奥氏体不锈钢的焊接工艺

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347H奥氏体不锈钢管焊接工艺评定

347H奥氏体不锈钢管焊接工艺评定

焊管WELDED PIPE AND TUBE第44卷第1期2021 年 1 月Vol.44 No.1Jan. 2021347H 奥氏体不锈钢管焊接工艺评定冯玉兰1,2,吴志生1,李亚杰1,2,李 岩王瑞森2(1.太原科技大学,太原030024; 2.中钢不锈钢管业科技山西有限公司,山西晋中030600)摘要:针对347H 不锈钢管材在焊接后出现开裂的现象,以347H 奥氏体不锈钢为研究对象,采用等离子弧焊(PAW ) +钨极惰性气体保护焊(TIG )实现了厚度为15 mm 的347H 奥氏体不锈钢的良好焊接,焊接工艺采用双面焊双面成型工艺,焊接中心气(PAW 离子气和TIG 枪内保护气)及内外焊缝保护气均为纯度逸99.99%的氩气,100%RT 实时成像检测结果显示焊缝结合良好。

并对焊缝进行 了焊后热处理,加热到1100益后保温15 min o 最后,根据ASME 《锅炉及压力容器规范》第御卷要求对焊缝显微组织及综合性能进行了分析,其理化性能满足要求,生产工艺合理。

关键词:347H 不锈钢;焊接工艺评定;微观组织;力学性能中图分类号: TG141.4文献标识码: B DOI : 10.19291/ki.1001-3938.2021.01.003Welding Procedure Qualification for 347H Austenitic Stainless Steel Welded PipeFENG Yulan 1'2, WU Zhisheng 1, LI Yajie 1,2, LI Yan 1'2, WANG Ruisen 2(1. Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan 030024, China;2. Sinosteel Stainless Steel Pipe Technology Co., Ltd., Jinzhong 030600, Shanxi, China )Abstract: In view of the cracking phenomenon of 347H stainless steel pipe after welding, 347H austenitic stainless steel wastaken as the research object, and the good welding of 15 mm thick 347H austenitic stainless steel was realized by plasma arcwelding (PAW) + tungsten inert gas welding (TIG). The welding process adopts double -sided welding and double -sided formingprocess. The welding center gas (paw ion gas and TIG gun shielding gas) and the internal and external weld shielding gas areargon with purity 逸 99.99%. The 100% RT real -time imaging detection results show that the weld joint is good. After heattreatment, the weld was heated to 1 100 益 for 15 min. Finally, according to the requirements of ASME Boiler and PressureVessel Code section IX, the weld microstructure analysis and comprehensive performance test were carried out. The resultsshow that the physical and chemical properties meet the requirements and the production process is reasonable.Key words: 347H stainless steel; welding procedure qualification; microstructure; mechanical properties0前言347H 属于奥氏体不锈钢,与347不锈钢相比, 碳含量较高, 具有良好的高温力学性能。

奥氏体不锈钢S31608焊接工艺及接头性能

奥氏体不锈钢S31608焊接工艺及接头性能

奥氏体不锈钢S31608焊接工艺及接头性能李战斌1,柳云天1,徐祥久12,刘海12(1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046;2.高效清洁燃煤电站锅炉国家重.实验室,黑龙江哈尔滨150046)摘要:根据奥氏体不锈钢S31608较高含碳量的特性,制定了合理的焊接工艺参数。

