铜及其与异种材料的焊接工艺及焊接方法

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铜及铜合金焊接施工工艺标准

铜及铜合金焊接施工工艺标准

铜及铜合金焊接施工工艺标准1适用范围本工艺标准适用于紫铜钨极氩弧焊、黄铜的氧乙炔焰焊以及紫铜、黄铜的氧乙炔焰钎焊。

2施工准备2.1规范性引用文件下列标准适合的条款通过本标准引用则构成本标准的条文,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

铜及铜合金焊接及钎焊技术规程》HGJ223铜及铜合金焊条》GB/T367铜及铜合金焊丝》GB9460铜基钎料》GB6418银基钎料》GB10046纯铜板》GB2024黄铜板和带》GB2041拄制铜管》GB1527挤制铜管》GB1528拄制黄铜管》GB1529挤制黄铜管》GB15302.2材料2.2.1工程中应优先选用已列入国家标准或行业标准的母材和焊接材料2.2.2工程中选用的母材和焊接材料必须具有质量证明书或合格证,无质量证明书的材料不得使用,对质量证明书或合格证中的数据有怀疑时应进行必要的检验。

2.2.3用于压力容器受压元件的铜及铜合金应为退火状态。

2.2.4母材和焊接材料应妥善保管,防止损伤、污染和腐蚀。

2.2.5施工中应按设计要求或国家现行的标准、规范中的规定选用焊丝、钎料、焊剂、钎剂。

2.2.6如果选用未列入国家标准的母材或焊接材料,应对该材料按国家有关标准进行复验,并提出满足设计要求的焊接工艺试验资料。

2.2.7手工钨极氩弧焊使用的氩气纯度不应低于96.96%,并符合GB4842《氩气》的规定,焊接或钎焊使用的乙炔气纯度不应低于96.5%,氧气纯度不应低于99.2%。

2.2.8焊丝、焊剂、钎料、钎剂选用参考表2.3作业人员:焊工、管道工2.4焊接设备及工具2.4.1手工钨极氩弧焊应采用直流正接并选用性能稳定且应附有高频引弧和电流衰减装置及满足工艺要求的其它设施。

2.4.2氧乙炔焰焊接和钎焊时应根据工件状况选用合适型号及咀头的焊枪。

2.4.3根据工件及焊丝清洁度的要求配备角向砂轮机,不锈钢丝刷及砂布等。

2.5施焊环境焊接场所应保持清洁,当焊接、钎焊区域出现下列情况之一,且无有效防护措施时应停止焊接、钎焊作业:①气温低于5°C②钨极氩弧焊时风速>2m/s③雾、雨、雪环境3施工工艺流程3.1工艺操作过程3.1.1编制焊接工艺评定3.1.1.1施工单位应根据设计文件要求进行焊接工艺评定,如设计文件没有明确规定评定所要执行的标准时,焊接工艺评定可按HGJ223《铜及铜焊接及钎焊技术规程》的要求进行。

铜及其与异种材料的焊接工艺及焊接方法

铜及其与异种材料的焊接工艺及焊接方法

铜及其与异种材料的焊接工艺及焊接方法铜是一种常见的金属材料,具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性和可塑性,广泛应用于电子、电力、化工、建筑等领域。

