实芯焊丝的选用

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焊丝的型号与牌号对比

焊丝的型号与牌号对比

可以用型号和牌号来反映焊丝的主要性能特征及类别。

焊丝的型号是国家标准规定的能反映焊丝的主要特征,不同类型焊丝的型号表示方法有所不同。

牌号是对焊丝产品的具体命名,它可以由生产厂制定,也可由行业组织统一命名,制定全国焊接行业统一牌号,但必须按照国家标准要求,在产品样本或包装标签上注明该产品“符合国标”或不加标注(即与国标不符),以便用户结合产品性能要求,对照标准去选用。

1实芯焊丝的型号与牌号(1)实芯焊丝型号1)气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝按化学成分和采用熔化极气体保护焊时熔敷金属的力学性能分类。

焊丝型号的表示方法为ER××-×,字母“ER”表示焊丝,ER后同的两位数字表示熔敷金属的抗拉强度最低值,短划“-”后面的字母或数字表示焊丝化学成分分类代号。

如还附加其他化学元素时,直接用元素符号表示,并以短划“-”与前面数字分开。

焊丝型号举例:2)铸铁气焊焊丝铸铁气焊焊丝型号中的字母“R”表示焊丝,字母“Z”表示焊丝用于铸铁焊接,在“RZ”字母后用焊丝主要化学元素符号或金属类型代号表示(见表1),再细分时用数字表示。

焊丝型号举例:表1铸铁焊丝的分类及型号类别名称型号铁基焊丝灰铸铁焊丝RZC 合金铸铁焊丝RZCH 球墨铸铁焊丝RZCQ3)铜及铜合金焊丝铜及铜合金焊丝型号的表示方法为HSCu××-×,字母HS表示焊丝,其后以化学元素符号表示焊丝的主要组成元素,在短划“-”后的数字表示同一主要化学元素组成中的不同品种,如HSCuZn-1,HSCuZn-2等。

4)铝及铝合金焊丝焊丝型号以“丝”字的汉语拼音第一个字母“S”表示,“S”后面用化学元素符号表示焊丝的主要合金组成,化学元素符号后的数字表示同类焊丝的不同品种。

铝及铝合金焊丝的分类及型号见表2。

表2铝及铝合金焊丝的分类及型号类别焊丝型号类别焊丝型号纯铝SAl-1SAl-2SAl-3铝镁合金铝铜合金铝锰合金SAlMg-5SAlCuSAlMn铝镁合金SAlMg-1SAlMg-2SAlMg-3铝硅合金SAlSi-1SAlSi-25)镍及镍合金焊丝镍及镍合金焊丝型号的表示方法为ERNi××-×,字母ER表示焊丝,E R后面的化学符号Ni表示为镍及镍合金焊丝,焊丝中的其他主要合金元素用化学符号表示,主在符号Ni的后面,短划“-”后面的数字表示焊丝化学成分分类代号。

常用焊条烘干规范

常用焊条烘干规范

常用焊条烘干规范 Prepared on 22 November 2020常用焊条烘干规范焊条型号烘烤温度时间用途J422150℃1-2小时焊接普通强度的钢材以及管道压力容器等J427350℃1-2小时焊接普通强度的钢材以及管道压力容器等J502150℃1-2小时焊接低合金钢管16MnJ507350℃1-2小时焊接普通强度的钢材以及管道压力容器及重要的部件等J506350℃1-2小时焊接普通强度的钢材以及管道压力容器及重要的部件等J508400℃1-2小时焊接普通强度的钢材以及锅炉管道压力容器及桥梁等重要的部件J857350-400℃1小时焊接抗拉强度高的低合金钢J422Fe16200℃1小时焊接重要的碳钢J507Fe16350-380℃1小时焊接厚而大的钢结构J50570-90℃1小时焊接低合金钢管R107350℃1小时焊接炉管(低合金高强度钢材)R507350℃1小时焊接1Cr5Mo(20#+16Mn)(16Mn+15CrMo)A132/137250℃1小时0Cr18Ni9TiA207/202250℃1小时0Cr17Ni12Mo2A302/312250℃1小时16Mn+0Cr18Ni9Ti焊丝一般采用ER50-6也就是H08Mn2SiA。