试验采用手工鸨极就弧焊、焊条电弧焊和埋弧焊组合的焊接方法,采用焊丝ER316H"焊条E316H-16进行焊接,得到RT,PT检验合格的焊接接头,并对焊接接头的常温力学性能、耐晶间腐蚀性能及微观组织进行了试验和分析#试验结果表明,采用该焊接工艺参数可以获得优质的焊接接头,焊缝金相组织为奥氏体+$铁素体双相组织,焊缝强度及耐蚀性能良好,满足工程应用的要求#关键词:奥氏体不锈钢;焊接工艺;晶间腐蚀;S31608中图分类号:TG406Welding procedure and joint propertiee of austenitic stainlese S31608Li Zhanbin1,Liu Yunhan1,Xu Xiangjin1,2,Liu Hai1,2(1.Harbin Boiler Company Limited,Harbin150046,Heilongjiang,China;2.State Key Labvatoa—Efficient and Clesn Coal-5red Utility Boilers,Harbin150046,Heilongjiang,China)Abstract:A new welding procedure was established based on the characteristics of austenitic stainless S31608 with high corbon content.The procedure combined with manut TIG welding,shielded meth arr welding,and submerae-5rr welding,together with welding wire ER316H and welding ad E316H-16,was appied to the welding procedure.The qualification of welded joint was qualiaed with RT and PT.The mechanicol property,interaanulaa covosion inspection test and micastactua test were conducted.The experimenta-results showed that the weld was made up of austenite and ferrite,the strength and covosion resistance of weld were of excellent perfoaiance.The experimenta-results met the engineering requirements.Key words:austenitic stainless;welding procedure;interaanulaa covosion;S316080前言奥氏体不锈钢由于其良好的力学性能,耐高温、耐腐蚀性能,在石化容器制造中获得广泛应用,常见奥氏体不锈钢包括304L,316L等#S31608的含碳量为0.04%-0.08%,相对304L,316L而言,较高的碳含量可以提高不锈钢的高温强度和抗氧化性能,可用于高温结构,但是较高的含碳量会影响不锈钢的焊接性能和耐蚀性能[1]。

不锈钢管道焊接工艺规程

不锈钢管道焊接工艺规程

奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程1范围本标准适用于工业管道、公用管道和发电厂奥氏体不锈钢管道焊接施工。

本标准也适用于手工氩弧焊和手工电弧焊作业。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB/T 983—95 《不锈钢焊条》DL/T869-2004 《火力发电厂焊接技术规程》劳人部[1988]1号《锅炉压力容器焊工考试规则》HYDBP006-2004《压力管道安装工程焊接、热处理过程控制程序》HYDBP018-2004《压力管道安装工程焊接材料管理程序》HYDBP013-2004《压力管道安装工程材料设备储存管理程序》HYDBP012-2004《压力管道安装工程材料设备搬运管理程序》HYDBP008-2004《压力管道安装工程计量管理手册》HYDBP007-2004《压力管道安装工程检验和试验控制程序》HYDBP010-2004《压力管道安装工程不合格品控制程序》劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》3先决条件3.1环境3.1.1施工环境应符合下列要求:3.1,1,1风速:手工电弧焊小于8M/S,氩弧焊小于2M/S。

3.1.1.2焊接电弧在1m范围内的相对湿度小于90%,环境温度大于0℃。

3.1.1.3非下雨、下雪天气。

3.1.2当环境条件不符合上述要求时,必须采取挡风、防雨、防寒等有效措施。

3.2奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图见图1。

图1 奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图3.3焊接材料3.3.1奥氏体不锈钢管道焊接材料的采购和入库(一级库)由公司物资部负责,按《物资采购控制程序》和《焊接材料保管程序》执行。

奥氏体不锈钢压力容器的焊接工艺

奥氏体不锈钢压力容器的焊接工艺
焊 接 接 头 中 也 存 在较 高 的残 余 应 力 , 但 由于 接 头 各 区 在 焊 后 状 态 具 有 良好
使晶界附近区贫铬而降低了这些区域的耐蚀性, 其严重 的程度 与不锈钢本 身 的碳 含 量 直 接 有 关 。 大 量 的 试 验 数 据 证 明 , 当 不 锈 钢 的 w( c) 低于O . 0 3 % 以下或更低 时,在常规生产 条件下焊接 的接头一般不 会出现这种 敏化现 象。因此, 选用超低碳不锈钢母材和相应的焊接材料是保证焊 接接头耐蚀 性 的最 有 效 的 方 法之 一 。 采用稳定型不锈钢也是保证焊接 接头耐蚀性的有效措 施。 在这些不锈 钢 中, 除了有足 够含量 的铬 、 镍 合金元 素之外 , 还加入 了稳定碳化 物 的元 素, 如铌、 钽和 钛等。这些合金元素与碳 的亲和力 比铬 高得多 。铌和钛 比铬
条。 Βιβλιοθήκη 总之 , 奥 氏体不锈钢具有 良好的焊接性, 在焊接过程 中, 焊缝金属和热
影响区不发生二次相变 , 通常焊前无需预热, 焊后可不作热处理。 但 在 拟 定 焊接工艺时, 也 要 考 虑 F列 不 利 因 素 :
( 1 )热膨胀系数大 奥 氏体不锈钢 的热膨 胀系数比碳钢大 5 0 % ̄ 6 0 %, 导致焊接接头的变形增大,特别是薄板焊接时必须采取相 应的工艺措施 , 以防止焊接变形 。厚板接头焊接时应注意降低焊接残余应力。 ( 2 ) 热导率低 奥 氏体不锈钢的热导率约为碳钢的一半, 使焊接热量不 易散失 , 加剧 了热 影响区 的过热 , 促使 晶粒 长大 , 并扩大 了敏化温 度区间 , 降低了接头的耐蚀性 。 为减少这种不利 的影响 , 可采用水冷钢垫板 , 以及焊 缝背面喷水冷却的办法加快焊接区的冷却速度。 对于不锈钢 压力容器 焊接来说 ,其 最重要 的是保 证焊接接 头的耐蚀