铜与异种材料的焊接主要包括铜与铁、铜与铝、铜与不锈钢等的焊接。

铜与铁的焊接工艺及焊接方法:1.焊锡焊接:铜与铁的焊接可以采用焊锡焊接的方法。

首先将铁与铜表面进行打磨清理,并涂上焊接剂。

然后,在铜铁连接处的所需位置放置一些焊锡丝,使用焊锡炉或焊枪进行加热,使焊锡融化,使铜与铁焊接在一起。

最后进行冷却和清理。

2.电弧焊接:铜与铁的电弧焊接方法包括TIG(钨电弧氩焊)和MIG (金属惰性气体)焊接。

在焊接之前,需要对铜和铁进行打磨至洁净表面,并确保两者之间有足够的接触面积。

然后选用适当的焊接材料和气体,进行电弧焊接。

铜与铝的焊接工艺及焊接方法:1.摩擦搅拌焊接:摩擦搅拌焊接是一种常用的铜与铝焊接方法。

该方法使用转速较高的硬质合金或陶瓷焊针,通过摩擦加热来熔化焊接界面,然后通过机械搅拌实现焊接。

该方法具有良好的焊接强度和细晶组织特性。

2.惰性气体保护焊接:铜与铝的焊接也可以采用TIG或MIG焊接方法。

在焊接之前,需要打磨清理铜和铝表面,并使用恰当的焊接材料和气体进行焊接。

由于铜和铝的熔点差异较大,焊接参数需要进行精确控制以保证焊缝质量。

铜与不锈钢的焊接工艺及焊接方法:1.焊锡焊接:铜与不锈钢的焊接可以采用焊锡焊接的方法。

首先对铜和不锈钢表面进行打磨清理,并涂上焊接剂。

然后在焊接位置放置焊锡丝,使用焊锡炉或焊枪进行加热,使焊锡融化并使铜与不锈钢焊接在一起。

2.电弧焊接:铜与不锈钢的电弧焊接方法包括TIG和MIG焊接。

在焊接之前,需要对铜和不锈钢进行打磨至洁净表面,并确保两者之间有足够的接触面积。

然后选用适当的焊接材料和气体,进行电弧焊接。

总结起来,铜与异种材料的焊接工艺及焊接方法包括焊锡焊接、电弧焊接、摩擦搅拌焊接等。

在进行焊接之前,需要对金属表面进行打磨清理,并确保有适当的接触面积。

铜 钢电阻焊

铜 钢电阻焊

铜钢电阻焊
铜和钢的电阻焊是一种通过电阻热效应将两种不同金属(铜和钢)连接在一起的焊接方法。

这种方法通常用于制造电气连接件、热交换器以及其他需要高强度、高导电性或高热导率连接的场合。

电阻焊的基本原理是在待焊接的工件之间施加压力,同时通过电流使接触点产生电阻热,从而使工件局部加热至塑性状态,形成焊接接头。

在铜和钢的电阻焊中,由于铜和钢的导电性、热导率和熔点等性质存在较大差异,因此焊接过程中需要特别控制工艺参数,如电流、时间、压力等,以确保焊接质量和接头的性能。

在铜和钢的电阻焊中,常见的焊接方法包括点焊、缝焊和对焊等。

其中,点焊主要用于连接较薄的板材,而缝焊和对焊则适用于较厚的板材或结构件。

此外,为了提高焊接质量和接头的性能,还可以在焊接过程中添加适量的填充金属,如铜基或钢基合金等。

需要注意的是,铜和钢的电阻焊过程中会产生较大的焊接应力和变形,因此需要采取适当的措施进行预防和控制。

此外,焊接接头的质量和性能还需要通过严格的检验和测试来评估,以确保其符合相关标准和要求。

总的来说,铜和钢的电阻焊是一种有效的连接方法,可以实现高强度、高导电性或高热导率的连接。

然而,由于两种金属性质的差异,焊接过程中需要特别控制工艺参数和采取适当的措施来确保焊接质量和接头的性能。

《异种金属铝、铜和钨的真空扩散焊研究》范文

《异种金属铝、铜和钨的真空扩散焊研究》范文

《异种金属铝、铜和钨的真空扩散焊研究》篇一一、引言随着现代工业的快速发展,异种金属之间的连接技术越来越受到重视。

其中,真空扩散焊作为一种可靠的焊接方法,在铝、铜和钨等金属的连接中具有广泛的应用前景。

本文旨在研究铝、铜和钨三种异种金属的真空扩散焊接性能,探讨其焊接工艺、接合界面特征以及焊接强度等因素。