各种常用焊丝的特点及选用原则(一)一、实芯焊丝的选用(一)埋弧焊焊丝埋弧焊时焊剂对焊缝金属起保护和冶金处理作用,焊丝主要作为填充金属,同时向焊缝添加合金元素,并参与冶金反应。

1、低碳钢和低合金钢用焊丝低碳钢和低合金钢埋弧焊常用焊丝有如下三类。

(1)低锰焊丝(如H08A):常配合高锰焊剂用于低碳钢及强度较低的低合金钢焊接。

(2)中锰焊丝(如H08MnA,H10MnS):主要用于低合金钢焊接,也可配合低锰焊剂用于低碳钢焊接。

(3)高锰焊丝(如H10Mn2H08Mn2Si):用于低合金钢焊接。

2、高强钢用丝这类焊丝含Mn1%以上,含%~%,如H08MnMoA、H08Mn2MoA,用于强度较高的低合金高强钢焊接。

药芯焊丝和实芯焊丝的焊接效率

药芯焊丝和实芯焊丝的焊接效率

药芯焊丝和实芯焊丝的焊接效率药芯焊丝和实芯焊丝作为焊接行业中常见的焊接材料,各具特点和优缺点。

在某些特定的焊接情况下,药芯焊丝和实芯焊丝都能发挥其独特的作用,而其焊接效率也会有所不同。

什么是药芯焊丝和实芯焊丝?药芯焊丝是将药剂、助剂和焊料混合在一起后制成的,而实芯焊丝则是由纯焊丝制成的。

药芯焊丝内部含有一定类型和数量的药剂和助剂,经过加热后,药剂和助剂会熔化并释放出来,从而提供所需的流动性和防止氧化等功能。

药芯焊丝与实芯焊丝的差异主要在于焊接时需要的流动性和焊接后的质量。

药芯焊丝的焊接效率药芯焊丝的焊接效率比实芯焊丝高,主要原因在于药芯焊丝具有良好的流动性和良好的氧化防护能力。

在焊接过程中,药芯焊丝可以快速润湿被焊接材料的表面,并且能够填补焊缝,从而形成一条牢固的焊缝。

此外,药芯焊丝还能够抵抗空气中的氧化作用,避免氧化物进入焊缝造成质量问题。

而且,药芯焊丝的熔点比较低,可以在较低的温度下焊接,节省时间和成本。

使用药芯焊丝进行焊接时,需要注意的问题1.药芯焊丝熔化后会释放出气体,因此用药芯焊丝焊接需要注意是否有足够的通风系统。

2.药芯焊丝不适合焊接薄板材,因为它的流动性一般很强,焊接时容易产生太高的融合。

3.用药芯焊丝焊接时,需要保持稳定的焊接速度,以确保焊缝的质量,同时也要注意焊接温度是否达到了要求。

药芯焊丝适用场合药芯焊丝适用于凹凸型焊缝、多层堆焊、钢板的径向焊接、接头的Fillet焊和一些较厚的钢板的水平焊接等。

实芯焊丝的焊接效率与药芯焊丝相比,实芯焊丝的焊接效率相对较低,主要是因为实芯焊丝没有药芯焊丝内部的药剂和助剂,需要通过其他方式来实现流动和氧化防护的功能。

实芯焊丝需要在焊接前先沾上一定量的焊剂,焊剂中含有较多的药剂和助剂,在焊接过程中释放出来实现流动和保护效果。

焊接时,实芯焊丝需要比药芯焊丝更加注重工艺控制和珂学掌握。

否则,易出现裂纹、起泡等问题。

使用实芯焊丝进行焊接时,需要注意的问题1.选择适宜的焊剂。

焊丝分类实芯焊丝及药芯焊丝特性

焊丝分类实芯焊丝及药芯焊丝特性

焊丝分类实芯焊丝及药芯焊丝特性2..3.1 焊丝分类按制造方法可分为实芯焊丝和药芯焊丝两大类,其中药芯焊丝又可分为气保护和自保护两种。

按焊接工艺方法可分为埋弧焊焊丝、气保焊焊丝、电渣焊丝、堆焊焊丝和气焊焊丝等。

按被焊材料的性质又可分为碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铸铁焊丝和有色金属焊丝等。

焊丝实芯焊丝药芯焊丝埋弧焊、电渣焊气体保护焊自保护焊惰性气体保护焊(TIG,MIG)活性气体保护焊(MAG)埋弧焊气体保护焊(CO2焊,Ar+CO2焊)自保护焊2.3.2 实芯焊丝实芯焊丝是热轧线材经拉拔加工而成的。

