极的形状对焊接有一定的影响。
电极端部的锥角α和端部平台直径对电弧的稳定和焊缝成形有重要的影响。
端部角度如果太小,电流密度将提高,焊缝容易产生弧坑,所以不同直径的钨极α角和平台要求是不一样的,具体见表2。
表2
e)保护气体
TIG焊所采用的保护气体一般为氩气。
氩气是一种单原子惰性气体,它即不与金属反应,也不熔于金属中,本身的导热系数小,高温时不分解。
但用氩气作为保护气时焊接速度慢,生产效率低。
用Ar+H2混合气体可以提高电弧能量,增加焊接速度。
在氩气中加入氢气,可以提高电弧电压,从而提高电弧热功率,增加熔深,提高焊接速度。
表3是在其它工艺参数一定的情况下,分别用Ar和Ar+H2作为保护气时的焊接速度比较。
表3
22
的不锈钢板对接接头,焊接速度比纯氩快50%,此外还有防止咬边和抑制CO气孔产生作用。
因此,采用Ar+H2混合气体不仅可以获得优质焊缝而且还可以保证焊接生产效率,克服了氩弧焊速度慢的缺点,是逐渐被接受的保护气体。
2.焊接设备
薄壁不锈钢板的TIG焊接设备主要有焊接电源和焊接专机两部分。
a)焊接电源和焊接程序控制电源
焊接电源主要是提供焊接电流,焊接程序控制电源主要是
控制焊接功能如:提前送气和滞后停气;直流/脉冲电流;横梁
小车运动;送丝运动;横摆功能;弧长控制等。
b)焊接专机
在薄壁不锈钢板的TIG焊接,主要存在焊接工件变形和焊
缝表面氧化的缺陷。
焊接变形主要是薄壁不锈钢板工件的长度
大,在施焊的过程中,焊接的热积累严重,造成工件受热不均
匀,产生应力变形。
焊缝表面氧化是由于熔池在未完全冷却的
情况下被空气氧化,因为不锈钢板在连续焊接中必须保证焊缝图1 焊接程序控制电源光亮无氧化,所以只有正面保护气是不够的,要配置辅助保护装置。
基于以上原因,我公司专门设计用于薄壁不锈钢板焊
接的纵缝焊接专机,本机从根本上解决了焊接变形和表面
氧化的焊接缺陷,使薄壁不锈钢板即简单易行又保证焊接
质量。
本焊接专机主要有机座、琴键夹具、芯轴、轴端托架、
行走小车。
并配相应的十字滑架、送丝机、电缆总成、气
管、水管、检测仪表和循环水泵等如右图所示。
主要结构:
琴键夹具和冷却芯轴图2 焊接专机琴键夹具和冷却芯轴是对工件进行固定和冷却的主要装置。
琴键夹具为左右对称的两套,分别对两块薄壁不锈钢板对接两边施加压力压紧焊缝边缘的钢板。
冷却芯轴为一空心圆柱体,上镶有铜质衬垫,琴键式压指一起对焊件进行夹紧固定。
在进行焊接的时候可对焊缝两端的金属进行加紧并通过压指和芯轴对焊缝进行急时冷却,防止焊接时因应力而产生的变形,琴键夹具的压力和压指宽度可进行调整。
在焊接薄壁不锈钢板时,压缩空气气路系统减压阀的压力应调至0.2~0.3Mpa左右,压指宽度在5-6mm左右,就可达到理想的效果。
衬垫的背面有成型槽,槽内小孔可通保护气体。
可对焊缝的背面熔池金属进行保护,背面保护气的流量一般为10L/min。
托罩
在钨极氩弧焊接的时候对焊缝表面的颜色要求比较
高,一般为银白色或金黄色。
在焊接的过程中,只靠从焊
枪出来的正面保护气进行保护很难达到要求,焊缝的颜色
大部分为深紫色,有轻微的氧化现象,这在自动焊过程中
是不允许的。
为此专门设计了托罩,如图所示。
托罩固定
在TIG焊枪的陶瓷喷嘴上,在托罩中通入氩气,增加熔池
的氩气保护时间,使熔池在冷态的时候在与空气接触,避
免了氧化的可能,图3 托罩焊得的焊缝表面的颜色均为银白色。
横梁、小车
在左夹具体上固定横梁,横梁侧面上、下有矩形导轨,顶面安装齿条,小车在横梁导轨
上移动。
小车运行由直流电机经微型减速器,再经齿轮、齿条实现直线运动,直流电机为无级调速。
TIG焊枪固定在小车上,由小车带动进行匀速直线运动来进行焊接。
3.焊接操作
在不锈钢薄板的TIG焊过程中,要获得高质量的焊缝,除板材、焊接设备、焊接专机外,操作技术和焊接工艺参数也很重要。
据多年焊接经验,焊接不锈钢薄板时要注意以下几点:
工件在焊接之前,必须进行除油和除锈处理,保证工件被焊面无弯曲和毛刺。
工件在焊接过程中,会自动收缩变形,所以在工件装夹的时候,起焊位置不锈钢板要对紧,而在结束焊接的位置两不锈钢板对接面之间要留一定的间隙,来留给工件自动收缩。
如果不留间隙,则在焊接过程中,会产生焊缝搭接现象,会造成未焊透的焊接缺陷。
表4是不锈钢薄板焊接时焊接结束位置留有间隙大小。
影响电弧的热功率,使焊缝背面成型不均匀,严重的会造成焊穿或未焊透等缺陷;电极偏离焊缝中心会造成两板材受热不均,出现未焊透和焊穿缺陷。
下表是不锈钢薄板焊接的工艺参数:
4.实际应用
本套设备及工艺在已在山西,天津,河北,江苏等省的不锈钢设备生产制造公司中得到了广泛的应用,并取得到了很好的效果,图4为实际应用中焊得的焊缝:
图4 3mm304不锈钢对接焊缝
5.结论
本文通针对薄壁不锈钢板TIG焊接中存在的难点,在焊接工艺焊接设备及工装上进行了全面的分析,从TIG焊工艺参数的选择、焊接专机的研制以及实际操作上做了全面的解释,推动了TIG焊在薄壁不锈钢板焊接中得到广泛应用,为薄壁不锈钢板焊接实现高质量高效率奠定了基础。