二、实验材料与方法1. 材料准备实验所用的材料为铝、铜和钨三种金属。

首先,将这三种金属表面进行抛光处理,以去除表面杂质和氧化物,保证焊接质量。

2. 真空扩散焊工艺实验采用真空扩散焊设备进行焊接。

首先,将铝、铜和钨的焊接端面紧密贴合;然后,在一定的真空度下进行加热,使金属原子在高温下产生扩散,实现金属的连接。

3. 实验方法通过金相显微镜、扫描电镜(SEM)以及能谱分析(EDS)等手段,观察焊接接合界面的微观结构,分析金属的扩散程度和焊接强度。

三、实验结果与分析1. 焊接接合界面特征铝、铜和钨三种金属的焊接接合界面呈现出明显的特征。

在高温下,三种金属的原子产生扩散,形成了一定的冶金结合。

接合界面处,可以观察到金属之间的互溶现象以及新的相的形成。

2. 金属扩散程度通过扫描电镜观察,发现铝、铜和钨三种金属在真空扩散焊过程中,原子扩散程度较高。

其中,铝与铜之间的互溶程度较高,而钨由于具有较高的熔点和硬度,原子扩散相对较慢。

3. 焊接强度经过拉伸试验测试,铝、铜和钨三种金属的真空扩散焊接接头具有较高的焊接强度。

其中,接头的强度与金属的扩散程度、接合界面的微观结构等因素密切相关。

四、讨论1. 工艺参数对焊接性能的影响真空扩散焊的工艺参数如温度、压力、时间等对铝、铜和钨三种金属的焊接性能具有重要影响。

适当调整工艺参数,可以优化金属的扩散程度和焊接强度。

2. 金属互溶性与新相的形成在真空扩散焊过程中,铝、铜和钨三种金属之间发生互溶现象,形成新的相。

这些新相的形成对焊接接头的性能具有重要影响。

因此,研究金属的互溶性以及新相的形成机制对于提高异种金属的真空扩散焊接性能具有重要意义。

铜和铝焊接方法

铜和铝焊接方法

铜和铝焊接方法铜和铝是常见的金属材料,它们在工业生产和日常生活中都有着广泛的应用。

而要将铜和铝进行焊接,则需要采用相应的焊接方法。

本文将介绍铜和铝的焊接方法,希望能对大家有所帮助。

首先,我们来讨论铜的焊接方法。

铜是一种良好的导电材料,因此在电子行业和制造业中得到了广泛的应用。

对于铜的焊接,常用的方法包括气焊、电弧焊和激光焊。

气焊是一种传统的焊接方法,它利用氧炔火焰对铜进行加热,再通过焊条或焊丝进行熔化,从而实现焊接。

电弧焊则是利用电弧产生高温,熔化焊条或焊丝,再将其涂覆在铜件上进行焊接。

而激光焊则是利用激光束对铜进行局部加热,实现焊接的方法。

这些方法各有优缺点,需要根据具体情况选择合适的焊接方法。

接下来,我们来讨论铝的焊接方法。

铝是一种轻质、耐腐蚀的金属材料,广泛用于航空航天、汽车制造等领域。

铝的焊接方法主要包括氩弧焊、电阻焊和激光焊。

氩弧焊是一种常用的焊接方法,它利用氩气作为惰性气体,通过电弧加热铝件和焊条或焊丝,实现焊接。

电阻焊则是利用电流通过两个铝件产生热量,熔化焊接材料,再实现焊接。

激光焊同样适用于铝的焊接,它利用激光束对铝进行加热,实现焊接。

这些方法各有适用的场合,需要根据实际情况选择合适的焊接方法。

除了以上介绍的常见焊接方法外,还有一些特殊的焊接方法适用于特定情况。

例如,对于铝和铜的异种金属焊接,可以采用钎焊的方法,利用钎料填充在两种金属之间,通过加热使钎料熔化,实现两种金属的连接。

此外,还有超声波焊接、摩擦焊等新型的焊接方法,它们在特定领域有着独特的优势。

总之,铜和铝的焊接方法多种多样,需要根据具体情况选择合适的方法。

在进行焊接时,需要注意材料的性质、厚度、焊接位置等因素,选择合适的焊接设备和工艺参数,确保焊接质量。

同时,也要注意安全防护,避免因焊接过程中产生的烟尘、气体等对人体造成伤害。