产量大而合金元素含量少的碳钢及低合金钢线材,常采用转炉冶炼;产量小而合金元素含量多的线材多采用电炉冶炼,分别经开坯、轧制而成。

为了防止焊丝生锈,除不锈钢焊丝外都要进行表面处理。

目前主要是镀铜处理,包括电镀、浸铜及化学镀铜等方法。

不同的焊接方法应采用不同直径的焊丝。

埋弧焊时电流大,要采用粗焊丝,焊丝直径在 2.4~6.4mm;气保焊时,为了得到良好的保护效果,要采用细焊丝,直径多为0.8~1.6mm。

1.埋弧焊用焊丝埋弧焊接时,焊缝成分和性能主要是由焊丝和焊剂共同决定的。

另外,埋弧焊接时焊接电流大,熔深大,母材熔合比高,母材成分的影响也大,所以焊接规范变化时,也会给焊缝成分和性能带来较大影响。

埋弧焊焊丝的选择既要考虑焊剂成分的影响,又要考虑母材的影响。

为了得到不同的焊缝成分,可以采用一种焊剂(主要是熔炼焊剂)与几种焊丝配合F也可以采用一种焊丝与几种焊剂(主要是烧结焊剂)配合。

对于给定的焊接结构,应根据钢种成分、对焊缝性能的要求指标及焊接规范大小的变化等进行综合分析之后,再决定所采用的焊丝和焊剂。

低碳钢用焊丝由于焊缝中合金成分不多,故可采用焊丝渗合金,也可采用焊剂渗合金。

通过焊剂向焊缝中过渡时,有利于改善焊缝的抗热裂纹能力和抗气孔性能;通过焊丝向焊缝中过渡时,有利于提高焊缝的低温韧性。

焊接低碳钢时多采用低碳焊丝(H08A等),当母材含碳量较高或强度要求较高、而对焊缝韧性要求不高时,也可采用含碳量较高的焊丝,如H15A或H15Mn等。

焊丝牌号及型编制

焊丝牌号及型编制

焊丝牌号及型编制焊丝的牌号是根据焊丝的性能来命名的,主要包括了实芯焊丝、药芯焊丝、有色金属及铸铁焊丝等,其牌号编制方法简介如下:1.实芯焊丝的牌号与型号(1)牌号:牌号第一个字母“H”表示焊接用实芯焊丝。

H后面的一位或二位数字表示含碳量。

接下来的化学符号及其后面的数字表示该元素大致含量的百分数。

合金元素含量小于1%时,该合金元素化学符号后面的数字省略。

在结构钢焊丝牌号尾部标有“A”或“E”时,A表示硫、磷含量要求低的高级优质钢。

E为硫、磷含量要求特别低的焊丝。

H 08 Mn2 Si A高级优质钢(S、P≤0.03%)Si≤1%Mn≈2%C≈0.08%焊接用实芯焊丝国产实芯焊丝的牌号及主要成分见表2-31、表2-32。

(2)焊丝型号气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝按化学成分和采用熔化极气体保护电弧焊时熔敷金属的力学性能分类。

