(完整版)史上最全的不锈钢焊接工艺

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不锈钢管道焊接工艺(完整版)

不锈钢管道焊接工艺(完整版)

不锈钢管道焊接工艺1.焊接准备1.1焊接方法:根据不锈钢的焊接特点,应尽可能减小热输入量,一般采用手工电弧焊、钨极氩弧焊两种方法,Φ>100 mm的采用氩弧焊打底加电弧焊填充盖面。

Φ≦100 mm且壁厚小于5mm的管道采用全用氩弧焊,壁厚大于等于5mm的管道采用氩弧打底,电弧焊填充盖面。

1.2电焊机:由于不锈钢焊接易产生引弧夹钨和收缩气孔需要配备高频引弧和电流衰减特性的专用氩弧焊机。

1.3焊材:焊丝采用Φ2.5/PP-TIG316L,焊条采用:Φ2.5-3.2/A022,使用前焊丝表面去除氧化层和油污使用丙酮或酒精揩干净;焊条应200-250 ℃烘干1h,存放保温筒内随取随用。

1.4焊接电流:不锈钢导热效率低,约为碳钢的1/3,电阻率约为碳钢的5倍,线膨胀系数比碳钢约大50%,密度大于碳钢,因此焊接电流应小于碳钢焊接电流。

手工电弧焊时焊机采用直流反接,氩弧焊时采用直流正接。

在焊接打底层应尽量采用小直径焊材,小电流,降低焊接线能量,提高熔敷金属的流动性。

因不锈钢导热性能差,故此应选用小电流避免焊条焊接过程中焊芯发红,药皮中气体保护成分过热挥发,造成焊条熔渣保护效果下降。

组对间隙较大的焊缝采用单侧连续送丝焊枪连续摆动,靠液态金属的流动性与另一侧母材熔化结合,防止单侧咬边。

手工电弧焊推荐电流(仅做参考)管对接一层氩弧焊TIG316L φ2.5 75-80 10-11 6-8二层氩弧焊TIG316L φ2.5 75-80 10-11 6-8φ2.5 80-85 25-26 9-12手工电弧焊A022φ3.2 90-105 25-26 10-151.5氩气:氩气瓶上应贴有出厂合格标签,使用纯氩≥99.99%或高纯氩≥99.999%,氩弧焊焊接不锈钢时,背面必须充氩气保护,保证背面成形圆滑,防止焊缝根部氧化降低焊缝耐腐蚀性。