希望本文的介绍能够帮助大家更好地掌握铜和铝的焊接方法,提高焊接质量,确保工作和生活中的安全。

H62黄铜与20#钢异种材料对接气焊焊接工艺探究

H62黄铜与20#钢异种材料对接气焊焊接工艺探究

H62黄铜与20#钢异种材料对接气焊焊接工艺探究作者:乔秀增张晓来源:《科技资讯》 2011年第28期乔秀增张晓(山东莱钢建设有限公司建安分公司山东莱芜 271104)摘要:黄铜的机械性能和耐磨性能优异,此种材料与碳钢制成的焊接结构在机械、化工、石油及反应堆行业应用广泛。

采用异种金属制造焊接结构,不仅可节约大量的优质贵重材料降低成本,简化制造工艺,而且能保证在不同的工作条件下使用不同的材料,充分发挥不同材料的性能优势。

采用氧乙炔焊焊接H62黄铜管与20#管的对接接头,进行了多次焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接工艺。

关键词:H62黄铜与20碳钢焊接缺陷强度气焊中图分类号:TG456 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)10(a)-0101-02异种材料的焊接性能主要取决于两种材料的晶体结构、物理性能、表面状态等,两种材料的这些差异越大,焊接性越差。

两种金属的晶格类型相同,晶格常数、原子半径及其负电性均比较接近时,越容易形成连续固溶体,其焊接性能越好;否则容易形成金属间化合物,使焊缝性能大幅降低。

为了改善异种金属焊接性能,对不能形成无限固溶体的异种金属,可在两种被焊金属之间加入过渡层,选择的过渡层金属与两种金属均能形成无限固溶体。

熔化温度、线膨胀系数、导热系数和电阻等物理性能影响焊接的热循环过程、结晶条件和接头质量。

当异种材料热物理性能的差异较大时会使熔化情况不一致,给焊接造成困难;线膨胀系数相差较大时会造成较大的焊接残余应力和变形,易使焊缝及热影响区产生裂纹。

1 工程状况及国内现状按照设计惯例氧气管道要安装阻火段,在发生事故时因铜的熔点低以便及时切断火源避免事故扩大造成更大损失。

莱钢银山型钢有限公司3#3200m3高炉配套公辅工程氧气管道设计中阻火段设计为黄铜H62,氧气管道材质为20碳钢,黄铜与碳钢对接焊为一体,氧气管道设计压力为3.6MPa,对焊接质量要求极高。

2 黄铜焊接的特点及改进方法以锌为主要合金元素的铜合金称为黄铜,黄铜用+H表示,如H80、H62、H70等。

H62黄铜与20#钢异种材料对接气焊焊接工艺探究

H62黄铜与20#钢异种材料对接气焊焊接工艺探究

1 工程状况及 国内现状
按 照 设 计 惯 例 氧 气 管 道 要 安 装 阻 火
两 种 材 料 的 这 些 差 异 越 大 , 接 性越 差 。 焊 两 种 金 属 的 晶 格 类 型 相 同 , 格 常 数 、 子 半 品 原 径 及 其 负 电性 均 比 较 接 近 时 , 容 易形 成 越
量 。 异 种 材 料 热 物 理 性 能 的 差 异 较 大 时 当 膨胀 系数 相 差 较 大 时 会 造 成 较 大 的焊 接 残
切断火 源避免 事故扩大造 成更大损 失。 莱 钢 银 山 型钢 有限 公 司3 2 0 #3 0 m 高炉 配 套 公
H6 氧 气管 道材 质 为2 碳钢 , 2, 0 黄铜 与碳 钢对
2. % o
0. 9 5 %
0. 0 % 08
0 02 . 4%
0. 1 1 %
0.4 0 %
表 2 H6 2铜 管与 2 0# 钢 管物理 性 能 、常温力 学性 能
熔 点( 密度( /Cm ) ℃) g
导热 系数( m ・ ) W/ K
线膨胀 系数( O / Xl ℃)
表 面气孔

