二氧化碳气体保护焊焊接工艺
二氧化碳气体保护半自动焊工艺基础

焊缝质量的检查和评估
外观检查:观察 焊缝的表面是否 平整、无气孔、 无夹渣等缺陷。
焊接变形:检查 焊缝是否发生弯 曲或扭曲变形, 是否符合工艺要 求。
无损检测:采用 X射线、超声波 等方法检测焊缝 内部是否存在缺 陷,如气孔、夹 渣等。
力学性能测试: 对焊缝进行拉伸、 弯曲、冲击等试 验,检测其力学 性能是否符合要 求。
焊接过程
引弧:通过电弧 产生热量,使焊 丝与母材熔化
熔滴过渡:熔化 的金属颗粒通过 电弧的吹力过渡 到熔池中
熔池形成:熔化 的焊丝与母材形 成熔池,填充坡 口或间隙
焊缝冷却:焊接 完成后,焊缝冷 却凝固形成连接
保护气体的作用
防止焊接区域氧化
保护焊接熔池
控制焊接过程中的热 输入
提高焊接接头的质量
焊接电流和电压的选择
焊道的控制和调节
焊枪角度:保持 与焊缝垂直,控 制熔池形状和焊 缝宽度
焊接速度:保持 稳定,避免过快 或过慢,影响焊 缝质量
送丝速度:与焊 接速度匹配,保 持稳定,避免送 丝不均匀
焊道搭接:掌握 合适的搭接量, 保证焊道连接平 滑
焊接变形的控制
焊接顺序:按照合理的焊接顺序进行,避免局部过热和应力集中 焊接参数:选择合适的焊接电流、电压和焊接速度,控制热输入量 反变形法:在焊接前对工件进行预变形处理,以抵消焊接后产生的变形 刚性固定法:采用夹具或支撑对工件进行固定,增加工件的刚性,减少变形
焊接电流和电压
焊接电流:电流的大小直接影响 焊接质量和焊接效率,应根据焊 件厚度、焊接位置等因素进行选 择。
焊接电压:电压是焊接能量 输入的重要参数,直接关系 到焊接效果和焊缝质量,应 根据焊丝直径、焊接电流等 因素:控制焊接过程中的气体流量,以确保焊接质量 压力:维持焊接区域内的气体压力,防止外界空气进入焊接区域 流量和压力对焊接质量的影响:合适的流量和压力可以提高焊接质量和效率 如何选择合适的流量和压力:根据焊接材料、厚度和焊接速度等因素进行选择
二氧化碳气体保护焊焊接工艺要点

二氧化碳气体保护焊焊接工艺适用范围:本工艺适用于钢结构制作与安装二氧化碳气体保护焊焊接工艺。
工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。
凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本工艺规定执行。
第一节材料要求1.1 钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。
如果用其它钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。
1.2 焊丝焊丝成份应与母材成份相近,主要考虑碳当量含量,它应具有良好的焊接工艺性能。
焊丝含C量一般要求<0.11%。
其表面一般有镀铜等防锈措施。
目前我国常用的CO2气体保护焊焊丝是H08Mn2SiA,其化学成分见GB1300-77。
它适用于焊接低碳钢和抗拉强度为500MPa级的低合金结构钢。
H08Mn2SiA焊丝熔敷金属的机械性能详见GB8110-87《二氧化碳气体保护焊用焊丝》。
1.3CO2气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,气路系统中应设置干燥器和预热装置。
当压力低于10个大气压时,不得继续使用。
1.4焊件坡口形式的选择要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减小焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。
一般主要根据板厚选择(见《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985-88)。
1.5 不同板厚的钢板对接接头的两板厚度差(1)不超过表5.1规定时,则焊缝坡口的基本形式与尺寸按较厚板的尺寸数据来选择;否则应在厚板上作出如表中图示的单面a)或双面削薄b),其削薄长度L≥3(1)。
第二节主要机具第三节作业条件3.1 焊接区应保持干燥、不得有油、锈和其它污物。
3.2 当焊接区风速过大而影响焊接质量时,应采用挡风装置。
对焊接现场进行有效防护后方可开始焊接。
3.3施焊前打开气瓶高压阀,将预热器打开,预热10—15分钟,预热后打开低压阀,调到所需气体流量后焊接。
二氧化碳气体保护焊工艺