气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa。

大管道采用在管道内局部充氩的方法,跟随焊接进度保护,流量为5-14L/min,正面氩气流量为12-13L/min。

不锈钢管内的焊接工艺

不锈钢管内的焊接工艺

不锈钢管内的焊接工艺
不锈钢管的焊接工艺包括以下几种:
1. TIG(氩弧焊)焊接:TIG焊接是一种常用的不锈钢管焊接工艺。

该工艺适用于焊接不锈钢管的各种材质和厚度,焊接接头质量较高,焊缝较美观。

2. MIG(气体保护焊)焊接:MIG焊接也是常用的不锈钢管焊接工艺,适用于焊接薄壁不锈钢管。

该工艺对操作技术要求较低,焊接速度较快,但焊缝质量较TIG焊接稍差。

3. 手工电弧焊接:手工电弧焊接适用于焊接较大口径的不锈钢管。

焊工通过手持电弧焊接枪进行焊接,操作较为灵活,但焊接质量和焊缝美观度相对较低。

4. 焊接之前的预处理:在进行不锈钢管焊接之前,还需要进行一系列的预处理工作。

包括清洁管道表面,去除氧化层、油污和尘埃等杂质,确保焊接接头的质量。

需要根据具体情况选择合适的焊接工艺,以保证不锈钢管焊接接头的质量和使用性能。

对于特殊工况下的不锈钢管焊接,可能还需要采取其他特殊的焊接工艺和方法。

不锈钢各种焊接方法完整篇3篇

不锈钢各种焊接方法完整篇3篇

不锈钢各种焊接方法完整篇第一篇:氩弧焊不锈钢是一种腐蚀性能优良的金属材料,因此在使用过程中广泛应用于制造医疗设备、化工设备、食品加工设备等行业。

而在不锈钢加工过程中,焊接是最常用的制造方法之一。

不锈钢的焊接方法有很多种,其中氩弧焊被认为是最常用的一种方法。

氩弧焊利用燃烧氩气将热量集中在焊缝上来加热两块金属,在熔化后形成一道焊缝。

它被广泛应用于焊接不锈钢、合金钢、铜合金等材料。

氩弧焊可以用于手工操作、机器自动操作和机器半自动操作。

氩弧焊的优点是可靠的焊接性能和良好的质量控制。

它产生的焊缝干净、整洁、浅褐色,不会产生任何污染和腐蚀。

此外,氩焊还可以焊接非铁金属(如铜合金、镍合金、钛合金),具有广泛的应用前景。

然而,氩弧焊的操作需要高技能水平的焊工,因此可能导致生产成本较高。

同时,氩气是一种不环保的化学物质,其生产和使用对环境造成影响,需要考虑环保问题。

综上所述,氩弧焊是一种被广泛应用于不锈钢焊接中的方法,具有可靠的性能和良好的质量控制。

可是,它需要高技能水平的焊工,并且对环境影响较大。

因此,在使用氩弧焊的同时,还应该考虑人力资源和环保问题的因素。

第二篇:TIG气体保护钨极焊TIG焊接是一种利用惰性气体保护的钨极电弧焊接方法。

与其他焊接方法相比,TIG焊具有优异的焊缝外观、高质量和高精度。

它利用高频电流、钨极和惰性气体(如氩气)来加热被焊接材料,并产生和降低熔区的热输入,以达到焊接的目的。

TIG焊可用于焊接不锈钢、铝合金、铜合金等各种金属。

TIG气体保护钨极焊接有以下优点:1、焊缝质量高:TIG焊接的焊缝外观美观、无夹渣和气孔,并且精度高。

2、适用广泛:TIG焊接不仅适用于不锈钢、铝合金、铜合金等金属的焊接,也可用于焊接管道、容器、飞机和汽车零件等。

3、安全性高:TIG焊接操作时易于控制,因为它是无声的,不会产生火花和烟尘。

4、焊接速度快:由于热输入小,TIG焊接速度较快。

但是,TIG气体保护钨极焊的缺点也不能忽视,具体问题如下:1、成本高:TIG焊接的设备和材料价格较高。

304不锈钢管焊接技术总结

304不锈钢管焊接技术总结

304不锈钢管焊接技术总结304不锈钢管是一种具有优良耐腐蚀性能的材料,广泛应用于化工、石油、食品加工等领域。

在不锈钢管的生产过程中,焊接是不可或缺的一环。

本文将对304不锈钢管焊接技术进行总结,包括常见的焊接方法、焊接工艺、注意事项等方面。

一、焊接方法1.手工电弧焊手工电弧焊是一种常用的焊接方法,适用于小批量生产和修补焊接。

焊工需要掌握良好的焊接技能和经验,通过手动操作电弧焊接机进行焊接。

2.氩弧焊氩弧焊是一种使用非消耗性钨极和惰性气体保护的焊接方法。

合适的焊接电流和氩气流量是保证焊接质量的关键。

氩弧焊具有焊缝质量好、无气孔、无飞溅等优点,适用于高质量的焊接要求。

3.脉冲氩弧焊脉冲氩弧焊是一种改良的氩弧焊方法,采用脉冲方式进行焊接,可以实现焊接过程中的气体流量间歇和电流控制。

脉冲氩弧焊适用于薄壁管和对焊缝质量要求高的场合。

二、焊接工艺1.准备工作在焊接之前,要对不锈钢管进行充分的清洁和表面处理,去除表面的油污、氧化层等。

同时,对焊接设备也要进行检查和维护,确保其正常运行。

2.焊接参数的确定焊接参数的选择需要综合考虑各种因素,如材料的厚度、管径、焊缝形式、焊接位置等。

常见的焊接参数包括焊接电流、焊接电压、氩气流量等。

3.焊接技术焊接时要控制好焊接速度和电弧长度,保持稳定的焊接过程。

焊缝的形状和尺寸需要符合相关标准和规范要求。

4.管口咬口的处理不锈钢管的咬口是指焊缝两侧的高温区域,容易产生氧化和变色。

焊后应及时进行管口的处理,去除氧化皮和变色,保持管口的整洁。

三、注意事项1.选择适用的焊接材料和填充金属,保证焊接接头的力学性能和耐腐蚀性能。

2.控制好焊接热量,避免过热或过冷造成焊缝质量不良。

3.在焊接过程中要注意保护氛围,防止焊缝氧化,可采用保护罩、保护气体等方式。

4.检查和评估焊接质量,包括焊缝的外观质量、耐腐蚀性能等指标。

总结起来,304不锈钢管的焊接技术包括手工电弧焊、氩弧焊和脉冲氩弧焊等方法。

不锈钢管道焊接工艺(附示意图)