焊丝型号的表示方法为ER××-×,字母“ER”表示焊丝,ER 后面的两位数字表示熔敷金属的最低抗拉强度,短划“-”后面的字母或数字表示焊丝化学成分分类代号。

如还附加其它化学元素时,直接用元素符号表示,并以短划“-”与前面数字分开。

国产实芯焊丝型号、化学成分和力学性能列于表2-33、表2-34。

焊丝型号举例:ER 55 B2Mn表示焊丝中含有锰元素表示焊丝化学成分分类代号表示熔敷金属抗拉强度最低值为55kgf/mm2或540MPa表示焊丝表2-31 国产实芯焊丝的牌号及主要成分(GB/T14957-95)钢种序号牌号化学成分(%)C Mn Si Cr Ni Mo V Cu 其他S P≤碳素结构钢1 H08A ≤0.100.30~0.55≤0.03≤0.20≤0.30≤0.2≤0.03≤0.030 2 H08E ≤0.100.30~0.55≤0.03≤0.20≤0.30≤0.2≤0.02≤0.023 H08C ≤0.100.30~0.55 ≤0.03≤0.10≤0.100.20.0150.0154 H08MnA ≤0.100.80~1.10 ≤0.07≤0.20≤0.30≤0.2≤0.03≤0.035 H15a0.11~0.18 0.35~0.65≤0.03≤0.20≤0.30≤0.2≤0.03≤0.036 H15Mn0.11~0.18 0.80~1.10≤0.03≤0.20≤0.300.20.0350.035合金结构钢7 H10Mn2 ≤0.121.50~1.90≤0.07≤0.20≤0.30≤0.2≤0.035≤0.035 8 H08Mn2Si ≤0.111.70~2.100.65~0.95≤0.20≤0.30≤0.2≤0.035≤0.0359H08MnsSiA ≤0.111.80~2.100.65~0.95≤0.20≤0.300.20.030.0310 H10MnSi ≤0.140.80~1.100.60~0.90≤0.20≤0.30≤0.2≤0.035≤0.0351 1 H10MnSiMo≤0.140.90~1.200.70~1.10≤0.20≤0.300.15~0.25≤0.2≤0.035≤0.0351 2 H10MnSiMoTiA0.08~0.121.00~1.300.40~0.70≤0.20≤0.300.20~0.40≤0.2Ti0.05~0.150.0250.031 3 H08MnMoA≤0.101.20~1.60≤0.25≤0.20≤0.300.30~0.50≤0.2Ti0.15(加入量)≤0.03≤0.031 4 H08Mn2MoA0.06~0.111.60~1.90≤0.25≤0.20≤0.300.50~0.70≤0.2Ti0.15(加入量)≤0.03≤0.03。

熔化极气体保护焊选择题

熔化极气体保护焊选择题

熔化极气体保护焊选择题一、单选题(共169题,100分)1、熔化极C02气体保护焊在进行2 mm碳钢薄板平位T形接头焊接时,选用0.8 mm焊丝,焊接电压选择范围一般在(A)。

A、15~17V(正确答案)B、17~19VC、19~21VD、21~23V2、熔化极C02气体保护焊在进行2 mm碳钢薄板平位角接接头焊接时,选用中0.8 mm焊丝,焊接电压选择范围一般在()。

[单选题]A、17~19VB、15~17V(正确答案)C、21~23VD、19~2IV3、熔化极C02气体保护焊在进行6 mm碳钢薄板平位角接接头焊接时,选用中1.2 mm焊丝,焊接电压选择范围一般在()。

[单选题]A、21~23VB、15~17VC、17~19V(正确答案)D、19~21V4、熔化极C02气体保护焊在进行6 mm碳钢薄板平位T形接头焊接时,选用Φ1.2mm焊丝,焊接电压选择范围一般在()。

[单选题]A、21~23VB、15~17VC、19~21VD、17~19V(正确答案)5、熔化极C02气体保护焊在进行2mm碳钢薄板平位T形接头焊接时,焊枪与焊缝夹角一般为(),与焊缝转角为45°。

[单选题]A、70°~80°(正确答案)B、50°~60°C、40°~50°D、20°~30°6、熔化极C02气体保护焊在进行2 mm碳钢薄板平位角接接头焊接时,焊枪与焊缝夹角一般为(),与焊缝转角为45°。

[单选题]A、20°~30°B、70°~80°(正确答案)C、40°~50°D、30°~40°7、熔化极C02气体保护焊在进行2mm碳钢薄板平位T形接头焊接时,一般采用()摆动方法。

[单选题]A、划圈形B、月牙形C、锯齿形D、直线形(正确答案)8、熔化极C02气体保护焊在进行2 mm碳钢薄板平位对接接头焊接时,一般采用()坡口形式。

焊丝牌号对照一览表(可编辑修改版).

焊丝牌号对照一览表(可编辑修改版).