0.8
1.2
1.6
典型工
艺参数
电弧电压(V)
18
19
20
焊接电流(A)
100-110
120-130
140-180
生产上所用
工艺参数
电弧电压(V)
18~24
18~26
20~28
焊接电流(A)
60~160
80~260
160~310
在小电流焊接时,电弧电压过高,金属飞溅将增多;电弧电压太低,则焊丝容易伸人熔池,使电弧不稳。在大电流焊接时,若电弧电压过大,则金属飞溅增多,容易产生气孔;电压太低,则电弧太短,使焊缝成形不良。
3.3.对接头焊接:对接头和角接头焊接,根部间隙最大为2-3mm。
3.4对接和角接,焊缝条高不得超过3.3mm,并缓和过渡到母材面的平面。
4.焊缝表面要求
除角接接头外侧焊缝外,焊缝或单个焊道的凸度不得超过该焊缝或焊道实际表面宽度值的7﹪+1.5mm,同时去除焊渣。
5.检查
5杂物。
二氧化碳气体保护焊焊丝直径选用表(mm)
母材厚度
≤4
>4
焊丝直径
0.5~1.2
1.O~1.6
焊接电流与电弧电压是关键的工艺参数。为了使焊缝成形良好、飞溅减少、减少焊接缺陷,电弧电压和焊接电流要相互匹配,通过改变送丝速度来调节焊接电流。飞溅最少时的典型工艺参数和生产所用的工艺参数范围详见表.
二氧化碳气体保护焊工艺参数
二氧化碳保护焊接规范和操作工艺作业指导书
二氧化碳气体保护焊用的CO 2气体,大部分为工业副产品,经过压缩成液态装瓶供应。在常温下标准瓶满瓶时,压力为5~7MPa(5 O~7 Okgf/cm2)。低于1 MPa(1 0个表压力)时,不能继续使用。焊接用的C02气体,一般技术标准规定的纯度为9 9%以上,使用时如果发现纯度偏低,应作提纯处理。
CO2气体保护焊工艺简介

CO2气体保护焊工艺简介一、气体保护焊的特点:1)采用明弧焊接,熔池可见度好,操作方便,适宜于全位置焊接。
并且有利于焊接过程中的机械化和自动化,特别是空间位置的机械化焊接。
2)电弧在保护气体的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池小,热影响区窄,焊件焊后的变形小,抗裂性能好,尤其适合薄板焊接。
3)用氩、氦等惰性气体焊接化学性质较活泼的金属和合金时,具有较好的焊接质量。
4)在室外作业时,必须设挡风装置才能施焊,电弧的光辐射较强,焊接设备比较复杂。
二、CO2气体保护焊工艺及设备1.特点:(1)焊接成本低 CO2气体是酿造厂和化工厂的副产品,来源广,价格低,其综合成本大概是手工电弧焊的1/2。
(2)生产效率高 CO2气体保护焊使用较大的电流密度(200A/mm2左右),比手工电弧焊(10-20A/mm2左右)高得多,因此熔深比手弧焊高2.2-3.8倍,对10mm以下的钢板可以不开坡口,对于厚板可以减少坡口加大钝边进行焊接,同时具有焊丝熔化快,不用清理熔渣等特点,效率可比手弧焊提高2.5-4倍。
(3)焊后变形小 CO2气体保护焊的电弧热量集中,加热面积小,CO2气流有冷却作用,因此焊件焊后变形小,特别是薄板的焊接更为突出。
(4)抗锈能力强CO2气体保护和埋弧焊相比,具有较高的抗锈能力,所以焊前对焊件表面的清洁工作要求不高,可以节省生产中大量的辅助时间。
缺点:由于CO2气体本身具有较强的氧化性,因此在焊接过程中会引起合金元素烧损,产生气孔和引起较强的飞溅,特别是飞溅问题,虽然从焊接电源、焊丝材料和焊接工艺上采取了一定的措施,但至今未能完全消除,这是CO2焊的明显不足之处。
2.CO2气体保护焊的分类 CO2气体保护焊按操作方法,可分为自动焊及半自动焊两种。
对于较长的直线焊缝和规则的曲线焊缝,可采用自动焊;对于不规则的或较短的焊缝,则采用半自动焊,目前生产上应用最多的是半自动焊。
CO2气体保护焊按照焊丝直径可分为细丝焊和粗丝焊两种。
焊接工艺课件-二氧化碳气体保护焊角接仰焊