拉伸 试验
0 0— 2 9 2 0
O 0— 2 9 2 0
电阻率(0 2 ̄ C)
( ×1 一 1 0 ) /r
o , a≥ MP ) 1 (
6≥( %)
H6 2 2 0#
95 0 l 0 50
8. 6 7. 5 8
1 8. 8 0 6 7 4 7. 6
l 7 l1 7 .6
1. 7 1. 7
29 5 49 0
对焊接质量要求极高。
表 1 H 2 管 与 2 # 钢 管化学 成分 6 铜 0

铜与钢的焊接

铜与钢的焊接

铜与钢的焊接概述:气焊可以采取130焊丝,火焰气焊.在900度时薄层流动性非常优秀;手弧可以用普通直流电焊机配M210焊接,因为M210是支持所有铜,铜合金及上述金属与钢,铸铁,不锈钢的焊接的。

一、铜与铁高温时,原子晶格类型和晶格常数、原子半径、外层电子数目比较接近,这有利于在铜与铁之间形成金属联系,因而对可焊性有利,应该充分利用有利因素来克服裂纹倾向。

多次实验证明,以下措施有利于防止产生裂纹倾向。

(1)原来是将铜件与钢管同时加热,由于钢管在加热中易氧化,氧化皮易致渣。

现在只加热铜件,钢管不加热,冷态与铜件焊接。

由于钢管的导热性低于铜件,瀛弧焊电弧温度极高,可达104c以上,可以满足对钢管焊缝处加热的需要。

(2)钢管在焊接前应将坡口及坡口5mm以内的铁锈、污垢完全除尽,这可以减少氢气来源,有助于防止产生氢气孔。

(3)对焊缝处加热时,应使电弧偏向铜材一边,尽量使铁管不熔化,这样可以使铜液在铁管表面润湿,产生钎焊的作用。

实践证明,钎焊较熔化焊产生裂纹倾向要小一些。

(4)在焊接时,有时可以观察到熔池中有发亮发白的斑点,这是低熔点共晶物质。

这种现象克服较困难,一般采用搅拌熔池的办法将其破碎,减小其影响。

实践证明,这种办法还是行之有效的。

有时由于搅拌不及时,产生了气孔及裂纹。

只要磨掉重焊即可。

(5)加大焊接电流,提高焊接速度,变一次焊接成形为二至三层焊接成形,一次焊接成形由于焊接线能量较大,铜在结晶时易产生粗大晶粒,多层成形时由于对焊缝的焊接线能量较小,铜液冷却快,可以细化晶粒,有助于防止产生裂纹。

而且第二层焊接可以熔合第一层焊缝所产生的裂纹。

经采用上述几项措施后,焊接效果大为好转。

原来焊后大部分都需修磨重焊,而现在大部分可一次焊成,不再渗漏。

结论铜-钢焊接属异种金属焊接,在研究它们的可焊性问题时应先行了解两种金属的特性,针对较难焊接的金属易产生的焊接缺陷着手采取适当措施以防止焊接缺陷的发生。

当缺陷(如裂纹、气孔、夹渣)出现时,首先应分析缺陷产生的原因,针对缺陷提出几种解决办法进行比较,从而选出较好的方案。

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铜及其与异种材料的焊接铜具有优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、延展性及一定的强度等特性。

