氩弧焊通用焊接工艺

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氩弧焊的焊接方法与工艺

氩弧焊的焊接方法与工艺

氩弧焊的焊接方法•教学目的:掌握好手工钨极氩弧焊的焊前准备、运焊把、送丝、引弧、焊接、收弧的技巧•具体要求:•1、了解焊弧焊的原理、特点和分类•2、掌握好氩弧焊焊前准备和焊接方法•3、掌握好氩焊在焊接过程中产的缺陷和解决的办法•4、适用于有接焊接基础人员,其焊件需要进行无损检测、内部和外观要求有较高要求的标准焊件。

•1、氩弧焊的原理:•氩弧焊是使用惰性气体氩气作为保护气体的一种气电保护焊的焊接方法。

•2、氩弧的特点:•(1)焊缝质量高,由于氩气是一种惰性气体,不与金属起化学反应,合金元素不会被烧损,而氩气也不熔于金属,焊接过程基本上是金属熔化和结晶的过程,因此,保护较果好,能获得较为纯净及高质量的焊缝•(2)焊接变形应力小,由于电弧受氩气流的压缩和冷却作用,电弧热量集中,且氩弧的温度又很高,故热影响区小,故焊接时应力与变形小,特别造用于薄件焊接和管道打底焊。

•(3)焊接范围广,几乎可以焊接所有金属材料,特别适宜焊接化学成份活泼的金属和合金。

•3、氩弧焊的分类:•氩弧焊根据电极材料的不同可分为钨极氩弧焊(不熔化极)和熔化极氩弧焊。

根据其操作方法可分为手工、半自动和自动氩弧焊。

根据电源又可以分为直流氩弧焊、交流氩弧焊和脉冲氩弧焊。

•4、焊前准备:•(1)阅读焊接工艺卡,了解施焊工件的材质、所需要的设备、工具和相关工艺参数,其中包括选用正确的焊机,(如焊接铝合金则需要用交流焊机),正确的选用钨极和气体流量,•首先,要从焊接工艺卡上得知焊接电流的大小等工艺参数。

然后选用钨极(一般来说直径2.4mm用的比较多,它的电流造应范围是150A—250A,铝例外)。

•再根据钨极的直径选用多大的喷嘴,钨极直径的2.5—3.5倍是喷嘴的内径D=(2.5—3.5)dw其中D表示喷嘴内径(mm),dw表示钨极直径(mm)。

•最后根据喷嘴的内径选用气体流量,喷嘴内径的0.8—1.2倍是气的流量。

Q=(0.8—1.2)D,其中Q表示气体流量(L/min)钨极的申出长度不可超过其喷嘴的内径直径,否则容易产生气孔。

焊接工艺规程-通用

焊接工艺规程-通用

焊接工艺规程-通用发布日期:2010-05-17 来源:中华工具网浏览次数:12064核心提示:通用焊接工艺(一)1 总则本通用工艺适用于我公司采用手工电弧焊、埋弧自动焊,钨极氩弧焊及熔化极CO2气体保护焊工艺的各类钢通用焊接工艺(一)1 总则本通用工艺适用于我公司采用手工电弧焊、埋弧自动焊,钨极氩弧焊及熔化极CO2气体保护焊工艺的各类钢制压力容器的焊接。

2 焊工2.1 焊工必须按《锅炉压力容器焊工考试规则》进行考试,并取得焊工合格证,方能在有效期内从事合格项目的焊接工作。

2.2 焊接前焊工必须了解所焊焊件的钢种、焊接材料、焊接工艺要点。

3 焊接方法3.1 下列焊缝一般采用埋弧焊3.1.1 10≤δ≤60的拼接焊缝;3.1.2 直径φ≥1000mm且δ≥10mm的A、B缝内、外口;600mm≤直径φ<1 000mm的A、B缝外口。

3.2 下列焊缝一般采用手工焊:3.2.1 直径φ≥1000mm且δ<10mm的A、B缝内、外口;3.2.2 600mm≤直径φ<1000mm的A、B缝内口3.2.3 直径φ≥89mm接管与法兰B类缝外口;3.2.4 C、D 类焊缝。