详细描述
焊接电流的大小直接影响焊接熔深,电流越大,熔深越深。在角接仰焊过程中, 需要根据板厚、坡口形式、焊接位置等因素选择合适的电流值,以确保获得良 好的焊接效果。
焊接电压
总结词
焊接电压是决定电弧长度和焊接稳定性的关键因素,电压过低会导致电弧不稳定 ,过高则可能引起飞溅。
焊接接头强度和塑性应 满足要求,无过烧现象。
焊接变形小,残余应力 低。
焊接工艺参数稳定,焊 缝成形一致。
焊接检验方法
01
02
03
04
外观检验
观察焊缝表面是否有缺陷,如 裂纹、气孔、夹渣等。
无损检测
采用X射线、超声波等方法检 测焊缝内部是否存在缺陷。
力学性能试验
对焊接接头进行拉伸、弯曲、 冲击等试验,以检验其强度和
03
角接仰焊操作方法
焊接准备
工具准备
准备二氧化碳气体保护焊机、焊 丝、焊嘴、焊丝盘、焊接平台等
工具。
焊件准备
将需要焊接的角接仰焊件表面清理 干净,去除油污、锈迹等杂质,确 保焊件表面干燥。
焊接参数设定
根据角接仰焊件的材料和厚度,设 定合适的焊接电流、焊接速度、气 体流量等参数。
焊接过程
定位焊点
焊接完成后,及时清理焊件表面的焊渣、飞溅物等杂质,确保焊 缝表面的光洁度。
质量检测
对焊接完成的角接仰焊件进行质量检测,检查焊缝的外观、尺寸和 内部质量,确保符合设计要求和相关标准。
防腐处理
根据需要,对角接仰焊件进行防腐处理,如涂防锈漆、喷塑等,以 提高其耐久性和美观度。
04
焊接工艺参数
焊接电流
二氧化碳保护焊的工艺

二氧化碳保护焊的工艺
二氧化碳保护焊是一种常见的焊接方法,用于保护焊接区域的气氛,以防止氧气和其他杂质对焊接过程和焊缝质量的影响。
以下为二氧化碳保护焊的工艺步骤:
1. 准备工作:选择合适的焊接设备和工具,准备好需要焊接的工件和焊丝。
2. 设置焊接设备:根据焊接材料和焊接参数要求,调整焊接电流、电压和速度等参数,并连接好气源。
3. 准备气体保护:连接气源,将二氧化碳气体或二氧化碳混合气体导入焊接区域,保证焊接区域的气氛稳定。
4. 起焊:将焊枪或焊割枪对准焊接位置,开始焊接。
焊接枪要与工件保持适当的角度和距离,以保证焊接区域受到充分的气体保护。
5. 焊接过程控制:通过控制焊接电流、焊接速度和焊接枪的移动轨迹等参数,控制焊接过程中的热量输入和焊缝形成等情况。
6. 完成焊接:焊接完成后,及时切断焊接电流,并等待焊接区域冷却。
7. 焊后处理:根据需要,可以对焊接的工件进行后续处理,如焊缝打磨、清洗等。
二氧化碳保护焊工艺的关键在于正确设置焊接参数、保证气体保护和控制焊接过程。
通过合理的操作和控制,可以获得高质量的焊接结果。
二氧化碳气体保护焊通用工艺流程

