不锈钢管道药芯焊丝钨极氩弧焊焊接工艺

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不锈钢管道焊接工艺(完整版)

不锈钢管道焊接工艺(完整版)

不锈钢管道焊接工艺1.焊接准备1.1焊接方法:根据不锈钢的焊接特点,应尽可能减小热输入量,一般采用手工电弧焊、钨极氩弧焊两种方法,Φ>100 mm的采用氩弧焊打底加电弧焊填充盖面。

Φ≦100 mm且壁厚小于5mm的管道采用全用氩弧焊,壁厚大于等于5mm的管道采用氩弧打底,电弧焊填充盖面。

1.2电焊机:由于不锈钢焊接易产生引弧夹钨和收缩气孔需要配备高频引弧和电流衰减特性的专用氩弧焊机。

1.3焊材:焊丝采用Φ2.5/PP-TIG316L,焊条采用:Φ2.5-3.2/A022,使用前焊丝表面去除氧化层和油污使用丙酮或酒精揩干净;焊条应200-250 ℃烘干1h,存放保温筒内随取随用。

1.4焊接电流:不锈钢导热效率低,约为碳钢的1/3,电阻率约为碳钢的5倍,线膨胀系数比碳钢约大50%,密度大于碳钢,因此焊接电流应小于碳钢焊接电流。

手工电弧焊时焊机采用直流反接,氩弧焊时采用直流正接。

在焊接打底层应尽量采用小直径焊材,小电流,降低焊接线能量,提高熔敷金属的流动性。

因不锈钢导热性能差,故此应选用小电流避免焊条焊接过程中焊芯发红,药皮中气体保护成分过热挥发,造成焊条熔渣保护效果下降。

组对间隙较大的焊缝采用单侧连续送丝焊枪连续摆动,靠液态金属的流动性与另一侧母材熔化结合,防止单侧咬边。

手工电弧焊推荐电流(仅做参考)管对接一层氩弧焊TIG316L φ2.5 75-80 10-11 6-8二层氩弧焊TIG316L φ2.5 75-80 10-11 6-8φ2.5 80-85 25-26 9-12手工电弧焊A022φ3.2 90-105 25-26 10-151.5氩气:氩气瓶上应贴有出厂合格标签,使用纯氩≥99.99%或高纯氩≥99.999%,氩弧焊焊接不锈钢时,背面必须充氩气保护,保证背面成形圆滑,防止焊缝根部氧化降低焊缝耐腐蚀性。

气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa。

大管道采用在管道内局部充氩的方法,跟随焊接进度保护,流量为5-14L/min,正面氩气流量为12-13L/min。

不锈钢管钨极氩弧焊(TIG)焊接工艺

不锈钢管钨极氩弧焊(TIG)焊接工艺

不锈钢管钨极氩弧焊(TIG)焊接工艺摘要:不锈钢的焊接方式也是千姿万态,当今社会可以实现机械化、焊接时无粉尘、无飞溅的有钨极氩弧焊(TIG)、熔化极氩弧焊(MIG)、等离子弧焊(PAw)等。

钨极氩弧焊(1rIG)主要应用在非连续成型焊接机组上,是一种非熔化极氩弧焊。

关键词:不锈钢管钨极氩弧焊;焊接工艺管内焊缝有毛刺、凹坑、焊缝过高等缺陷,会导致产品或原料在管内积留造成腐烂变质,影响产品质量。

所以对该种管道的焊缝成型要求特别高,要求双面成型,不允许咬边和未焊透。

一、钨极氩弧焊(TIG)的特点钨极氩弧焊的机械保护效果很好,焊缝金属纯净,焊接质量优良;在小电流时电弧很稳定;焊缝区没有熔渣,工人可以清楚地看到熔池和焊缝的成形过程;采用气体保护电焊,易于自动控制;适于薄板焊接、全位置焊接以及不加衬垫的单面焊双面成形工艺。