不锈钢管道焊接工艺(附示意图)

316L 不锈钢管道焊接工艺焊接工艺(1)焊接方法:由于现场多数为不锈钢管道且大小不一,根据不锈钢的焊接特点,尽可能减小热输入量,故采用手工电弧焊、氩弧焊两种方法,d >Φ159 mm 的采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面。

d ≦Φ159 mm 的全用氩弧焊。

焊机采用手工电弧焊/氩弧焊两用的WS7 一400 逆变式弧焊机。

document.write("");xno = xno+1;(2)焊接材料:奥氏体不锈钢是特殊性能用钢,为满足接头具有相同的性能,应遵循“等成分”原则选择焊接材料,同时为增强接头抗热裂纹和晶间腐蚀能力,使接头中出现少量铁素体,选择HooCr19Ni12Mo2氩弧焊用焊丝,手弧焊用焊条CHSO22 作为填充材料,其成分见表1 和表2。

表1 焊丝HOOCr19Ni12Mo2化学成分(%)(3)焊接参数。

奥氏体不锈钢的突出特点是对过热敏感,故采用小电流、快速焊,多层焊时要严格控制层间温度,使层间温度小于60 ℃ 。

具体参数见表3 。

表3 焊接参数(4 )坡口形式及装配定位焊。

坡口形式采用V 形坡口,由于采用了较小的焊接电流,熔深小,因而坡口的钝边比碳钢小,约为0-0.5 mm,坡口角度比碳钢大,约为65°- 700°,其形式见图l 。

图1 坡口形式因不锈钢热膨胀系数较大,焊接时产生较大的焊接应力,要求采用严格的定位焊。

对于d≦Φ89 mm 的管采用两点定位,d=Φ89-Φ219 mm采用三点定位,d≧219 mm 的采用四点定位;定位焊缝长度6-8 mm。

(5)焊接技术要求:① 手工电弧焊时焊机采用直流反接,氩弧焊时采用直流正接;② 焊前应将焊丝用不锈钢丝刷刷掉表面的氧化皮,并用丙酮清洗;焊条应在200-250 ℃ 烘干1h,随取随用;③ 焊前将工件坡口两侧25 mm 范围内的油污等清理干净,并用丙酮清洗坡口两侧25 mm 范围;④ 氩弧焊时,喷嘴直径Φ2 mm , 钨极为钵钨极,规格Φ2.5 mm ;⑤ 氩弧焊焊接不锈钢时,背面必须充氩气保护,才能保证背面成形。

不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程

不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程

不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程焊接时,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,薄焊平焊对接时焊条直径的选择件用细焊条。

立焊、横焊和仰焊的焊条应比平焊细。

如表4-3所示:焊条直径的选择(mm)4-3 表13 ~12 ≥工件厚度 2 3 4~7 85.8 ~~2.0 2.53.2 3.2~4.0 4.0~5.0 4.0焊条直径 1.6~.焊接电流和焊接速度2金属熔化快,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,易产生未焊透、电流过小,熔深大、金属飞溅大,同时易产生烧穿、咬边等缺陷;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,焊接电流和焊条直径的关系可由下列经验公式粗焊条选大电流。

焊接低碳钢时,确定:( 4-3 ) d )~(I=3060 ),)。

d为焊条直径(mmAI 式中:为焊接电流(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在保证焊透且尽量采用较大的焊接电流值,原则是:在保证焊接质量的前提下,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.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1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。

