焊接工艺培训资料

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焊接工艺培训教程(焊接控制培训)

焊接工艺培训教程(焊接控制培训)

焊接速度决定了焊接效率,过快可能导致 焊缝不熔合,过慢则可能使焊缝过热。
多层多道焊接有助于减小焊接变形和提高 焊缝质量。
焊接操作技巧
引弧与熄弧
正确引弧可以避免电弧不 稳或烧蚀,熄弧时应将电 弧慢慢收起,防止产生弧 坑。
运条方法
焊条沿焊缝方向的移动应 均匀,速度适中,避免忽 快忽慢。
接头与收尾
接头处应预热,收尾时应 将弧坑填满,避免出现裂 纹。
电子行业
在电子行业中,焊接用于 电路板、电子元件的连接 和固定。
02 焊接工艺技术
焊接工艺参数
焊接电流
焊接电压
电流的大小直接影响焊接熔池的形成和焊 缝的成型,电流过大可能导致焊缝过热、 焊穿,电流过小则可能导致焊缝不熔合。
电压是电弧燃烧的必要条件,合适的电压 有助于稳定电弧和熔池。
焊接速度
焊接层数与厚度
压力容器属于特种设备,其焊接工艺要求非常高, 需要满足安全性能和使用性能的要求。
焊接接头的质量控制
压力容器焊接过程中,需要严格控制焊接接头的 质量,确保无缺陷、无泄漏,保证容器的安全性 能。
焊接工艺评定
在压力容器制造过程中,需要进行焊接工艺评定, 确保焊接工艺的可靠性和可行性。
桥梁焊接工艺实例
桥梁焊接工艺特点
船舶焊接工艺要求高,需要考虑 到船体的特殊结构和环境因素,
如防腐蚀、防震等。
焊接材料选择
根据船体材料和结构特点,选择 合适的焊接材料,如不锈钢、高
强度钢等。
焊接工艺流程
船舶焊接工艺流程复杂,需要经 过多道工序,如预热、焊接、后 热等,确保焊缝质量和船体结构
的稳定性。
压力容器焊接工艺实例
1 2 3
压力容器焊接工艺要求