3.3 下列焊缝一般采用钨极氩弧焊:3.3.1 直径φ≥1000mm 且δ≤8mm的A、B类缝打底焊;3.3.2 600mm≤直径φ<1000mm的A、B类缝打底焊;3.3.3 直径φ≥89mm接管与法兰B类缝打底焊;3.3.4 φ<89mm的接管与法兰B缝焊接;3.3.5 图样要求采用氩弧焊的C、D类焊缝焊接。

3.4 下列焊缝一般采用熔化极CO2气体保护焊:3.4.1 塔器的裙座和底座环的焊接;3.4.2 容器和换热器等设备的鞍座和支座的焊接。

[page]4 焊接材料4.1 根据产品图纸或JB/T4709《钢制压力容器焊接规程》的规定选用相应的焊接材料。

4.2 焊条、焊丝、焊剂必须具有产品质量证明书,并符合相应的标准规定,经验收或复验合格后方可使用。

氩弧焊焊接原理及焊接技术

氩弧焊焊接原理及焊接技术

氩弧焊焊接原理及焊接技术氩弧焊是惰性气体保护焊(用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护电弧焊,简称为气体保护焊。

气体保护焊是用特殊的焊炬或焊枪,不断通以某种气体,使电弧和熔池与周围的空气隔离,从而保证获得优质焊接接头的焊接方法。

)应用非常广泛。

氩气是一种比较理想的保护气体,比空气重25%。

氩弧焊具有以下优点:其一,氩气是最稳定的惰性气体之一,焊接时能在电弧周围形成一圈稳定的气流层,防止空气进入焊接区域,保护熔焊金属不被氧化和氮化,同时氩气本身也不溶于金属或与金属发生任何化学反应,因而一般不会出现气孔和合金元素烧损,焊接质量较高。

氩弧焊在化学性质活泼的有色金属和对焊缝要求严格的合金钢、碳素钢结构焊接中广泛应用。

其二,氩弧具有较好的电弧稳定性,氩气是单原子气体,热容量小,导热率低,热量消耗少,对电弧稳定燃烧十分有利,就是在小焊接电流和长弧的条件下,电弧仍很稳定,操作方便,质量容易控制。

同时氩弧还具有明显的阴极雾化作用,由于氩气为单原子气体,电离时直接离解为电子和正离子,当直流反接时,正离子对工件表面轰击,促使工件表面的氧化膜破碎,起到了电弧对工件表面进行清洗的作用。

在焊接铝、镁及其合金等有色金属时,既提高焊接质量又简化了工艺过程,使焊缝表面光洁美观。

氩气的缺点是电离电势较高。

当电弧空间充满氩气时,电弧的引燃较为困难,但电弧一旦引燃后就非常稳定。

氩弧焊具体分为钨极氩弧焊、钨极脉冲氩弧焊、熔化极氩弧焊、熔化极脉冲氩弧焊等。

其中以手工钨极氩弧焊应用最广。

手工钨极氩弧焊属于非熔化电极氩弧焊,它利用钨棒作为电极,依靠手工操作,使钨极和工件之间产生电弧,并用氩气严密地保护钨极、焊丝和熔池进行焊接。

焊丝用手工加入,电源可用直流或交流。

一、焊接设备手工钨极氩弧焊的焊接设备一般包括电源、控制系统、供气系统、焊枪等,其系统图如图所示。

1.焊接电源焊接电源有交流和直流两种,一般用交流电。

2.控制系统一般包括引弧装置、稳弧装置、电磁气阀、电源开关、指示仪表等。

氩弧焊焊接工艺参数

氩弧焊焊接工艺参数

氩弧焊焊接工艺参数一、电特性参数1.焊接电流钨极氩弧焊的焊接电流通常是根据工件的材质、厚度和接头的空间位置来选择的,焊接电流增加时,熔深增大,焊缝的宽度和余高稍有增加,但增加很少,焊接电流过大或过小都会使焊缝成形不良或产生焊接缺陷。