奥氏体不锈钢的焊接特点及焊接工艺

奥氏体不锈钢的焊接特点及焊接工艺

奥氏体不锈钢的焊接特点及焊接工艺【摘要】奥氏不锈钢的焊接技术在我国得到了广泛的使用,其虽然有很多的优点,但仍还存在许多的缺点,本文将从奥氏体不锈钢的化学成分、组织和性能,奥氏体不锈钢焊接方法,奥氏体不锈钢焊接问题及解决措施等方面去了解在这方面内容。

【关键词】奥氏体,不锈钢,焊接工艺,焊接特点一、前言不锈钢是一种广泛使用的金属材料,而且不锈钢使用的前景也是十分广阔的,我们应该深入的了解不锈钢焊接的本质和实在意义,为下一步发展打下坚实的基础。

本文的简单介绍和深入理解将会给读者带来全新的和全方位的视角去看待奥氏不锈钢的优缺点。

二、奥氏体不锈钢的化学成分、组织和性能奥氏体不锈钢基本成分为18%Cr、8%Ni,简称18- 8 型不锈钢。

为了调整耐腐蚀性、力学性能、工艺性能和降低成本,在奥氏体不锈钢中还常加入Mn、Cu、N、Mo、Ti、Nb 等合金元素,以此在18- 8 型不锈钢基础上发展了许多新钢种。

奥氏体不锈钢具有良好的焊接性、低温韧性和无磁性等性能,其特点是含碳量低于0.1%,利用Cr、Ni 配合获得单相奥氏体组织,具有良好的冷变形能力、较高的耐蚀性和塑性,可以冷拔成很细的钢丝、冷拔成很薄的钢带或钢管。

与此同时,经过大量变形后,钢的强度大为提高,这是因为除了冷作硬化效果外,还叠加了形变诱发马氏体转变。

奥氏体不锈钢具有良好的抗均匀腐蚀能力,但在抗局部腐蚀方面仍存在一些问题。

奥氏体不锈钢焊接的主要问题是:焊接接头晶间腐蚀、焊接接头应力腐蚀开裂、焊接接头热裂等。

三、奥氏体不锈钢焊接方法奥氏体不锈钢的焊接方法有很多,例如手工焊、气体保护焊,埋弧焊、等离子焊等等。

最常用的焊接方法是手工焊(MMA),其次是金属极气体保护焊(MIG/MAG)和钨极惰性气体保护焊(TIG)。

本文以石油化工行业管道安装施工中最常用的手工电弧焊及钨极氩气保护焊为例,简单描述其焊接施工中的注意事项。

1.手工焊条电弧焊,是焊接厚度在2 mm 以上的奥氏体不锈钢板最常用的焊接方法。

铬镍奥氏体不锈钢的焊接工艺

铬镍奥氏体不锈钢的焊接工艺

【组织教学】1、点名检查学生出勤情况;2、强调课堂纪律。

【作业点评】1、上次作业质量情况;2、对出现问题较多的进行课堂纠正。

【复习提问】1、什么是焊接? 有哪些种类?2、不锈钢分为几种?【相关工艺】铬镍奥氏体不锈钢的焊接工艺(1)手工电弧焊1)焊前准备根据钢板厚度及接头形式,用机械加工、等离子弧切割或碳弧气刨等方法下料和加工坡口。