在纯铜(紫铜)中添加10余种合金元素,形成固溶体的各类铜合金,如加锌为黄铜;加镍为白铜;加硅为硅青铜;加铝为铝青铜等。

铜及铜合金可用钎焊、电阻焊等工艺方法实现连接,在工业发达的今天、熔焊已占据主导地位。

用焊条电弧焊、TIG焊、MIG焊等工艺方法容易实现铜及铜合金的焊接。

影响铜及铜合金焊接性的工艺难点主要有四项元素:一是高导热率的影响。

铜的热导热率比碳钢大7-11倍,当采用的工艺参数与焊接同厚度碳钢差不多时,则铜材很难熔化,填充金属和母材也不能很好地熔合。

二是焊接接头的热裂倾向大。

焊接时,熔池内铜与其中的杂质形成低熔点共晶物,使铜及铜合金具有明显的热脆性,产生热裂纹。

三是产生气孔的缺陷比碳钢严重得多,主要是氢气孔。

四是焊接接头性能的变化。

晶粒粗化,塑性下降,耐蚀性下降等。

1、紫铜的焊接焊接紫铜的方法有气焊、手工碳弧焊、焊条电弧焊和手工氩弧焊等方法,大型结构也可采用自动焊。

(1)紫铜的气焊焊接最常用的是对接接头,搭接接头和丁字接头尽量少采用。

气焊可采用两种焊丝,一种是含有脱氧元素的焊丝,如丝201、202;另一种是一般的紫铜丝和母材的切条,采用气剂301作助熔剂。

气焊紫铜时应采用中性焰。

(2)紫铜的焊条电弧焊接。

焊件厚度大于4毫米时,焊前必须预热,预热温度一般在400~500℃。

用铜107焊条焊接,电源应采用直流反接。

焊接时应当用短弧,焊条不宜作横向摆动。

焊条作往复的直线运动,可以改善焊缝的成形。

长焊缝应采用逐步退焊法。

焊接速度应尽量快些。

多层焊时,必须彻底清除层间的熔渣。

焊接应在通风良好的场所进行,以防止铜中毒现象。

焊后应用平头锤敲击焊缝,消除应力和改善焊缝质量。

(3)紫铜的手工氩弧焊。

在紫铜手工氩弧焊时,采用的焊丝有丝201(特制紫铜焊丝)和丝202,也采用紫铜丝,如T2。

焊前应对工件焊接边缘和焊丝表面的氧化膜、油等脏物都必须清理干净,避免产生气孔、夹渣等缺陷。

清理的方法有机械清理法和化学清理法。

对接接头板厚小于3毫米时,不开坡口;板厚为3~10毫米时,开V形坡口,坡口角度为60º~70º;板厚大于10毫米时,开X形坡口,坡口角度为60º~70º;为避免未焊透,一般不留钝边。

根据板厚和坡口尺寸,对接接头的装配间隙在0.5~1.5毫米范围内选取。

紫铜手工氩弧焊,通常是采用直流正接,即钨极接负极。

为了消除气孔,保证焊缝根部可靠的熔合和焊透,必须提高焊接速度,减少氩气消耗量,并预热焊件。

板厚小于3毫米时,预热温度为150~300℃;板厚大于3毫米时,预热温度为350~500℃。

预热温度不宜过高,否则使焊接接头的力学性能降低。

还有紫铜的碳弧焊,碳弧焊使用的电极有碳精电极和石墨电极。

紫铜碳弧焊所用的焊丝和气焊时一样,也可用母材剪条,可用气焊紫铜的助熔剂,如气剂301等。

2、黄铜的焊接黄铜焊接的方法有:气焊、碳弧焊、焊条电弧焊和氩弧焊。

(1)黄铜的气焊。

由于气焊火焰的温度低,焊接时黄铜中锌的蒸发比采用电焊时少,所以在黄铜焊接中,气焊是最常用的方法。

黄铜气焊采用的焊丝有:丝221、丝222和丝224等,这些焊丝中含有硅、锡、铁等元素,能够防止和减少熔池中锌的蒸发和烧损,有利于保证焊缝的性能和防止气孔产生。

气焊黄铜常用的熔剂有固体粉末和气体熔剂两类,气体熔剂由硼酸甲脂及甲醇组成;熔剂如气剂301。

(2)黄铜的焊条电弧焊。

焊接黄铜除了用铜227及铜237外,也可以采用自制的焊条。

黄铜焊条电弧焊时,应采用直流电源正接法,焊条接负极。

焊前焊件表面应作仔细清理。

坡口角度一般不应小于60º~70º,为改善焊缝成形,焊件要预热 150~250℃。

操作时应当用短弧焊接,不作横向和前后摆动,只作直线移动,焊速要高。

与海水、氨气等腐蚀介质接触的黄铜焊件,焊后必须退火,以消除焊接应力。

(3)黄铜的手工氩弧焊。

黄铜手工氩弧焊可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224,也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。