2.电弧电压钨极氩弧焊的电弧电压主要是由弧长决定的,弧长增加,电弧电压增高,焊缝宽度增加,熔深减小。

电弧太长电弧电压过高时,容易引起未焊透及咬边,而且保护效果不好。

但电弧也不能太短,电弧电压过低、电弧太短时,焊丝给送时容易碰到钨极引起短路,使钨极烧损,还容易夹钨,故通常使弧长近似等于钨极直径。

3.焊接速度焊接速度增加时,熔深和熔宽减小,焊接速度过快时,容易产生未熔合及未焊透,焊接速度过慢时,焊缝很宽,而且还可能产生焊漏、烧穿等缺陷。

手工钨极氩弧焊时,通常是根据熔池的大小、熔池形状和两侧熔合情况随时调整焊接速度。

二、其它参数1.喷嘴直径喷嘴直径(指内径)增大,应增加保护气体流量,此时保护区范围大,保护效果好。

但喷嘴过大时,不仅使氩气的消耗增加,而且不便于观察焊接电弧及焊接操作。

因此,通常使用的喷嘴直径一般取8mm~20mm为宜。

2.喷嘴与焊件的距离喷嘴与焊件的距离是指喷嘴端面和工件间的距离,这个距离越小,保护效果越好。

所以,喷嘴与焊件间的距离应尽可能小些,但过小将不便于观察熔池,因此通常取喷嘴至焊件间的距离为7mm~15mm。

3.钨极伸出长度为防止电弧过热烧坏喷嘴,通常钨极端部应伸出喷嘴以外。

钨极端头至喷嘴端面的距离为钨极伸出长度,钨极伸出长度越小,喷嘴与工件间距离越近,保护效果越好,但过小会妨碍观察熔池。

通常焊对接缝时,钨极伸出长度为5mm~6mm较好;焊角焊缝时,钨极伸出长度为7mm~8mm较好。

4.气体保护方式及流量钨极氩弧焊除采用圆形喷嘴对焊接区进行保护外,还可以根据施焊空间将喷嘴制成扁状(如窄间隙钨极氩弧焊)或其他形状。

焊接根部焊缝时,焊件背部焊缝会受空气污染氧化,因此必须采用背部充气保护。

氩弧焊工艺技术要求有哪些

氩弧焊工艺技术要求有哪些

氩弧焊工艺技术要求有哪些氩弧焊是一种常用的焊接工艺,适用于不锈钢、铝合金等材料的焊接。

在进行氩弧焊时,需要严格遵守以下技术要求,以保证焊接质量和安全性。

首先,选择合适的气体。

氩气是氩弧焊的常用保护气体,它能够有效地防止焊接过程中金属与空气中的氧气、氮气反应,保护焊缝质量。

在选择氩气时,需注意其纯度和流量,以确保合适的保护效果。

其次,选择合适的电流和电压。

电流和电压直接影响焊接焦温、熔深和焊缝形状。

根据材料的厚度、类型和焊缝的要求,合理选择电流和电压,确保焊接质量和效率。

再次,控制焊接速度。

焊接速度直接影响焊接质量和焊接变形。

过快的焊接速度会导致焊缝质量下降和焊接变形,过慢的焊接速度则会导致热输入过大,使焊缝变脆。

因此,应根据具体情况合理控制焊接速度。

另外,正确选择和使用焊接材料。

在氩弧焊中,焊丝是重要的焊接材料,应根据焊接要求选择合适的焊丝。

焊丝的选择应考虑材料的成分和性能,以确保焊接质量。

另外,注意焊接参数的平衡。

焊接参数的平衡是指电压、电流、焊速和焊缝质量之间的关系。

在进行氩弧焊时,要保持焊接参数的平衡,避免出现哪个参数过大或过小的情况,以充分发挥氩弧焊的优势。

此外,还需注意焊接设备的选择和使用。

焊接设备的选择应考虑焊接工件的材料和厚度,使其能够满足焊接工艺要求。

在使用焊接设备时,要保证操作人员熟练掌握设备的使用方法和注意事项,确保焊接的安全性和稳定性。