1.单面焊双面成形。

由于从背面无法铲除焊根,并且使焊接的正反面都能得到均匀、无缺陷的焊道叫做单面焊双面成形。

它的焊接方法有两大类,即断续灭弧法和连续焊接法,连续焊接法又可以分为两种,即螺旋式和移距式,而在实际生产中,采用的方法是连续焊接法。

同时,单面焊双面成形也存在不少的缺陷。

2.尺寸上的缺陷。

包括焊接结构的尺寸误差和焊缝形状不佳等。

这些缺陷不仅影响使焊缝成形的美观,而且容易造成应力集中,影响焊缝与母材的结合强度。

3.结构上的缺陷。

包括气孔、夹渣、非金属夹杂物、熔合不良、未焊透、咬边、裂纹、表面缺陷等。

这些缺陷在焊接过程中最容易出现,影响焊缝的有效面积,降低了焊接接头的力学性能,而且易造成应力集中,引起裂纹,导致结构破坏,使焊接结构无法承受正常工作载荷。

4.性质上的缺陷。

包括力学性能和化学性质等不能满足焊件的使用要求。

力学性能指的是抗拉强度、屈服点、疲劳强度、伸长率、冲击吸收功、硬度、塑性、弯曲角度等。

化学性质指的是化学成分和耐腐蚀性等。

这些缺陷阻碍焊缝结构,无法达到所需的设计要求。

二、不锈钢管钨极氩弧焊(TIG)焊接工艺1.焊接设备及焊接方法选择。

氩弧焊焊接工艺规程.doc

氩弧焊焊接工艺规程.doc

氩弧焊焊接工艺规程1、焊接方法:手工钨极氩弧焊2、焊接材料:不锈钢药芯焊丝不锈钢实心焊丝3、焊接工艺参数:见焊接工艺卡4、焊前准备:(1)检查焊接设备,按焊接工艺卡调整电弧电压、焊接电流、钨极等焊接工艺参数。

(2)焊前100-150℃烘干不锈钢药芯焊丝。

5、焊接工艺:(1)清理焊件坡口及其两侧各宽20mm范围内的油、污、锈等杂质,直至露出金属光泽。

清理不锈钢焊丝表面油污等赃物。

(2)组对焊接接头,注意按图纸及工艺卡要求留出间隙。

(3)使用焊接活性剂时,将活性剂与丁酮以1:1的比例混合,然后均匀涂抹在坡口面内,待丁酮挥发后再施焊。

渗透剂的用量要适当,若太少,熔池粘度降低不多,流动性改善不明显;若太多,熔池粘度降低太多,流动性变差。

(4)定位焊采用与打底焊相同的焊丝和工艺,定位焊缝长10~15mm,定位点固2—3处。

(5)第一层氩弧焊打底焊焊接,使用不锈钢药芯焊丝,打底焊应一次连续完成,避免停弧以减少接头,焊接时发现有缺陷,如夹钨、气孔等应将缺陷清除,不允许通过重复熔化的方法来消除缺陷。

电弧熄灭后,焊枪喷嘴仍要对准熔池,以延续氩气保护,防止氧化。

(6)使用不锈钢实心焊丝进行第二层以后的层焊和罩面射线检测工艺规程1.主题内容与适用范围本规程规定了焊缝射线人员具备的资格、所用器材、检测工艺和验收标准等内容。

本规程依据JB/T4730-2005的要求编写。

适用于本公司P≥10Mpa产品的对接焊接接头的X 射线AB级检测技术。

满足《压力容器安全技术监察规程》、 GB150的要求。

检测工艺卡内容是本规程的补充,由Ⅱ级人员按本规程等要求编写,其参数规定的更具体。

2.引用标准、法规JB/T4730-2005《承压设备无损检测》GB150-1998《钢制压力容器》GB18871-2002《电离辐射防护及辐射源安全基本标准》GB16357-1996《工业X射线探伤放射卫生放护标准》JB/T7902《线型象质计》《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》《压力容器安全技术监察规程》.3.一般要求3.1射线检测人员必须经过技术培训,按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》考核并取得与其工作相适应的资格证书。

不锈钢管道手动氩弧焊接工艺方案

不锈钢管道手动氩弧焊接工艺方案

不锈钢管道手动氩弧焊接工艺方案1.材料要求a)钢管母材和焊接材料必须具有有效的质量合格证明书,证明数据不全时,应进行复验。

b)通常是选择与母材化学成分相近且能够保证焊缝金属性能和晶间腐蚀性能不低于母材的焊接材料。

本工程选择的焊丝应符合GB4233-84《氩弧焊不锈钢丝》焊条的选用应符合GB983-85《不锈钢焊条》。

c)焊材应放在环境温度0℃以上且干燥通风的地方。

焊条使用前应进行烘烤(烘烤温度未150~200℃,保温时间为1小时),焊丝使用前必须去除表面的油污和氧化物。

d)手工钨极氩弧焊所使用的氩气纯度要求不得低于99.9%,所采用的钨棒应选用杜钨极或铈钨极,但尽量选用铈钨极。

磨销时,应尽量保持钨极端头几何形状的均匀性。

1.1.焊接前的准备a)管材的切割及坡口的加工通常采用机械或等离子切割,焊接坡口内由影响质量的局部凹凸不平处应予修整,有裂纹、分层、熔渣等缺陷应在焊接前清除干净,并应用机械方法磨去热影响区的金属组装。