焊条直径焊条直径也相应小些。

立焊或仰焊时,因焊接电流比平焊小,横焊、也相应选大。

不锈钢常用接头形式焊接操作指南

不锈钢常用接头形式焊接操作指南

不锈钢常用接头形式焊接操作指南不锈钢常用接头形式焊接操作指南1.引言本文档提供了关于不锈钢常用接头形式的详细焊接操作指南。

本指南将介绍不锈钢接头的选材、准备工作、焊接步骤以及相关注意事项等内容,以帮助焊接人员正确、安全地进行不锈钢接头焊接操作。

2.不锈钢接头的选材2.1 不锈钢材料的选择- 根据工作环境的要求选择合适的不锈钢材料,如SI 304、SI 316等。

- 根据接头使用的温度要求选择合适的不锈钢材料。

2.2 其他辅助材料的选择- 选择适合的焊接材料,如焊条、焊丝等。

3.准备工作3.1 材料准备- 对不锈钢材料进行清洁处理,确保表面无污染物。

- 切割、修整不锈钢材料,以确保接头的准确匹配。

3.2 设备准备- 检查焊接设备的状态,确保正常工作。

- 准备好所需的焊接工具和辅助设备,如电焊机、手套、保护面具等。

3.3 安全措施- 确保焊接区域有良好的通风条件,避免有害气体的积累。

- 穿戴个人防护装备,如耳塞、呼吸器等。

4.焊接步骤4.1 焊接前准备- 在焊接区域放置防护垫和遮挡物,以避免火花飞溅。

- 清洁焊接区域,确保无杂质和油污。

4.2 焊接操作- 按照焊接材料的要求设置电焊机参数。

- 进行预热,以提高焊接质量。

- 焊接前用托槽固定不锈钢接头,确保工件的稳定性。

- 采用适当的焊接方法,如手工电弧焊、TIG焊、MIG 焊等。

- 按照合适的焊接顺序进行焊接。

- 确保焊接接头均匀受热,避免过热或过烧。

- 完成焊接后立即进行后处理,如退热处理、抛光等。

5.注意事项5.1 焊接质量控制- 在焊接过程中进行焊接质量的检查,确保焊缝没有断裂、夹渣等缺陷。

- 检查焊接接头的尺寸和角度,确保其符合设计要求。

5.2 安全注意事项- 注意电焊机的使用安全,避免触电事故的发生。

- 防止火花飞溅伤及周围人员,采取相应的防护措施。

- 注意防护面具的佩戴,避免眼部受伤。

- 确保焊接区域的安全,避免发生火灾。

6.附件文档附带的附件包括:焊接操作示意图、焊接设备清单、焊接材料列表等。

不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程

不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程

不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程焊接时,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:mm )表4-3焊条直径的选择(工件厚度234〜78〜12> 13-2.0 2.5 〜3.2 3.2〜4.0 4.0〜5.0 4.0 〜5.8焊条直径 1.6〜2焊接e 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:匸(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。

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史上最全的不锈钢焊接工艺不锈钢焊接工艺技术要点不锈钢焊管是在焊管成型机上,由不锈钢板经若干道模具碾压成型并经焊接而成。

由于不锈钢的强度较高,且其结构为面心立方晶格,易形成加工硬化,使焊管成型时:一方面模具要承受较大的摩擦力,使模具容易磨损;另一方面,不锈钢板料易与模具表面形成粘结(咬合),使焊管及模具表面形成拉伤。

因此,好的不锈钢成型模具必须具备极高的耐磨和抗粘结(咬合)性能。

我们对进口焊管模具的分析表明,该类模具的表面处理都是采用超硬金属碳化物或氮化物覆层处理。

激光焊接、高频焊接与传统的熔化焊接相比具有焊接速度快、能量密度高、热输入小的特点,因此热影响区窄、晶粒长大程度小、焊接变形小、冷加工成形性能好,容易实现自动化焊接、厚板单道一次焊透,其中最重要的特点是Ⅰ形坡口对接焊不需要填充材料。

焊接技术主要应用在金属母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,CO2保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非金属材料亦可进行焊接。

金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。

熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。

熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。

熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。

在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。

大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。

压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。

常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。

各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。

多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。

同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。

许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。

钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。

焊接时形成的连接两个被连接体的接缝称为焊缝。

焊缝的两侧在焊接时会受到焊接热作用,而发生组织和性能变化,这一区域被称为热影响区。

焊接时因工件材料焊接材料、焊接电流等不同,焊后在焊缝和热影响区可能产生过热、脆化、淬硬或软化现象,也使焊件性能下降,恶化焊接性。

这就需要调整焊接条件,焊前对焊件接口处预热、焊时保温和焊后热处理可以改善焊件的焊接质量。

不锈钢管焊接技术种类采用的焊接工艺:采用小规范可防止晶间腐蚀、热裂纹及变形的产生,焊接电流比低碳钢低20%;为保证电弧稳定燃烧,采用直流反接;短弧焊收弧要慢,填满弧坑,与介质接触的面最后焊接;多层焊时要控制层间温度,焊后可采取强制冷却;不要在坡口以外的地方起弧,地线要接好;焊后变形只能用冷加工矫正。