最后,焊后处理也是氩弧焊的一个重要环节。

焊后处理包括焊缝清理、焊后热处理和焊缝检测等。

焊缝清理能够去除焊接过程中产生的氧化物和杂质,保证焊缝质量。

焊后热处理能够改善焊缝组织和性能,提高焊接质量。

焊缝检测能够及时发现和解决焊接质量问题,确保焊接质量。

总之,氩弧焊的技术要求包括选择合适的气体、电流和电压,控制焊接速度,选择适当的焊接材料,保持焊接参数的平衡,正确使用焊接设备,进行焊后处理等。

只有严格遵守这些要求,才能保证氩弧焊的质量和安全性。

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。

氩弧焊焊接工艺标准规章.docx

氩弧焊焊接工艺标准规章.docx

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。

氩弧焊焊接工艺

氩弧焊焊接工艺
确保工作场所安全,检查 焊接设备是否正常,检查 电源、气源是否稳定。
焊接操作规范
遵循焊接工艺参数,如电 流、电压、焊接速度等, 避免因操作不当导致焊接 缺陷或安全事故。
焊接后检查
检查焊接质量,确保无焊 接缺陷,同时清理工作现 场,避免火灾等安全隐患。
个人防护装备的使用
佩戴防护眼镜
防止飞溅、弧光等对眼 睛造成伤害。
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强度要求
根据焊接结构的受力情况, 选择满足强度要求的焊接 材料。
耐腐蚀性
考虑焊接结构的使用环境, 选择具有较好耐腐蚀性的 焊接材料。
焊接材料的处理
STEP 01
清洁
STEP 02
烘干
焊接前应清除母材表面的 油污、锈迹等杂质,以确 保焊接质量。
STEP 03
切割
焊接材料的切割应使用专 用的切割工具或设备,以 保证切割质量和安全。
焊接接头的外观
焊接接头应平滑、无气孔、无 夹渣、无裂纹等缺陷。
焊接接头的无损检测
通过无损检测技术,如X射线、 超声波等,检查焊接接头内部 是否存在缺陷。
焊接接头的金相组织
焊接接头应具有良好的金相组 织,以保证其力学性能和耐腐
蚀性能。
焊接质量的检测方法Fra bibliotek0102
03
04
外观检测
通过目视或放大镜对焊接接头 进行外观检查,以发现表面缺
焊缝无损检测
采用适当的检测方法(如X射线检 测、超声波检测等)对焊缝进行 无损检测,以确保其内部质量。
清理工作
去除焊缝周围的熔渣和飞溅物, 使工件表面整洁。
焊后热处理
根据材料特性,可能需要进行焊 后热处理以优化焊缝性能。
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氩弧焊通用焊接工艺 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020手工钨极氩弧焊通用焊接工艺目录1、一般要求2、应用范围3、焊接准备4、操作技术5、焊接6、氩气焊丝和焊条7、焊接工艺8、质量记录9、焊接及注意事项10、钨极氩弧焊安全规程11、焊接危险点危险源辩识、评价及控制对策表一、一般要求1、焊接材料焊丝:用于GB的焊丝应符合GB/T8110的有关规定,对于入库时间长而有锈斑,影响使用的应予报废。