对接接头板厚超过3㎜须开坡口。

为了避免焊接时碳和杂质混入焊缝,焊前应将焊缝两侧20~30㎜范围用丙酮、汽油、乙醇等擦净,并涂白垩粉,以避免表面被飞溅金属损伤。

2)焊条的选用奥氏体不锈钢焊条有酸性焊条钛钙型药皮和碱性焊条低氢型药皮两大类。

低氢型不锈钢焊条的抗热裂性较好,但成形不如钛钙型焊条,抗腐蚀性也较差。

钛钙型不锈钢焊条具有良好的工艺性能,生产中用得较多。

焊接时,应根据不锈钢的使用条件选用不同型号的焊条。

3)焊接工艺由于奥氏体不锈钢的电阻较大,焊接时产生的电阻热也大,所以同样直径的焊条焊接电流值应比低碳钢焊条降低20%左右,否则,焊接时药皮将迅速发红失去保护而无法焊接。

焊接过程中,焊条最好不作横向摆动。

采用小电流、快焊速。

一次焊成的焊缝不宜过宽,最好不超过焊条直径的3倍。

多层焊时,每焊完一层要彻底清除熔渣,并控制层间温度,待前层焊缝冷却后(<60℃)再焊接下一层。

焊接开始时,不要在焊件上随便引弧,以免损伤焊件表面,影响耐腐蚀性。

焊后可采取强制冷却措施,加速接头冷却。

(2)氩弧焊氩弧焊目前普遍用于不锈钢的焊接,它与手工电弧焊比较有下列优点:氩气保护效果好;氩弧的温度高,热量集中,且有氩气流的冷却作用,焊缝的热影响区小;焊缝的强度高,耐腐蚀性好,焊件的变形小,因此焊缝的质量比手工电弧焊高。

此外氩弧焊在焊接时无熔渣,不需清渣,焊后无夹渣的缺陷,氩弧焊的生产率高,易于自动化,并能用于焊接0.5㎜的薄钢板。

目前在氩弧焊中应用较广的是手工钨极氩弧焊,常用于焊接0.5~3 mm的不锈钢薄板和薄壁管。

奥氏体不锈钢的焊接总结

奥氏体不锈钢的焊接总结

奥氏体不锈钢的焊接总结奥氏体不锈钢是一种重要的金属材料,具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性能,被广泛应用于工业制造中。