中国 GB H08Mn2SiA H08Mn2Si H11Mn2SiA TH500-NQ-Ⅲ TH550-NQ-Ⅲ TH600-NQ-Ⅲ H13CrMoA
美国 AWS --
牌号 THT49-1
中国 GB ER49-1
THT-10MnSi ER50-G THT50-6
ER50-6 (TIG-J50) THT55-B2 ER55-B2
E62C-D2
--
THY-R407
THY-J70MX
E69C-K3
--
THY-R402
THY-J552Ni-1 E551T1-Ni1C E551T1-Ni1C THY-R407G
THY-J552Ni-2 E551T1-Ni2C E551T1-Ni2C THY-R502
THY-J607Ni E550T5-K1C --
H12Cr26Ni21Si
ER310
THT-312 THS-312
H15Cr30Ni9
ER312
THT-316 THS-316
H08Cr19Ni12Mo2Si ER316
H08Cr19Ni10Ti ER321
H12Cr13
ER410
H31Cr13
ER420
H10Cr17
ER430
H03Cr22Ni8Mo3N
THS-309Mo
ER309Mo
THT-309L H03Cr24Ni13Si
THS-309L
ER309L
THT-309LSi H03Cr24Ni13Si1
THS-309LSi
ER309LSi
THT-309LMo H03Cr24Ni13Mo2
THS-309LMo
ER309LMo

实芯焊丝和药芯焊丝的优缺点

实芯焊丝和药芯焊丝的优缺点

实心焊丝和药芯焊丝的优缺点优点:1、对各种钢材的焊接,适应性强调整焊剂的成分和比例极为方便和容易,可以提供所要求的焊缝化学成分。

2、工艺性能好,烛缝成形美观采用气渣联合保护,获得良好成形。

加入稳弧剂使电弧稳定,熔滴过渡均匀。

3、熔敷速度快,生产效率高在相同焊接电流下药芯焊丝的电流密度大,熔化速度快,其熔敷率约为85%-90%,生产率比焊条电弧焊高约3-5倍。

焊接速度快,下向焊,水平焊的时候,药芯焊丝的速度比实芯焊丝的焊接速度快约10%,特别是立向焊 ( Vertical) 和仰焊( over head )的时候,根据药粉的作用,可以使用高电流焊接,所以可以提高两倍以上速度。

4、可用较大焊接电流进行全位置焊接。

实芯焊丝在水平焊或者上向焊的时候要求焊工有很高的焊接技巧,会产生大量的飞溅,因此只适用于薄板焊接,但是药芯焊丝因为产生充分的焊渣,覆盖在焊接部位上,所以适用于全位置的焊接。

5、药芯焊丝与实心焊丝相比飞溅小,连续使用也不会堵塞焊枪嘴。

7、作业性良好,药芯焊丝焊弧柔和,焊接作业性良好,便于操作。

比实芯好的不是一点半点,一个普通工人简单培训就能焊出合格焊缝,在这又省了培训成本。

缺点:1、熔敷效率低,药芯焊丝在焊接后因为产生大量的焊渣所以熔敷效率为约为88% ,而实芯焊丝因为没有焊渣,熔敷效率约为 95%2、烟尘大,药芯焊丝在焊接过程中相对来说烟尘大,防护得当的话,其实真不算缺点,说弄脏工作,我觉得有点冤,轻轻一擦就干净了,它飞溅比实心小多了,应该是对工作表面质量有帮助的。

3、价格贵,按照公斤的单位来计算,药芯焊丝价格虽然较贵,但是如果从提高生产性的角度计算的话,反而能够节省费用。

4、易生锈,这倒真是他的缺点,不易保管,不适合小型企业用5、焊丝制造过程复杂6、焊接时,送丝较实心焊丝困难7、焊丝外表容易锈蚀,粉剂易吸潮,因此对药芯焊丝保存管理的要求更为严格欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。

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1、实芯焊丝的选用(1)埋弧焊焊丝埋弧焊时焊剂对焊缝金属起保护和冶金处理作用,焊丝主要作为填充金属,同时向焊缝添加合金元素,并参与冶金反应。