保护气体的种类和质量:采用纯度大于%纯氩。

钨极的种类:采用钍钨极或铈钨电极,其端头的几何形状应根据电流的大小选择,采用小电流时,端头夹角为30度。

焊接设备:氩弧焊机。

焊接辅助装备:安全防护用品、手锤、角向砂轮等。

焊工资格:焊工必须经过南昌市技术质量监督局培训,并且取得相应的合格项目,方可从事相关焊接工作。

焊接工作必须按照技要、技术标准进行。

焊接环境:当风速大于2m/s、相对湿度大于90%、雨、雪环境、焊件温度低于0℃时,均应采取相应的措施来保证焊接质量。

当焊件温度在-18~0℃之间时,应将始焊点周围100mm的母材预热到约15℃再开始焊接。

否则禁止施焊。

焊接极性:直流正接既焊枪接负极,工件接正极。

在操作过程中若有个人无法解决的问题,应立即与班组长、检验员或焊接工程师联系。

根据焊接位置、持证项目、接头形式和作业情况等选择合适的焊接辅助装置。

去除坡口内、外20mm范围内的水、锈、油污等杂质。

根据图纸、工艺要求核对坡口形式及角度、材质、坡口尺寸及装配质量。

如需要标记移植,检查标记移植情况。

检查所用设备是否完好情况。

不锈钢管焊接的接头,应内部充氩保护,保护时,管子两头和管子四周的孔应该用美纹纸或铁板封住,以增强保护效果。

试焊,根据表1调节焊接参数。

表1焊接参数二、应用范围不同直径的钢管及耐热合金钢管子一般采用钨极氩弧焊打底,手工电弧焊填充及盖面层焊接,小直径管子可用手工钨极氩弧焊打底及盖面层焊接。

采用手工钨极氩弧焊打底的焊接工艺,具有很多优越性,它不仅能充分保证母材根部的良好熔透,焊缝具有良好的成型,同时可提高根部焊缝的塑性和韧性,减少焊接应力,从而可以避免产生根部裂纹,施焊中也不易出现未焊透、夹渣、气孔等缺陷。

所以,已广泛用于一般重要设备,如承压管道、高压容器和高温高压锅炉中管子的焊接。

钨极氩弧焊焊接管子,主要有两种形式,一种是水平钨极自动氩弧焊(管子转动),主要用于可转动的直管子对接焊缝,另一种是全位置自动钨极氩弧焊(焊枪或机头围绕管子转动),主要用于焊接不可转动的弯管,这种焊接方法多采用程控脉冲电源。

1、管件坡口及装配要求:管件加工30℃坡口角度,装配要求如图:60℃±5℃+2、管件的清理:TIG焊时,氩气只起气体保护作用,对焊件与填充金属表面的油、锈及其他污物非常敏感,如清理不当,焊缝中很容易产生气孔、夹渣等缺陷。

焊前必须认真清理,彻底除去焊件坡口面及其内外壁各15mm~20mm表面上的油脂、油漆、涂层,以及加工用的润滑剂、氧化膜及锈等,使之呈现金属光泽,对近件清理要求严格,宜清理后尽快施焊。

3、管件的点固焊:点固焊时,应保证间隙合适和管子的同心度,直径φ142mm×5mm管子对称点焊两点,直径φ133mm×10mm管子点焊3~4,沿管周围均匀分布,点焊固定焊缝长度10mm~15mm,高2mm~3mm,点固焊使用焊丝牌号、直径及焊接工艺参数与管子第一次打底焊接时相同,由于点固焊缝可作为打底焊缝的一部分保留下来,因此必须熔透,不得产生气孔、裂纹、夹渣等缺陷,如存在缺陷时,可将其用砂轮机去后再重新进行点固,点固焊缝尺寸如图:2~3四、操作技术1、定位焊;装配定位焊接用采用与正式焊接相同的焊丝和工艺。