焊接可以用直流正接,也可以用交流。

用交流焊接时,锌的蒸发比直流正接时轻。

通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。

焊接速度应尽可能快。

焊件在焊后应加热300~400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝。

(4)黄铜碳弧焊。

黄铜碳弧焊时,根据母材的成分选用丝221、丝222、丝224等焊丝,也可用自制的黄铜焊丝施焊。

焊接可以采用气剂301等作熔剂。

焊接应短弧操作,以减少锌的蒸发和烧损。

直流TIG焊工艺方法广泛应用于铜及铜合金的焊接,焊风成形好,内外质量优良,在氩气的保护下,熔池纯净,气孔少,热裂影响小,操作易掌握。

厚度≤4mm 时可不用焊前预热,直接用氩气预热,待熔池温度接近600℃时,可加填充焊丝熔化母材,实现焊接。

厚度大于4mm的铜材,纯铜应预热400~600℃。

铜合金焊接预热200~300℃。

300TSP,315TX直流TIG焊机可焊接纯铜、硅青铜、磷青铜、黄铜、白铜等铜合金。

300WP5、 300/500WX4交直流两用TIG 焊机可用交流TIG焊接铝青铜(用交流方波清除表面氧化膜)及用直流TIG焊接上述铜材。

近年来,采用MIG方法焊接铜及铜合金的施工越来越多,尤其对于厚度≥3mm的铝青铜、硅青铜和白铜最好选用MIG焊方法。

厚度3~14mm 或>14mm的铜及铜合金几乎总要选用MIG焊,因为熔敷效率高、熔深大、焊速快(一般为TIG焊的3~4倍),实现高效、优质、低成本的经济效益要求。

铜材施焊前均应达到预热温度要求(纯铜400~600℃,铜合金200~300℃),焊丝与母材化学充分相似,氩气纯度≥99.98%3、不锈钢与铜及其合金焊接方法不锈钢与铜及其合金焊接主要问题是焊缝区及熔合区易产生裂纹和热影响区渗透裂纹,焊接填充金属选用不当更是如此。

如采用奥氐体不锈钢作填充金属材料,由于铜也是奥氐体组织形成元素,焊缝仍为奥氐体组织在结晶时晶粒晶粒间存在一层低熔点的液态铜,很容易引起裂纹,当改用蒙乃尔合金作填充金属材料(如Ni70%+Cu30%)时由于焊缝中含镍较高,能增加铜在奥氐体组织中的熔介度,可以减少铜的有害作用,使热裂纹倾向降低。

又如采用某些铜合金(如铝青铜)和紫铜作填充金属材料时,由于焊缝中含铜量较高,故结晶时奥氐体晶粒间低熔点的铜液较多,有一定愈合作用,所以热裂纹倾向较少,但焊缝中熔入的Fe,M,Cr等使焊缝变脆,冲击韧性降低,并且在不锈钢一侧热影响区中仍可能产生渗透裂纹,所以只有在对接头机械性能要求不高时,才可以采用这类填充金属材料。

由于镍无论在液态或固态都能与铜无限互溶,因此焊接时采用纯镍(Ni≥90%,Fe≤8%)做填充金属材料,能极大地排除铜的有害作用,而且还能有效地防止渗透裂纹,是最好填充金属材料。