1)低碳钢和低合金钢用焊丝低碳钢和低合金钢埋弧焊常用焊丝有如下三类。

A、低锰焊丝(如H08A):常配合高锰焊剂用于低碳钢及强度较低的低合金钢焊接。

B、中锰焊丝(如H08MnA,H10MnS):主要用于低合金钢焊接,也可配合低锰焊剂用于低碳钢焊接。

C、高锰焊丝(如H10Mn2 H08Mn2Si):用于低合金钢焊接2)高强钢用丝这类焊丝含Mn1%以上,含Mo0.3%~0.8%,如H08MnMoA、H08Mn2MoA,用于强度较高的低合金高强钢焊接。

此外,根据高强钢的成分及使用性能要求,还可在焊丝中加入NI、CR、V及Re等元素,提高焊缝性能。

抗拉强度590Mpa级的焊缝金属多采用MN-MO 系焊丝,如H08MNMOA等。

3)不锈钢用焊丝采用的焊丝成分要与被焊接的不锈钢分成基本一致,焊接铬不锈钢时,采用HoCr14 H1Cr13 H1Cr17等焊丝;焊接铬-镍不锈钢时,采用H0Cr19Ni9 HoCr19Ni9 HoCr19Ni9Ti等焊丝;焊接超低碳不锈钢时,应采用相应的超低碳焊丝,如HOOCr19Ni9等,焊剂可采用熔炼型或烧结型,要求焊剂的氧化性小,以减少合金元素的烧损。

目前国外主要采用烧结焊剂焊接不锈钢、我国仍以熔炼焊剂为主,但正在研制和推广使用烧结焊剂。

(2)气体保护焊用焊丝气体保护焊分为惰性气体保护焊(TIG焊和MIG焊)、活性气体保护焊(MAG焊)以及自保护焊接。

TIG焊接时采用纯Ar,MIG焊接时一般采用Ar+2%O2或Ar+5%CO2。

MAG 焊接时主要采用CO2气体。

为了改善CO2焊接的工艺性能,也可采用CO2+Ar或CO2+Ar+O2混合气体或是采用药芯焊丝。

1)TIG焊焊丝TIG焊接有时不加填充焊丝,被焊母材加热熔化后直接连接起来,有时加填充焊丝,由于保护气体为纯Ar,无氧化性,焊丝熔化后成分基本不发生变化,所以焊丝成分即为焊缝成分。