一般定位焊缝长10~15mm,余高2~3mm。

直径Φ60mm以下管子,可定位点固1处;直径Φ76~159mm 管子,定位点固2~3处;Φ159mm以上,定位点固4处。

定位焊应保证焊透,并不得存在缺陷。

定位焊两端应加工成斜坡形,以利接头。

2、引弧;可采用短路接触法引弧,既钨极在引弧板上轻轻接触一下并随即抬起2mm 左右即可引燃电弧。

使用普通氩弧焊机,只要将钨极对准待焊部位(保持3~5mm),刻发生高频电流引起放电火花引燃电弧。

3、填丝施焊;电弧引燃后加热待焊部位,待熔池形成后随即适量多加焊丝加厚焊缝,然后转入正常焊接。

焊枪与工件间保持后倾角75~800,填充焊丝与工件倾角150~200,一般焊丝倾角越小越好,倾角大容易扰乱氩气保护。

填丝动作要轻、稳,以防扰乱氩气保护,不能象气焊那样在熔池中搅拌,应一滴一滴地缓慢送入熔池,或者将焊丝端头浸入熔池中不断填入并向前移动。

视装配间隙大小,焊丝与焊枪可同步缓慢地稍做横向摆动。

以增加焊缝宽度。

防止焊丝与钨极接触、碰撞,否则将加剧钨极烧损并引起夹钨。

焊丝端头不能脱离保护区,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,如加渣、气孔等应将缺陷清除,不允许应重复熔化的方法来消除缺陷。

第二层以后各层的焊接,如采用手工电弧焊应注意防止打底焊缝过烧。

焊条直径不应大于3.2mm,并控制线能量。

采用氩弧焊应将层间接头错开,并严格掌握、控制层间温度。

4、收弧;焊缝结尾收弧时,应填满熔池,使电流逐渐减小后熄灭电弧。

收弧时可减慢焊接速度,增加焊丝填充量填满熔池,随后电弧移至坡口边缘快速熄灭。

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。

五、焊接1、焊接电源:手工钨极氩弧焊应采用直流电源,正极性接法。

正接:焊件接电源正极,焊条接电源负极的接线方法。

反接:焊件接电源负极,焊条接电源正极的接线方法。

极性选择原则:碱性焊条常采用直流反接,否则,电弧燃烧不稳定,飞溅严重,噪声大,酸性焊条使用直流电源时通常采用直流正接。

2、电源种类和极性见表2表2 电源种类和极性的选择3、焊接电流的选择选择焊接电流时,要考虑的因素很多,如:焊条直径、药皮类型、工件厚度、接头类型、焊接位置、焊道层次等。