b)定位焊前,坡口表面的油污、脏物、锈等应清除,并用丙酮清洗干净,定位点焊应对称均匀分布,严禁按顺序进行。

为防止焊接裂纹和减少应力,应避免强行组对焊口或铁器敲打,管口错边量应不大于管壁厚的10%,且不超过1mm。

1.2.焊接a)当管壁厚度小于4mm时,宜采用手工钨极氩弧焊;当管壁厚度≥4mm时,宜采用手工电弧焊或手工钨极氩弧焊(当管外径≤108mm时,宜采用手工钨极氩弧焊;当管外径>108mm时宜采用手工电弧焊或手工钨极焊打底,手工电弧焊盖面)。

本工程压缩空气动力用气采用手工钨极氩弧焊。

接头的坡口型式如下图表:b)施焊焊工应持有劳动部门颁发的《锅炉压力容器焊工考试合格证》中相应的合格项目,方可上岗操作。

c)施焊环境温度要求一般不低于0℃,风速不大于2m/s,相对湿度不大于90%,如果达不到上述要求,且又无有效保护措施时,禁止施焊;手工钨极氩弧焊:●手工钨极氩弧焊接使用的各种型号的氩弧焊机应经检验合格、完备无损。

氩弧焊焊接工艺标准规章

氩弧焊焊接工艺标准规章

氩弧焊焊接工艺规程1、焊接方法:手工钨极氩弧焊2、焊接材料:不锈钢药芯焊丝不锈钢实心焊丝3、焊接工艺参数:见焊接工艺卡4、焊前准备:(1)检查焊接设备,按焊接工艺卡调整电弧电压、焊接电流、钨极等焊接工艺参数。

(2)焊前100-150℃烘干不锈钢药芯焊丝。

5、焊接工艺:(1)清理焊件坡口及其两侧各宽20mm范围内的油、污、锈等杂质,直至露出金属光泽。

清理不锈钢焊丝表面油污等赃物。

(2)组对焊接接头,注意按图纸及工艺卡要求留出间隙。

(3)使用焊接活性剂时,将活性剂与丁酮以1:1的比例混合,然后均匀涂抹在坡口面内,待丁酮挥发后再施焊。

渗透剂的用量要适当,若太少,熔池粘度降低不多,流动性改善不明显;若太多,熔池粘度降低太多,流动性变差。

(4)定位焊采用与打底焊相同的焊丝和工艺,定位焊缝长10~15mm,定位点固2—3处。

(5)第一层氩弧焊打底焊焊接,使用不锈钢药芯焊丝,打底焊应一次连续完成,避免停弧以减少接头,焊接时发现有缺陷,如夹钨、气孔等应将缺陷清除,不允许通过重复熔化的方法来消除缺陷。

电弧熄灭后,焊枪喷嘴仍要对准熔池,以延续氩气保护,防止氧化。

(6)使用不锈钢实心焊丝进行第二层以后的层焊和罩面射线检测工艺规程1.主题内容与适用范围本规程规定了焊缝射线人员具备的资格、所用器材、检测工艺和验收标准等内容。

本规程依据JB/T4730-2005的要求编写。

适用于本公司P≥10Mpa产品的对接焊接接头的X 射线AB级检测技术。

满足《压力容器安全技术监察规程》、 GB150的要求。

检测工艺卡内容是本规程的补充,由Ⅱ级人员按本规程等要求编写,其参数规定的更具体。

2.引用标准、法规JB/T4730-2005《承压设备无损检测》GB150-1998《钢制压力容器》GB18871-2002《电离辐射防护及辐射源安全基本标准》GB16357-1996《工业X射线探伤放射卫生放护标准》JB/T7902《线型象质计》《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》《压力容器安全技术监察规程》.3.一般要求3.1射线检测人员必须经过技术培训,按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》考核并取得与其工作相适应的资格证书。

管内不充氩不锈钢氩弧焊

管内不充氩不锈钢氩弧焊

管内不充氩不锈钢氩弧焊采用药芯焊丝,背面不充氩手工钨极氩弧焊焊接不锈钢管道,是一项工艺简单易行,又能保证焊缝及焊接质量的工艺方法,节省了大量的充氩保护辅助用工,成本低,功效高,具有显著的优越性,值得安装单位推广应用。