也有的采用母材成分作为焊丝成分,使焊缝成分与母材一致。

TIG焊时焊接能量小,焊缝强度和塑、韧性良好,容易满足使用性能要求。

2)MIG和MAG焊丝MIG方法主要用于焊接不锈钢等高合金钢。

为了改善电弧特性,在Ar气体中加入适量O2或CO2气体,即成为MAG方法。

焊接合金钢时,采用Ar+5%CO2可提高焊缝的抗气孔能力。

但焊接超低碳不锈钢时不能采用Ar+5%CO2混合气体,只可采用Ar+2%O2混合气体,以防止焊缝增碳。

目前低合金钢的MIG焊接正在逐步被Ar+20%CO2的MAG焊接所取代。

MAG焊接时由于保护气体有一定的氧化性,应适当提高焊丝中Si、Mn等脱氧元素的含量,其他成分可以与母材一致,也可以有所差别。

焊接高强钢时,焊缝中C的含量通常低于母材,Mn含量则应高于母材,这不权为了脱氧,也是焊缝合金成分的要求。

为了改善低温韧度,焊缝中的Si的含量不宜过高,3)CO2焊焊丝CO2是活性气体,具有较强的氧化性,因此CO2焊所用焊丝必须含有较高的Mn 、Si 等脱氧元素。

CO2焊通常采用C-Mn-Si系焊丝,如H08MnSiA、H08Mn2SiA、H04Mn2SiA等。

CO2焊焊丝直径一般是0.8、1.0 、1.2、1.6 、2.0mm等。

焊丝直径≤1.2mm属于细丝CO2焊,焊丝直径≥1.6mm属于粗丝CO2焊。

H08Mn2SiA焊丝是一种广泛应用的CO2焊焊丝,它有较好的工艺性能,适合于焊接500Mpa级以下的低合金钢。

对于强度级别要求更高的钢种,应采用焊丝成分中含有Mo元素的H10MnSiMo等牌号的焊丝。

(3)电渣焊焊丝电渣焊适用于中板和厚板焊接。

电渣焊焊丝主要起填充金属和合金化的作用。

(4)有色金属及铸铁焊丝牌号前两个字母“HS”表示有色金属及铸铁焊丝;牌号中第一位数字表示焊丝的经学组成类型,牌号中第二、三位数字表示同一类型焊丝的不同牌号。

1)堆焊焊丝目前生产的堆焊用硬质合金焊丝主要有两类:即高铬合金铸铁(索尔玛依特)和钴基(司太立)合金。

高铬合金铸铁具有良好的抗氧化性和耐气蚀性能,硬度高、耐磨性好。

而钴基合金则在650度的高温下,亦能保持高的硬度和良好的耐蚀性能。

其中低碳、低钨的韧性好;高碳、高钨的硬度高,但抗冲击能力差。

硬质合金堆焊焊丝可采用氧-乙炔、气电焊等方法堆焊,其中氧-乙炔堆焊虽然生产效率低,但设备简单,堆焊时熔深浅,母材熔化量少,堆焊质量高,因为应用较广泛。

2)铜及铜合金焊丝铜及铜合金焊丝常用于焊接铜及铜合金,其中黄铜焊丝也广泛用于钎焊碳钢、铸铁及硬质合金刀具等。

铜及铜合金的焊接,可以采用多种焊接方法,正确地选择填充金属是获得优质焊缝的必要条件。

用氧-乙炔气焊时应配合气焊熔剂共同使用。

3)铝及铝合金焊丝铝及铝合金焊丝用于铝合金氩弧焊及氧-乙炔气焊时作填充材料。

焊丝的选择主要根据母材的种类、对接接头抗裂性能、力学性能及耐蚀性等方面的要求综合考虑。

一般情况下,焊接铝及铝合金都采用与母材成分相同或相近牌号的焊线,这样可以获得较好的耐蚀性;但焊接热裂倾向大的热处理强化铝合金时,选择焊丝则主要从解决抗裂性入手,这时焊丝的成分与母材差别很大。

4)铸铁焊丝主要用于气焊焊补铸铁。

由于氧-乙炔火焰温度(小于3400℃)比电弧温度(6000℃)低很多,而且热点不集中,较适于灰口铸铁薄壁铸件的焊补。

此外,气焊火焰温度低于可减少球化剂的蒸发,有利于保证焊缝获得球墨铸铁组织。

目前气焊用球铁焊丝主要有加稀土镁合金和钇基重稀土的两种,由于钇的沸点高,抗球化衰退能力比镁强,更有利于保证焊缝球化,故近年来应用较多。

2、药芯焊丝的选用(1)药芯焊丝的种类与特性根据焊丝的结构,药芯焊丝可分为有缝焊丝和无缝焊丝两种。

无缝焊丝可以镀铜,性能好、成本低、已成为今后发展的方向。

根据是否有保护气体,药芯焊丝可分为气体保护焊丝和自保护焊丝;药芯焊丝芯部粉剂的成分与焊条药皮相似,含有稳弧剂、脱氧剂、造渣剂及合金剂等,根据药芯焊丝内层填料粉剂中有无造渣剂,可分为“药粉型”焊丝和“金属粉型”焊丝;按照渣的碱度,可分为钛型、钛钙型和钙型焊丝。