但主要由焊条直径、焊接位置、焊道层次来决定。

(1)焊条直径与焊接电流关系见表3焊条直径越粗,焊接电流越大。

表3 焊条直径与焊接电流关系(2)焊接位置;平焊位置时,可选择偏大一些焊接电流。

横、立、仰焊位置时,焊接电流应比平焊位置小10~20%。

角焊电流比平焊电流稍大一些。

(3)焊道层次打底及单面焊双面成型,使用的电流要小一些。

碱性焊条选用的焊接电流比酸性焊条小10%左右。

不锈钢焊条比碳钢焊条选用的焊接电流小。

总之,电流过大过小都易产生焊接缺陷。

电流过大时,焊条易发红,使药皮变质,而且易造成咬边、弧坑等到缺陷,同时还会使焊缝过热,促使晶粒粗大。

(4)电弧电压电弧电压主要决定于弧长。

电弧长,则电弧电压高;反之,则低。

在焊接过程中,一般希望弧长始终保持一致,而且尽可能用短弧焊接。

所谓短弧是指弧长焊条直径的~倍,超过这个限度即为长弧。

(5)焊接速度在保证焊缝所要求尺寸和质量的前提下,由操作者灵活掌握。

速度过慢,热影响区加宽,晶粒粗大,变形也大;速度过快,易造成未焊透,未熔合,焊缝成型不良好等缺陷。

(6)速度以及电压与焊工的运条习惯有关不用强制要求,但是根据经验公式,可知当电流小于600A时,电压取20+。

当电流大于600A时电压取44V。

焊接电流主要根据工件的厚度和空间位置来选择,过大或过小的焊接电流都会使焊缝成型不良或产生焊接缺陷。

所以,必须在不同钨极直径充许的焊接电流范围内,正确地选择焊接电流,见下表4。

表4 钨极尖端形状和电流范围4、电弧电压电弧电压由弧长决定,电压增大时,熔宽稍增大,熔深减小。

通过焊接电流和电弧电压的配合,可以控制焊缝形状。

当电弧电压过高时,易产生未焊透并使氩气保护效果变差。

因此,应在电弧不短路的情况下,尽量减小电弧长度。

钨极氩弧焊的电弧电压选用范围一般是10-24伏。

5、氩气流量为了可靠地保护焊接区不受空气的影响。

必须有足够流量的保护气体。

氩气流量越大,保护层抵抗流动空气影响的能力越强。

但流量过大时,不仅浪费氩气,还可能使保护气流形成紊流,将空气卷入保护区,反而降低保护效果。

所以氩气流量要选择恰当,一般气体流量可按下列经验公式确定:Q = ― ) D式中:Q――氩气流量,L/mmD――喷嘴直径,mm。

(氩气纯度;焊接不同的金属,对氩气的纯度要求不同。

例如焊接耐热钢、不锈钢氩气纯度应大于%;焊接钛及其合金,要求氩气纯度大于%。

工业用氩气的纯度可%。

)6、焊接速度焊接速度加快时,氩气流量要相应加大。

焊接速度过快,由于空气阻力对保护气流的影响,会使保护层可能偏离钨极和熔池,从而使保护效果变差。

同时,焊接速度还显着地影响焊缝成型。

因此,应选择合适的焊接速度。

7、喷嘴直径增大喷嘴直径的同时,应增大气体流量,此时保护区大,保护效果好。

但喷嘴过大时,不仅使氩气的消耗量增加,而且可能使焊炬伸不进去,或妨碍焊工视线,不便于观察操作。

故一般钨极氩弧焊喷嘴以5-14mm为佳。

另外,喷嘴直径也可按经验公式选择:D=(―)d式中:D――喷嘴直径(一般指内径)mm;d――钨极直径mm。

8、喷嘴至焊件的距离这里指的是喷嘴端面和焊件间的距离,这个距离越小,保护效果越好。

所以,喷嘴距焊件间的距离应尽量小些,但过小使操作、观察不便。

因此,通常取喷嘴至焊件间的距离为5-15mm。

9、钨极伸出长度钨极伸出长度系钨极端头伸出喷嘴端面的距离。

伸出长度小,喷嘴与工件距离近则保护效果好。

但过近影响视线,妨碍操作。

总之,手工钨极氩弧焊的喷嘴直径一般为5~20mm;氩气流量3~25 L/min;焊接对接焊缝时,钨极伸出长度为3~6mm;焊角焊缝时,钨极伸出长度为7-8mm较好。

喷嘴与工件距离5~12mm。

10.附加设备:1)供气系统,包括氩弧气瓶、减压器、流量计、输送氩气胶管等。

2)供电系统,包括焊接电缆、钨极、焊枪等。

陶瓷喷咀一般采用φ8mm~φ12mm为宜,钨极选用铈钨极并磨成如图:φ用中钨极伸出喷咀长度为6 mm~8 mm。

3)主要工具,角向砂轮及砂轮片等。

六、氩气焊丝和焊条1、氩气的纯度将直接影响到焊缝质量,焊接用氩气的纯度应大于或等于%,并有合格证标签。

2、试件装配点固焊及打底焊,可选用直径2.5 mm的焊丝,焊丝的质量应符合国家标准的规定,应有制造厂的质量保证书。

3、焊丝使用前,需严格清除表面的油污、锈蚀等,并用丙酮清洗擦干。

4、常用钢号、焊接材料选用5表5 焊丝牌号的选择七、焊接工艺1、焊接规范参数:电源种类、焊接电流、钨极直径、填充焊丝直径、喷咀直径、氩气流量2、钨极伸出长度、电弧长度、焊接速度、各规格参数见表63、V形坡口水平焊位置手工钨极氩弧焊工艺参数见表74、小径管垂直固定对接焊焊接工艺参数见表85、碳钢、不锈钢的手工钨极氩弧焊焊接工艺参数的选择见表9、10表9 推荐的碳钢焊接工艺参数表10 推荐的不锈钢焊接工艺参数注;具体施焊时,焊接流、电弧电压等见焊接工艺卡。

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