1) 氩弧焊不锈钢采用氩弧焊时,由于保护作用好,合金元素不易烧损,过渡系数较高,故焊缝成形好,没有渣壳,表面光洁,因此焊成的接头具有较高的耐热性和良好的力学性能。

目前在氩弧焊中应用较广的是手工钨极氩弧焊,用于焊接0.5~3mm的不锈钢薄板,焊丝的成分一般与焊件相同,保护气体一般采用工业纯氩气,焊接时速度应适当地快些,尽量避免横向摆动。

对于厚度大于3mm的不锈钢,可采用熔化极氩弧焊。

熔化极氩弧焊的优点是生产率高,焊缝的热影响区小,焊件的变形小和耐腐蚀性好,并易于自动化操作。

2) 气焊由于气焊方便灵活,可焊各种空间位置的焊缝,对一些薄板结构和薄壁管等不锈钢部件,在没有耐腐蚀要求下有时可采用气焊。

为防止过热,焊嘴一般比焊接同样厚度的低碳钢时要小,气焊火焰要使用中性焰,焊丝根据焊件成分和性能选择,气焊粉用气剂101,焊接时最好用左焊法,焊接时焊炬焊嘴与焊件倾角成40~50°,焰芯距熔池应不小于2mm,焊丝端头与熔池接触,并与火焰一起沿焊缝移动,焊炬不作横向摆动,焊速要快,并尽量避免中断。

3) 埋弧焊埋弧焊适用于中等厚度以上的不锈钢板(6~50mm)的焊接,采用埋弧焊生产率高,焊缝质量好,但易引起合金元素及杂质的偏析。

4) 手工焊手工焊是一种非常普遍的、易于使用的焊接方法.电弧的长度靠人的手进行调节,它决定于电焊条和工件之间缝隙的大小.同时,当作为电弧载体时,电焊条也是焊缝填充材料。

这种焊接方法很简单,可以用来焊接几乎所有材料.对于室外使用,它有很好的适应性,即使在水下使用也没问题.大多数电焊机可以TIG焊接.在电极焊中,电弧长度决定于人的手:当你改变电极与工件的缝隙时,你也改变了电弧的长度.在大多数情况下,焊接采用直流电,电极既作为电弧载体,同时也作为焊缝填充材料.电极由合金或非合金金属芯丝和焊条药皮组成.这层药皮保护焊缝不受空气的侵害,同时稳定电弧.它还引起渣层的形成,保护焊缝使它成型.电焊条即可是钛型焊条,也可是缄性的,这决定于药皮的厚度和成分.钛型焊条易于焊接,焊缝扁平美观.此外,焊渣易于去除.如果焊条贮存时间长,必须重新烘烤.因为来自空气的潮气会很快在焊条中积聚。

5) MIG/MAG焊接这是一种自动气体保护电弧焊接方法.在这种方法中,电弧在保护气体屏蔽下在电流载体金属丝和工件之间烧接.机器送入的金属丝作为焊条,在自身电弧下融化.由于MIG/MAG 焊接法的通用性和特殊性的优点,至今她仍然是世界上最为广泛的焊接方法.它使用于钢、非合金钢、低合金钢和高合金为基的材料.这使得它成为理想的生产和修复的焊接方法.当焊接钢时,MAG可以满足只有0.6mm厚的薄规格钢板的要求.这里使用的保护气体是活性气体,如二氧化碳或混合气体.唯一的限制是当进行室外焊接时,必须保护工件不受潮,以保持气体的效果。

6) TIG焊接电弧在难熔的钨电焊丝和工件之间产生.这里使用的保护气体是纯氩气,送入的焊丝不带电.焊丝既可以手送,也可以机械送.也有一些特定用途不需要送入焊丝.被焊接的材料决定了是采用直流电还是交流电.采用直流电时,钨电焊丝设定为负极.因为它有很深的焊透能力,对于不同种类的钢是很合适的,但对焊缝熔池没有任何“清洁作用”。

不锈钢焊接工艺检验方法焊接检验内容包括从图纸设计到产品制出整个生产过程中所使用的材料、工具、设备、工艺过程和成品质量的检验,分为三个阶段:焊前检验、焊接过程中的检验、焊后成品的检验。