钛型渣系药芯焊丝的焊道成形美观,全位置焊接进工艺性能好、电弧稳定、飞溅小、但焊缝金属的韧性和抗裂性能较差。

与此相反,钙型渣系药芯焊丝的焊缝韧性和抗裂性能优良,但焊道成形和焊接工艺性能稍差。

钛钙型渣系介于上述二者之间。

“金属粉型”药芯焊丝的焊接工艺性能类似于实芯焊丝,其熔敷效率和抗裂性能优于“药粉型”焊丝。

粉芯中大部分是金属粉(铁粉、脱氧剂等),还加入特殊的稳弧剂,可保证焊接时造渣少、效率高、飞溅小、电弧稳定,而且焊缝扩散氢含量低,抗裂性能得到改善。

药芯焊丝的截面形状对焊接工艺性能与冶金性能有很大影响。

根据药芯焊丝的截面形状可分为简单的O形和复杂断面的折叠形两类,折叠形又可分为梅花形、T形、E形和中间填丝形等。

药芯焊丝的截面形状越复杂、越对称,电弧越稳定,药芯的冶金反应和保护作用越充分。

但是随着焊丝直径的减小,这种差别逐渐缩小,当焊丝直径小于2mm时,截成形状的影响已不明显了。

药芯焊丝的焊接工艺性能好、焊缝质量好、对钢材的适应性强,可用于焊接各种类型的钢结构,包括低碳钢、低合金高强钢、低温钢、耐热钢、不锈钢及耐磨堆焊等。

所采用的保护气体有CO2和Ar+CO2两种,前者用于普通结构,后者有于重要结构。

药芯焊丝适于自动或地半自动焊接,直流或交流电弧均要。

1)低碳钢及高强钢用药芯焊丝这类焊丝大多数为钛型渣系,焊接工艺性好、焊接生产率高,主要用于造船、桥梁、建筑、车辆制造等。

低碳钢及高强钢用药芯焊丝品种较多,从焊缝强度级别上看抗拉强度490MPa级和590Mpa级的药芯焊丝已普遍使用;从性能上看,有的侧重于工艺性能,有的侧重于焊缝力学性能和抗裂性能,有的适用于包括向下立焊在内的全位置焊,也有的专用于角焊缝。

2)不锈钢用药芯焊丝不锈钢药芯焊丝的口种已有20余种,除铬镍系不锈钢药芯焊丝外,还有铬系不锈钢药芯焊丝。

焊丝直径有0.8、1.2、1.6mm等,可满足不锈钢薄板、中板及厚板的焊接需要。

所采用的保护气体多数为CO2,也可采用Ar+(20%~50%)CO2的混合气体。

3)耐磨堆焊用药芯焊丝为了增加耐磨性或使金属表面获得某些特殊性能,需要从焊丝中过渡一定量的合金元素,但是焊丝因含碳量和合金元素较多,难于加工制造。

随着药芯焊丝的问世,这些合金元素可加入药芯中,且加工制造方便,故采用药芯焊丝进行埋弧堆焊耐磨表面是种常用的方法,并已得到广泛应用。

此外,在烧结焊剂中加入合金元素,堆焊后也能得到相应成分的堆焊层,它与实芯或药芯焊丝相配合,可满足不同的堆焊要求。

常用药芯焊丝CO2堆焊和药芯焊丝埋弧堆焊方法如下。

细丝CO2药芯焊丝堆焊该方法焊接效率高,生产效率为手弧焊的3~4倍;焊接工艺性能优良,电弧稳定、飞溅小、脱渣容易、堆焊成形美观。

这种方法只能通常药芯焊丝过渡合金元素,多用于合金成分不太高的堆焊层。

药芯焊丝埋弧堆焊采用大直径(3.2 、4.0mm)的药芯焊丝,焊接电流大,焊接生产率明显提高。

当采用烧焊剂时,还可通过焊剂过渡合金元素,使堆焊层得到更高的合金成分,其合金含量可在14%~20%之间变化,以满足不同的使用要求。

该法主要用于堆焊轧制辊、送进辊、连铸辊等耐磨耐蚀部件。

(2)自保护药芯焊丝自保护焊丝是指不需要保护气体或焊剂,就可进行电弧焊,从而获得合格焊缝的焊丝,自保护药芯焊丝是把作为造渣、造气、脱氧作用的粉剂和金属粉置于钢皮之内或涂在焊丝表面,焊接时粉剂在电弧作用下变成熔渣和气体,起到造渣和造气保护作用,不用另加气体保护。

自保护药芯焊丝的熔敷效率明显比焊条高,野外施焊的灵活性和抗风能力优于气体保护焊,通常可在四级风力下施焊。

因为不需要保护气体,适于野外或高空作业,故多用于安装现场和建筑工地。

自保护焊丝的焊缝金属塑、韧性一般低于采用保护气体的药芯焊丝。

自保护焊丝目前主要用于低碳钢焊接结构,不宜用于焊接高强度钢等重要结构,此外,自保护焊丝施焊时烟尘较大,在狭窄空间作业时要注意加强通风换气。

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