1.概述焊接不锈钢时,由于不锈钢和氧的亲和力很大,如果背面不采取充氩保护,焊熔金属易在焊接过程中氧化,产生焊接缺陷。

所以在进行不锈钢管道氩弧焊接,为能保证焊缝背面焊接质量,通常采用管内充氩保护措施。

充氩的方法有以下几种:1.1小口径管充氩方法对于小直径管道,可采用整管充气的方法。

这种充气方法比较简单,但随着管线长度增加,氩气浪费较大。

一般情况下,采用分段组焊,少量的中间接头焊接用可溶纸把所焊管口两侧堵住(一般距焊口两侧200~300mm),可溶纸在水压试验试可自行溶化。

整管充氩的具体方法:将管子的一端用软木塞塞死(木塞中心应打上1个直径3~5mm的孔,主要防止收弧时,因管内氩气压力过大,引起接头收弧困难),由管子的另一端充入氩气。

1.2 大直径管道充氩方法对于直径大于89mm的管道,为节约氩气,可采用局部充氩的方法。

具体做法是在焊前,事先将堵板加在焊口的附近两侧,形成隔离充气小室(一般把堵板放在离焊口各100~150mm处),一端向充气室充气,并从另一堵板中心小孔出气。

为了减少管内氩气从对口间歇处流失,降低保护效果,焊接前可沿焊口间隙贴上胶带,焊接时边焊边揭去胶带。

为了补充气室漏去的氩气,焊接全过程都应不间断的向充气室内充氩,氩气流量应适当。

流量过小,气保护不好,焊缝背面容易氧化。

流量过大,焊接时产生涡流带入空气,保护效果也会变坏,同时会引起焊缝的根部内凹等缺陷,影响焊接质量。

一般充氩流量控制在6~8L/min。

另外应特别注意的是,应该在充气时将充气室或管内空气排净后,焊接才能进行,否则影响焊接质量。

局部充气方法,应在焊接前将2块堵板事先放置于管子的两侧,扣好绳子(或铁丝),焊接完成后,把2块堵板从管内抽出。

不锈钢药芯焊丝打底背面无氩气保护手工钨极氩弧焊工艺

不锈钢药芯焊丝打底背面无氩气保护手工钨极氩弧焊工艺

不锈钢药芯焊丝打底背面无氩气保护手工钨极氩弧焊工艺不锈钢手工钨极氩弧焊焊缝背面通氩气保护,因其受到工件形状与质量、焊接环境条件、保护气体的气室条件、实际效能输出性等综合因素的影响,采用不锈钢药芯焊丝打底,焊缝背面不用氩气保护,焊接活动的开展更为便捷、有效。

采用手工钨极氩弧焊填充不锈钢药芯焊丝焊接不锈钢管道,是一项工艺相对简单但焊缝成形效果与焊接质量优异的操作方法。

此工艺背面免去了氩气保护,继而节省了大量的氩气以及氩气保护设施,即是降低了焊机的综合成本,且整体效率得到了显著的提升。

现阶段已得到了广泛的运用。

标签:不锈钢;药芯焊丝;手工钨极氩弧焊;氩气保护一、焊接工艺的制定(一)焊前预处理阶段(1)焊前准备。

不锈钢材料的堆放与一级加工,必须在专门的场地开展。

质量达标的板材、管材以及管件,根据其标号分别存放在木垫之上,切忌不可会直接接触钢材,堆放与加工的场地,必须采用木板或其他材料进行隔离;再测试氩气纯度,其必须达到98%之上;测量氩弧焊机、氩弧焊枪以及氩气表、流量计的性能,必须符合当次焊接活动的工艺要求;检测电流表、氩气表、流量计的运行情况。

而对于焊接人员,主要是根据GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》检查其资格证明[1]。

而后是某些材料的加工细则,不锈钢板材与大直径管材的下料。

应当开展等离子切割,小直径管材则使用普通切割机即可。

将半自动化的等离子坡口机、角向磨光机两类机器联合运用,根据设计图的坡口形式、尺寸予以加工。

(二)坡口的选择焊接坡口的形状,可直接影响到焊缝的质量,坡口形状的制定或选择,主要是根据母材的材质而定。

例如,奥氏体不锈钢的线膨胀系数较大而热导率却较低[2]。

对接不锈钢时其坡口角度通常设定在60°左右,钝边设定为2mm左右、间隙为2-3mm左右,焊接试件首先进行机械加工生产,焊接之前用先使用角磨机进行相应的调节,清理坡口面及其周围约10mm范围内的油渍与锈迹。