焊接工艺:1.选用纯镍作填充金属丝,也可用铸铁焊条Z308去除药皮擦干净作填充金属丝。

2.在不锈钢或铜上(接触焊面)堆焊一层过渡层,然后进行焊接。

3.两工件焊接边缘,需去除氧化层,用砂纸打磨至光亮金属为止。

4.由于铜散热快,镍极电弧应偏铜的一方稍多,只利于焊缝熔合良好。

5.采用交流电源焊接,可减少金属熔化时的蒸发,尤其不锈钢与铝青铜的焊接。

6.焊接电流可根据工件厚薄和大小,而进行精细的调节准确。

7.氩气流量,为12~15升/分,最好选用高纯氩。

4、铜与钢的焊接方法一:用气焊,加紫铜焊丝。

方法二:用钨极氩弧焊,加紫铜焊丝。

方法三:用J507焊条,外缠Φ1.25的纯铜丝(若是漆包线必须清理干净),焊前经350℃烘焙2h,降至100℃时随用随取。

焊前将工件清理干净,用氧乙炔火焰预热,预热温度为650~700℃,焊接过程中应保持此温度。

焊条选Φ3.2mm的,电流选上限值,焊速为5~225px/min,直流反接法施焊。

为保证焊透,电弧在铜板一侧停留稍长时间,利用电弧吹力使铜和钢充分均匀混合。

根据板材厚度决定缠绕的疏密程度,一般间距为2~3mm,铜丝不能和焊芯及钳口相接触。

按原理来说,铜和大多数金属无限互溶。

焊接时采用紫铜线或者黄铜焊丝都可以。

以紫铜焊接为例,由于紫铜导热较快,如果你的铜板较厚的话,铜板就要先预热到200~300度,采用气焊或者氩弧焊焊接都可以由于钢板的熔点比紫铜高近500度,所以焊接时,电弧先偏向钢板一侧,使电弧热量偏重于钢板,等钢板一侧形成熔池后再把电弧稍往紫铜一侧倾斜,往熔池送焊丝即可。

5、铜与铝的焊接铝与铜的焊接特点铝与铜可以用熔焊、压焊和钎焊,其中以压焊应用最多。

熔焊的主要困难是铝和铜的熔点相差很大(达423°C),焊接时很难同时熔化。

高温下铝强烈氧化,焊接时需有防止氧化措施和清除熔池中的氧化物。

铝和铜在液态下无限互溶,在固态下有限固溶。

铝和铜能形成多种由金属间化合物为主的固溶体相,其中有AlCu2、Al2Cu3、AlCu、Al2Cu等。

铝-铜合金中铜含量在12%~13%(质量分数)以下时,综合性能最好,因此熔焊时应设法控制焊缝金属的铝铜合金中铜的含量不超过这个范围,或者采用铝基合金。

铝和铜均为塑性很好的金属,因此两者很适于用压焊焊接,尤其是冷压焊、摩擦焊、扩散焊等。

主要焊接工艺要点如下:熔焊:铝与铜组合最好采用氩弧焊。

焊时,电弧中心要偏向铜板一侧,偏移量相当于厚度的1/2,以达到两侧同时熔化。

可采用纯铝或铝-硅作填充焊丝。

焊缝金属中加入合金元素可改善铝铜熔焊接头质量,加入锌、镁能限制铜向铝中过渡;加入钙、镁能使表面活化、易于填满树枝状结晶的间隙;加入钛、锆、钼等难熔金属有助于细化组织;加入硅、锌能减少金属间化合物。

加入方法可在焊前涂到铜的待焊表面上。

采用埋弧焊时,接头形式如图1所示。

电弧与铜件坡口上缘的偏离值l=(0.5~0.6)δ,δ为焊件厚度。

铜侧开J形坡口,铝侧为直边。

在J形坡口内预置φ3mm的铝焊丝。

当工件厚度为10mm时,采用焊丝直径φ2.5mm,送丝速度332m·h-1,焊接电流400~420A,电弧电压38~39V,焊接速度21m·h-1。

焊后焊缝金属中w(Cu)在8%~10%范围,可得到满意的接头力学性能。

压焊:(1)摩擦焊。

棒料对接时,焊前需对工件退火,锉平接合表面,并尽快焊接,以免沾污或重新生成氧化膜。

摩擦焊加热温度应低于铝铜共晶温度(548°C),一般控制在460~480°C。

这样既能防止产生脆性的金属间化合物,又能保证有足够的塑性变形。

板料对接可以采用搅拌摩擦焊,只要焊接参数选择合适,也能获得良好的焊接接头,以板厚为2mm的铝合金5A06(LF6)+纯铜T1对接焊为例,在搅拌头转速375~1180r·min-1,焊接速度30~150mm·min-1较宽范围内焊接都能获得良好的焊缝成形。

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