而焊接是连接金属材料的重要方式之一,也是生产过程中必不可少的环节。

在焊接奥氏体不锈钢时,需要考虑到合适的焊接方法、焊接工艺参数、焊接后的热处理等因素。

本文将从这些方面对奥氏体不锈钢的焊接进行总结。

一、焊接方法奥氏体不锈钢的焊接可以采用多种方法,常见的有手工电弧焊、氩弧焊、激光焊等。

1. 手工电弧焊:手工电弧焊是最常见的焊接方法之一。

其特点是操作简单,设备要求不高,适用于小型焊接作业。

但手工电弧焊的焊接效率较低,焊缝质量难以控制。

2. 氩弧焊:氩弧焊是目前最常用的奥氏体不锈钢焊接方法。

氩气的保护作用可以防止氧气和水分侵入焊缝,提高焊接质量。

氩弧焊还可以根据实际需要选择直流或交流。

3. 激光焊:激光焊是一种高能量密度的焊接方法,可以实现高速、高精度的焊接。

激光焊的热影响区较小,对焊接材料的变形和变质影响较小,适用于高要求的焊接作业。

但激光焊设备价格较高,操作要求较高。

二、焊接工艺参数在焊接奥氏体不锈钢时,需要合理选择和控制焊接工艺参数,以确保焊接质量。

1. 焊接电流:焊接电流直接影响熔深和焊缝质量。

对于不同规格的奥氏体不锈钢,需要根据材料的导电性和热导性选择适当的焊接电流。

2. 焊接电压:焊接电压影响焊缝形状和焊缝宽度。

一般来说,较高的焊接电压可以增加焊缝宽度,但焊接材料的变形和变质也会增加。

3. 焊接速度:焊接速度直接影响焊接效率和焊缝质量。

过高的焊接速度可能导致焊缝质量不稳定,过低的焊接速度则会影响生产效率。

4. 氩气流量:氩气是保护气体,在焊接过程中起到保护焊缝的作用。

合适的氩气流量可以防止氧气和水分污染焊缝。

三、焊接后的热处理在焊接奥氏体不锈钢后,还需要进行相应的热处理,以消除焊接过程中产生的应力和晶间腐蚀敏感性。

1. 固溶处理:奥氏体不锈钢在800-1100℃范围内进行固溶处理,可以解决焊缝和热影响区的晶间腐蚀敏感性。

奥氏体不锈钢的双人双面同步钨极氩弧焊

奥氏体不锈钢的双人双面同步钨极氩弧焊

对不锈钢干燥器、储罐焊接的几点技术建议本焊接技术建议是通过其他项目验证后得出的,并且取的了良好的效果。

非焊接施工作业指导书,本技术建议仅作为技术交流使用。

1.双人双面氩弧焊原理。

原理见下图:双人双面氩弧焊示意图1.1两焊枪从焊缝正、反面同时对准同一熔池,以同样的速度沿同一个方向进行焊接。

实际上是利用正、反两面的两个电弧同时对同一熔池加热,已获得所需熔深,并起到相互保护的作用。

由于氩弧焊的明弧特点,反面焊工完全能够看清正面焊的熔池位置,并对准正面熔池进行保护,同时起到联合加热熔化的作用。

该工艺主要是利用双面焊枪的电弧作用形成一个向上、向中间的托力,并与熔池的表面张力共同对熔池起着支承作用,从而防止熔池金属下滴而获得完美的焊缝。

保护效果优于充氩保护,焊缝表面基本呈银白色或金黄色光泽。

1.2由于正反面同时焊接,电弧能量密度加大,能量更加集中,使受热面积和热影响区域小,相应减少了焊接应力,降低了热裂纹及在热裂纹倾向,焊后几乎未发现焊接变形和裂纹。

另外,正、反面双电弧加热熔化使接头不开坡口即可一次焊透成形。

提高了焊接速度,减少了焊缝金属填充量。

防止了氢脆和氧化的产生。

2.工艺与操作2.1 工艺特点:2.1.1 正、反面焊枪必须同步施焊,正面焊枪在前,反面焊枪稍落后于正面焊枪,并跟随正面焊枪同步移动,间距始终保持为一个熔池长度以起到保护作用,反面焊枪焊接速度由正面焊枪移动速度决定。

2.1.2 在正面焊枪单面加焊丝,并选用合适的焊接电流,反面焊枪可不加焊丝,只要能保证焊透和平滑的反面成形,尽量选用较小的焊接电流。

2.1.3 不论工件外形如何均使用,焊接位置特别适合立焊或横焊位置及少量倾斜的仰焊位置。

2.2 操作工艺:(以4mm板材为例,焊接方法:全氩)2.2.1 接头、坡口形式:I形坡口2.2.2 组对间隙:0-1.5(mm)错边量:≤0.5mm2.2.3 焊丝直径:φ1.6mm2.2.4 氩气纯度:≥99.99%2.2.5 钨极尺寸:φ2.4mm2.2.6 喷嘴直径:φ10mm喷出的氩气应保持稳定层流2.2.7 气体流量:正面:10-12(L/Min)反面:8-10(L/Min)2.2.8 钨极伸出的长度:4-7(mm)2.2.9 电流种类、极性:直流正接(DCEN)2.2.10 焊接电流:正面:35-50(A)反面:30-45(A)2.2.11 焊接速度:20-30(cm/min)2.2.12 引弧方式:高频开关引弧2.2.13 焊接层数:一次成型2.2.14 正面焊枪采用摇摆法焊接,反面焊枪根据实际情况可采用传统法焊接2.2.15焊枪与工件夹角:正面焊接时焊枪与工件表面呈80°-85°,填充焊丝与水平面夹角为角度5°-15°。

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奥氏体不锈钢的焊接工艺
奥氏体不锈钢的焊接工艺
一、焊接方法
由于奥氏体不锈钢具有优良的焊接性,几乎所有的熔焊方法和部分压焊方法都可以焊接。

但从经济、实用和技术性能方面考虑,最好采用焊条电弧焊、惰性气体保护焊、埋弧焊和等离子焊等。

1. 焊条电弧焊
厚度在2mm以上的不锈钢板仍以焊条电弧焊为主,因为焊条电弧焊热量比较集中,热影响区小,焊接变形小;能适应各种焊接位置与不同板厚工艺要求;所用[wiki]设备[/wiki]简单。

但是,焊条电弧焊对清渣要求高,易产生气孔、夹渣等缺陷。

合金元素过度系数较小,与氧亲和力强的元素,如钛、硼、铝等易烧损。

2. 氩弧焊
有钨极弧焊和熔化极氩弧焊两种,是焊接奥氏体不锈钢较为理想的焊接方法。

因氩气保护效果好,合金元素过度系数高,焊缝成分易于控制;由于热源较集中,又有氩气冷却作用,其焊接热影响区较窄,晶粒长大倾向小,焊后不需要清渣,可以全位置焊接和[wiki]机械[/wiki]化焊接。