不锈钢管氩弧焊焊接工艺

不锈钢管氩弧焊焊接工艺

不锈钢管氩弧焊焊接工艺一、引言不锈钢管是一种重要的金属管道材料, 广泛应用于石油、化工、制药、食品等工业领域。

在不锈钢管的生产和安装过程中, 氩弧焊是一种常用的焊接工艺。

本文将详细介绍不锈钢管氩弧焊焊接工艺的步骤、注意事项以及常见问题解决方法。

二、不锈钢管氩弧焊的步骤不锈钢管氩弧焊的主要步骤包括准备工作、焊接参数设置、焊接操作和焊后处理。

1.准备工作在进行不锈钢管氩弧焊前, 需要进行以下准备工作:(1)清洁焊接表面: 使用溶剂或刷子清洁不锈钢管的焊接表面, 去除油污、氧化物等杂质, 确保焊缝区域干净。

(2)调整焊机参数:根据不同规格的不锈钢管和焊接材料, 调整焊机的电流、电压和氩气流量等参数。

(3)准备焊接材料:选择合适的焊丝和焊条, 根据管道的材质和规格匹配合适的焊接材料。

2.焊接参数设置在进行不锈钢管氩弧焊时, 需要根据不同的焊接情况设置合适的焊接参数, 包括电流、电压、氩气流量和焊接速度等。

通常情况下, 较薄的不锈钢管采用较小的电流和电压, 较厚的不锈钢管则需要较大的电流和电压。

氩气流量的设置要根据焊接材料的厚度和焊接速度来确定, 保证焊缝周围的氩气保护效果良好。

3.焊接操作进行不锈钢管氩弧焊时, 需要掌握以下操作技巧:(1)焊接位置: 根据不锈钢管的安装位置和焊接需求, 选择合适的焊接位置, 确保焊接操作的方便和焊缝质量的保证。

(2)焊接角度: 保持合适的焊接角度, 使电弧和焊丝与焊缝垂直, 避免焊接变形和焊缝质量问题。

(3)焊接速度:根据焊接材料的厚度和焊接参数的设置, 控制焊接速度, 保证焊缝的均匀和质量。

(4)焊接顺序:根据焊接设计要求, 确定焊接的顺序, 保证焊缝的完整和连接的可靠性。

4.焊后处理不锈钢管氩弧焊完成后, 需要进行焊后处理, 包括焊缝的清洁和封口处理。

焊缝的清洁可以使用刷子或砂纸将焊渣和氧化物清除, 使焊缝表面光滑。

封口处理可以使用不锈钢封口剂或焊接胶带, 确保焊缝的密封性和抗腐蚀性能。

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不锈钢管道药芯焊丝钨极氩弧焊焊接工艺
摘要:对于THY-A316L(W)不锈钢管道背面免充氩自保护钨极氩弧焊药芯焊
丝进行了很多的实验,特别是对于焊接工艺这一方面,实验中特别关注了在熔敷
金属上它的力学特性。

通过大量的实验数据得出,在这种焊接工艺之下,所形成
的的焊缝品质极好特别是它的脱渣性极为出色、造成的焊接飞溅极少,并且在焊
接之后,其管道的背面并没有出现氧化,所以这种焊接方式适应于各个位置及不
同部分的工作。

关键词:背面免充氩自保护;钨极氩弧焊;不锈钢药芯焊丝
1、概述
在对于不锈钢管的焊接工作当中,因为管子的粗细原因导致焊接工作无法从
内外进行,因此大部分使用的方法就是以手工的方式进行钨极氩弧焊接不锈钢管
的实体部分,用盖面的工艺对焊条的电弧焊进行填充工作。

在进行这项工作的过
程中,需要对管道内部充加氩气,以此来进行保护。

特别是对于三通位置和所处
的弯头位置的时候,应该进行的保护措施应该更加的繁琐,否则将导致焊接处的
背面产生强烈的氧化。

根据这种工艺,研制开发一种THY—A316L(W)不锈钢管
道背面免充氩钨极氩弧焊药芯焊丝。

这种焊丝的特点极为显著,不进了一事焊接
部分的背面得到全面的保护,这种焊丝不仅大大的提高了工作效率,更使成本费
用得到很显著的降低。

2、工艺的优点概括
这种焊接工艺的存在是极为重要的,它可以运用的方面也是极为广泛的,它
既能满足在不充氩气的情况下【1】,焊接面不会产生氧化作用,还能满足不同
部分的的焊接工作,并且对于焊接工作其他方面的要求也十分的达标。