检验方法根据对产品是否造成损伤可分为破坏性检验和无损探伤两类。

1)焊前检验焊前检验包括原材料(如母材、焊条、焊剂等)的检验、焊接结构设计的检查等。

2)焊接过程中的检验包括焊接工艺规范的检验、焊缝尺寸的检查、夹具情况和结构装配质量的检查等。

3)焊后成品的检验焊后成品检验的方法很多,常用的有以下几种:外观检验焊接接头的外观检验是一种手续简便而又应用广泛的检验方法,是成品检验的一个重要内容,主要是发现焊缝表面的缺陷和尺寸上的偏差。

一般通过肉眼观察,借助标准样板、量规和放大镜等工具进行检验。

若焊缝表面出现缺陷,焊缝内部便有存在缺陷的可能。

致密性检验贮存液体或气体的焊接容器,其焊缝的不致密缺陷,如贯穿性的裂纹、气孔、夹渣、未焊透和疏松组织等,可用致密性试验来发现。

致密性检验方法有:煤油试验、载水试验、水冲试验等。

受压容器的强度检验受压容器,除进行密封性试验外,还要进行强度试验。

常见有水压试验和气压试验两种。

它们都能检验在压力下工作的容器和管道的焊缝致密性。

气压试验比水压试验更为灵敏和迅速,同时试验后的产品不用排水处理,对于排水困难的产品尤为适用。

但试验的危险性比水压试验大。

进行试验时,必须遵守相应的安全技术措施,以防试验过程中发生事故。

物理方法的检验物理的检验方法是利用一些物理现象进行测定或检验的方法。

材料或工件内部缺陷情况的检查,一般都是采用无损探伤的方法。

目前的无损探伤有超声波探伤、射线探伤、渗透探伤、磁力探伤等。

① 射线探伤射线探伤是利用射线可穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现缺陷的一种探伤方法。

按探伤所使用的射线不同,可分为X射线探伤、γ射线探伤、高能射线探伤三种。

由于其显示缺陷的方法不同,每种射线探伤都又分电离法、荧光屏观察法、照相法和工业电视法。

射线检验主要用于检验焊缝内部的裂纹、未焊透、气孔、夹渣等缺陷。

② 超声波探伤超声波在金属及其它均匀介质传播中,由于在不同介质的界面上会产生反射,因此可用于内部缺陷的检验。

超声波可以检验任何焊件材料、任何部位的缺陷,并且能较灵敏地发现缺陷位置,但对缺陷的性质、形状和大小较难确定。

所以超声波探伤常与射线检验配合使用。

③磁力检验磁力检验是利用磁场磁化铁磁金属零件所产生的漏磁来发现缺陷的。

按测量漏磁方法的不同,可分为磁粉法、磁感应法和磁性记录法,其中以磁粉法应用最广。

磁力探伤只能发现磁性金属表面和近表面的缺陷,而且对缺陷仅能做定量分析,对于缺陷的性质和深度也只能根据经验来估计。

④渗透检验渗透检验是利用某些液体的渗透性等物理特性来发现和显示缺陷的,包括着色检验和荧光探伤两种,可用来检查铁磁性和非铁磁性材料表面的缺陷。

不锈钢焊接要点及注意事项 1.采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(焊丝接负极) 2.一般适合于6mm以下薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点 3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。

当焊接电流为50~150A 时,氩气流量为8~10L/min,当电流为150~250A时,氩气流量为12~15L/min。

4.钨极从气体喷嘴突出的长度,以4~5mm为佳,,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在开槽深的地方是5~6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。

5.为防止焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。

6.焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2~4mm为佳,而焊接不锈钢时,以1~3mm为佳,过长则保护效果不好。

7.对接打底时,为防止底层焊道的背面被氧化,背面也需要实施气体保护。

8.为使氩气很好地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应保持80~85°角,填充焊丝与工件表面夹角应尽可能地小,一般为10°左右。

9.防风与换气。

有风的地方,务请采取挡网的措施,而在室内则应采取适当的换气措施。

不锈钢钢焊接操作作要求结合多个大型项目的施工实践。

编制过包括管道、储罐、塔式容器、钢结构等施工组织设计或施工方案。

通过这些施工组织设计在工程中的实施,使自己积累了一些经验,并对不锈钢这种材质的焊接有了进一步认识。

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