缺点是设备较复杂,一般须使用直流弧焊电源,成本较高。

TIG有手工和自动两种,前者较后者熔敷率低些。

TIG最适于3mm以下薄板不锈钢焊接,在奥氏体不锈钢[wiki]压力容器[/wiki]和管道的对接和封底焊等广为应用。

对于厚度小于0.5mm的超薄板,要求用10~15A电流焊接,此时电弧不稳,宜用脉冲TIG焊。

厚度大于3mm有时须开坡口和采用多层多道焊,通常厚度大于13mm,考虑制造成本,不宜再用TIG焊。

3. 等离子弧焊
是焊接厚度在10~12mm以下的奥氏体不锈钢的理想方法。

对于0.5mm以下的薄板,采用微束等离子弧焊尤为合适。

因为等离子弧热量集中,利用小孔效应技术可以不开坡口,不加填充金属单面焊一次成形,很适合于不锈钢管的纵缝焊接。

焊接工艺参数的选择
焊接时,为保证焊接质量,必须选择合理的工艺参数,所选定的焊接工艺参数总称为焊接工艺规范。

例如,手工电弧焊的焊接工艺规范包括:焊接电流、焊条直径、焊接速度、电弧长度(电压)和多层焊焊接层数
等,其中电弧长度和焊接速度一般由操作者在操作中视实际情况自行掌握,其他参数均在焊接前确定。

1.焊条直径
焊条直径根据焊件的厚度和焊接位置来选择。

一般,厚焊件用粗焊条,薄焊件用细焊条。

立焊、横焊和仰焊的焊条应比平焊细。

平焊对接时焊条直径的选择如表4-3所示:
表4-3焊条直径的选择(mm)
工件厚度 2 3 4~7 8~12 ≥13
焊条直径 1.6~2.0 2.5~3.2 3.2~4.0 4.0~5.0 4.0~5.8
2.焊接电流和焊接速度
焊接电流是影响焊接接头质量和生产率的主要因素。

电流过大,金属熔化快,熔深大、金属飞溅大,同时易产生烧穿、咬边等缺陷;电流过小,易产生未焊透、夹渣等缺陷,而且生产率低。

确定焊接电流时,应考虑到焊条直径、焊件厚度、接头型式、焊接位置等因素,其中主要的是焊条直径。

一般,细焊条选小电流,粗焊条选大电流。

焊接低碳钢时,焊接电流和焊条直径的关系可由下列经验公式确定:
I=(30~60)d ( 4-3 )
式中:I为焊接电流(A),d为焊条直径(mm)。

焊接速度是指焊条沿焊缝长度方向单位时间移动的距离,它对焊接质量影响很大。

焊速过快,易产生焊缝的熔深浅、熔宽小及未焊透等缺陷;焊速过慢,焊缝熔深、熔宽增加,特别是薄件易烧穿。

确定焊接电流和焊接速度的一般原则是:在保证焊接质量的前提下,尽量采用较大的焊接电流值,在保证焊透且焊缝成形良好的前提下尽可能快速施焊,以提高生产率。

手工电弧焊重要的工艺及参数
1.焊条直径主要依据焊件的厚度,焊接位置,焊道层数及接头形式来决定。

焊接件厚度较大时,选用较大直径焊条。

平焊时,可采用较大电流焊接。

焊条直径也相应选大。

横焊、立焊或仰焊时,因焊接电流比平焊小,焊条直径也相应小些。

多层焊的打底焊,用较小直径焊条。

最后收焊时可选用较大直径焊条。

焊件厚度与焊条直径推荐值见表(㎜)
焊件厚度1.5~2 2.5 ~3 3.5~4.5 5~8 10~12 >13
焊条直径1.6~2 2.5 3.2 3.2~4 4~5 5~6
2.焊接电流焊接电流大小,主要依据焊件厚度、接头型式、焊接位置,依据焊条型号、焊条直径来选择。

立焊、横焊、仰焊时,焊接电流要比平焊电流小10%~20%.不锈钢焊条、合金钢焊条因电阻大,热膨胀系数较高,焊接电流大时,焊条会因发红使药皮脱落,影响焊接质量。

在施焊中,焊接电流要相应减小。

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