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1. 工件清洁。
1.1 对工件表面进行除油、除垢等处理,确保干净无污秽。
二氧化碳气体保护焊焊接工艺

CO2气体保护焊(二保焊)焊接工艺一、焊接材料二、焊前准备三、焊接工艺参数四、操作注意事项五、焊接符号六、焊接结构型式七、焊后清理、检查及焊接缺陷的修补八、焊接质量检验九、安全十、CO2焊机常见故障及焊接出现焊缝缺陷,产生的原因及排除故障十一、常见问题图例一、焊接材料1. CO2 气体纯度要求99.5%,含水量不超过0.1%。
2.焊丝牌号低碳钢及高强度低合金钢重要结构焊接选用H08Mn2SiA碳钢焊丝。
二、焊前准备1.了解焊接结构件产品图纸及技术要求。
2. 熟悉焊接工艺和施焊方法。
3. 检查和调整设备,使设备处于良好的工作状态。
4. 检查工作场地,周围不允许有易燃易爆品。
5. 检查工艺装备是否处于完好状态。
6. 清理焊件表面杂质及污垢。
7. 焊丝表面镀铜不允许有锈点存在。
三、焊接工艺参数1、二氧化碳气体保护焊主要工艺参数有焊丝牌号、直径、气体流量、电流、电压、焊接速度、焊丝伸出长度等。
2、注:若两焊件厚度不同,选择工艺参数时,可参照厚度较薄的焊件。
焊接工艺参数推荐值一般情况下,阳极区的产热大于阴极区,在焊接中常利用电弧的这个特性,将工件和电焊钳与焊接电源的不同极性相连接,从而达到某种要求,工件接电源正极,材料厚度 (mm) 焊丝直径 (mm) 焊接电流 (A) 焊接电压 (V) 气体流量 (L/min) 极性 1.0 0.8 50-110 17-21 6-9 直流反接 2.0 0.8 70-130 18-22 7-10 直流反接 3.0 1.0 90-160 19-24 7-10 直流反接 4.0 1.2 100-190 20-26 8-13 直流反接 6.01.2120-28022-2910-15直流反接称正接法。
反之,为反接法。
3、焊接速度随着焊接速度的增加,焊逢的熔宽、熔深和余高都减少;焊速过高,容易产生咬边和未焊透等缺陷。
同时气体保护效果变坏,易产生气孔;焊速过低易产生烧穿、变形增大、生产率降低。
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二氧化碳气体保护焊焊接工艺
二氧化碳气体保护焊(CO2焊)是利用电弧加热焊接材料的工艺,采用CO2气体作为保护气体来保护接头区域,从而使焊接过程达到高质量、高效率的焊接工艺。
CO2保护焊的焊接工艺过程包括以下步骤:
1. 清洁焊接件表面,去除表面污物和油脂。
2. 调整焊机参数,包括焊接电压、电流、焊接速度等。
3. 安装CO2气瓶和气流调节器,控制保护气气流速度和流量。
4. 点焊或拖焊时,用电极引导焊接电弧,在保护气体的保护下焊接。
5. 焊接完成后检查焊缝质量,进行后续加工。
CO2保护焊的优点包括:
1. 焊接速度快,生产效率高。
2. 焊接金属性能好,焊接质量稳定。
3. CO2气体价格低廉,易于获取。
4. 焊接过程中无需使用插入物,减少了成本和工作量。
5. 可用于各种金属焊接,尤其是用于焊接碳钢、不锈钢和铝合金。
CO2保护焊的缺点包括:
1. 对于不同材料需要调整焊接参数,技术要求高。
2. 需要进行焊缝后续加工,如打磨、切割。
3. 焊接过程中会产生二氧化碳等有害气体,需要采取适当的安全措施。
总的来说,CO2保护焊是一种成熟的焊接工艺。
它的高效率、高质量和广泛适用性使其成为工业生产中常用的焊接方法之一。