3、焊丝的配成设计
此篇文章进行了许多的实验论证,最终将THY—A316L(W)药芯焊丝的渣系
确定了下来,它是属于TiO 2 -氟化物-SiO 2 的渣系,通过对THY-A316L(W)药
芯焊丝的性能调整优化来调整配方的成分,这些优化的方面包括烟雾的大小,、
飞溅情况、进行全方位焊接的能力【2】、以及是否会发生氧化现象。

首先对于金红石等成分进行相关的改变,让破口在焊接的过程中,使熔渣进
行完全的覆盖,而且渣壳的厚度也要达到均匀的程度,还要使焊缝的覆盖达到标
准要求。

把SiO 的成分进行调整,让脱渣性得到有效的调整,并且使造成的飞溅
降到最低。

配方中的氟化物很好的限制了气孔的出现,并使整个熔渣流动性得到
很好改良,但是氟化物的加入一定要控制好量,如果加入的过多,就会导致飞溅,并生成超量的烟雾。

4、工艺性能测试
4、1
首先进行以水平的方式急慢性5G位置的焊接,然后进行底层的焊接工作。

从六点钟方向的位置进行起弧工作,这个过程采用的方法的内拉丝,将焊丝加入
到已经形成的熔池中,这里要注意拉丝的过程一定要极为准确。

6~3的点进行立
向上的焊接方法【3】,左右两侧的两点内进行拉丝工作,并且其频率要和电弧
摆动相一致,以此来保证焊接两面的成型达到标准,6~12之间的点,从内拉丝的方式逐渐变为外拉丝的方式,用这种方法来保障里面的透明度达到一致。

在进行
盖面层与填充层的焊接方式时,摆动的方式应该是两慢一快,形成的形状为锯齿,将焊丝添加到已经清晰形成的熔池当中。

这种工艺使焊层的两面并没有发生氧化,
而且焊接过程中没有烟尘的出现,以及电弧的稳定性达到标准规格。

4、2
焊接2G位置时应该将其竖直固定,在对于打底层的焊接工作中,在组对位置形成的间隙的上侧部分将焊丝稳稳地送入,所进行的锯齿形摆动保障了熔池的清晰度。

为了保障内部突出,应该将焊丝每次的送入量控制在4~6mm。

在进行盖面层与填充层的焊接工作中,要注意上下两侧应该进行摆动,而且应该在上侧的位置进行拉丝流程,所进行的锯齿形摆动,有利于保证了熔池的清晰度。

但是电弧上下的摆动应该符合从下往上的速度快,这样才能保障熔池无法下落。

这种工艺使焊层的两面并没有发生氧化,而且焊接过程中没有烟尘的出现,以及电弧的稳定性达到标准规格【4】。

5、性能调整与测试结果
对于这种焊丝进行的力学调整相对来说比较简易,进行熔覆的金属所具有的化学性质是影响力学性能的主要原因,我们要严格的控制杂质元素的进入,严格的控制它们的含量。

我们好要严格的控制C的含量,因为这种工艺所用焊丝是超低碳焊丝,这样才能保障焊丝的耐晶间的腐蚀性能,同时还应保证 w Mo >2%,这样才能使焊丝的耐点蚀性。

焊缝的力学性质主要由Mn、Si的联合脱氧反应来决定的,这样能产生比较好的效果,从而大大的降低焊缝中氧的含量。

结语
采用这种焊接方式,能够很好的完成大部分位置的焊接工作,且焊接的工艺性达到标准,管道的背面不会存在氧化的现象,脱渣性能很好并且造成的飞溅现象很弱。

而且该药芯焊丝的各方面属性均达到了国家的标准。

参考文献:
[1]巨创.不锈钢管道药芯焊丝免充氩打底焊接技术研究[D].兰州理工大学,2013.
[2]李长城,肖尔波.不锈钢管道的药芯焊丝手工钨极氩弧焊[J].焊接,1991(09):16-19.
[3]杨钢,杨敬雷,杨天文,杨新禄,东岩,刘飞飞,张兆弟.不锈钢管道背面免充氩自保护钨极氩弧焊药芯焊丝的研制[J].金属加工(热加工),2017(08):24-25.
[4]罗保,李何成,王毅.不锈钢药芯焊丝打底背面无氩气保护手工钨极氩弧焊工艺[J].焊接技术,2017,46(08):111-113.。

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