焊接工艺过程的开发培训教程

焊接工艺过程的开发培训教程

焊接工艺过程的开发培训教程一、引言焊接是一种常用的金属连接方法,广泛应用于各个领域。

为了确保焊接品质和工艺的稳定性,需要进行焊接工艺过程的开发。

本培训教程将介绍焊接工艺过程的开发流程和相关原则。

二、焊接工艺过程的开发流程1.确定焊接材料和基材首先,根据焊接的具体要求和目标,确定要焊接的材料和基材。

对于同种材料的焊接,可以选择同种材料作为基材进行实验。

对于不同材料的焊接,需要选择具有良好相容性的材料。

2.确定焊接方法和设备根据焊接材料和基材的特性,选择合适的焊接方法和设备。

常见的焊接方法包括电弧焊、气体焊、激光焊等。

不同的焊接方法适用于不同的工艺要求,需根据具体需求进行选择。

3.制定焊接规程制定焊接规程,明确焊接的具体步骤和参数。

包括焊接温度、焊接速度、焊接时间等。

需要根据实际情况进行多次试验和调整,确保焊接质量和工艺稳定性。

4.进行焊接试验根据制定的焊接规程,进行焊接试验。

在试验过程中,需要关注焊接缺陷、焊缝质量和焊接强度等指标。

根据试验结果进行调整和优化,直到达到焊接要求。

5.验证和评估对最终得到的焊接工艺进行验证和评估。

包括焊接接头的力学性能测试、断口分析、金相组织分析等。

评估结果用于判断焊接工艺是否合格,是否需要对工艺进行进一步调整。

三、焊接工艺开发的原则1.科学性原则焊接工艺开发需基于科学的理论和实验研究。

需要掌握焊接过程中的热传导、热变形、金相组织等基础知识,做到理论和实践相结合。

只有在科学的基础上进行工艺开发,才能保证焊接质量和安全性。

2.经济性原则焊接工艺的开发需要综合考虑成本和效益。

需要在保证质量的前提下,尽可能地节约材料和能源。

通过合理的工艺调整,可以降低生产成本,提高效益。

3.灵活性原则焊接工艺需要具备一定的灵活性。

对于不同的焊接任务和材料,需要根据实际情况进行调整和优化。

灵活的工艺开发能够适应不同的需求,提高生产效率和适应性。

四、结语焊接工艺过程的开发是确保焊接质量的重要环节。

焊接工艺知识培训课件

焊接工艺知识培训课件
培训效果评估
根据评估结果,对培训内容和形式进行调整和改进,以提高培训效果和质量。
改进措施
培训效果评估与改进措施
THANK YOU.
谢谢您的观看
焊接工艺的基本原理与特点
焊接工艺的基本原理是利用热能将母材金属加热到熔化状态,通过填充材料和节能、环保等优点,如生产效率高、能源消耗低、对环境污染小等。
焊接工艺也存在一定的局限性,如易产生焊接变形、裂纹等缺陷,因此需要掌握一定的焊接技巧和质量控制方法。
金属材料焊接
塑料焊接
塑料是一种常见的非金属材料,具有良好的加工性和绝缘性,主要用于电子、电器、化工等领域。塑料焊接需要采用热压、超声波、激光等焊接方法,以保证焊接质量和效率。
陶瓷焊接
陶瓷是一种高强度、高硬度的非金属材料,广泛应用于机械、电子、航天等领域。陶瓷焊接需要采用特殊的焊接方法和填充材料,以保证焊接质量和效率。
定义
电阻焊是一种将两个或多个金属材料通过电流加热并加压实现焊接的方法。超声波焊接则是利用高频振动波使材料表面产生摩擦热,实现焊接。
应用
电阻焊广泛应用于汽车、电器、仪表等领域,超声波焊接则广泛应用于塑料、橡胶、纸张等材料的焊接。
电阻焊与超声波焊接
钎焊定义
钎焊是一种利用低熔点金属作为钎料,将母材加热至高于钎料熔点但低于母材熔点的温度,使钎料熔化并填充在母材之间,实现焊接的方法。
应用
摩擦焊广泛应用于各种金属材料的焊接,如低碳钢、不锈钢等。
钎焊与摩擦焊
04
焊接工艺应用
钢铁焊接
钢铁是一种常见的金属材料,具有良好的强度和耐腐蚀性,主要用于建筑、桥梁、车辆等制造领域。钢铁焊接需要采用高能量密度、低热输入的焊接方法,以保证焊接质量和效率。
铝合金焊接

焊工培训教材

焊工培训教材

焊工培训教材第一章:焊接基础知识1.1 焊接的定义和分类焊接是将金属或非金属材料熔接在一起的技术过程。

根据焊接方法的不同,可将焊接分为电弧焊接、气焊、激光焊、摩擦焊等多种类型。

1.2 焊接的原理和工艺焊接的原理是利用热源将焊接材料局部加热至熔点,然后通过填充材料或融化焊件本身形成焊缝。

焊接工艺包括预热、定位、焊接参数的选择、电弧的稳定控制、焊接速度和焊接顺序的合理安排等。

1.3 焊接设备和工具焊接设备主要包括焊机、电弧焊剂、气焊设备、激光焊机等。

焊接工具则包括焊钳、焊条、焊丝、焊枪等。

学习焊工需要掌握各种设备的使用方法和工具的正确操作。

第二章:焊接材料与技术2.1 焊接材料的选择焊接材料的选择应根据焊接对象、焊接方法和焊接要求来确定。

常用的焊接材料有焊条、焊丝、焊剂等,不同的材料适用于不同的焊接工艺。

2.2 焊接缺陷与分析焊接过程中经常会出现焊缝裂纹、气孔、夹渣等缺陷,学习焊工要能够识别焊接缺陷并进行分析,找出问题的原因并采取相应的措施进行修复。

2.3 焊接技术的进展随着科技的发展,焊接技术也不断得到改进,如近年来兴起的激光焊接技术、电弧熔覆技术等。

学习焊工需要时刻关注新技术的发展和应用。

第三章:焊接安全与环境保护3.1 焊接安全措施在进行焊接工作时,必须要注意安全措施,包括佩戴防护眼镜、手套、焊接服等个人防护装备,确保操作人员的安全。

3.2 焊接环境保护焊接过程中会产生大量的废气、废渣和噪音等,对环境造成影响。

为了保护环境,焊工应该合理选择焊接材料和工艺,尽量减少污染物的排放。

第四章:常见焊接工艺4.1 电弧焊接电弧焊接是最常见的焊接方法之一,主要包括手工电弧焊和气保焊。

本节将介绍电弧焊接的工艺流程、设备使用方法和注意事项。

4.2 气焊和氧乙炔焊气焊是一种利用氧和乙炔混合气体的火焰进行的焊接方法,本节将介绍气焊的原理、工艺和技巧,以及氧乙炔焊接的特点和应用。

4.3 激光焊接激光焊接是一种高精密度、高能量的焊接方法,本节将介绍激光焊接的基本原理、设备操作和应用领域。

焊接工艺培训材料

焊接工艺培训材料
造成火灾。
焊接过程中会产生烟尘 和有毒气体,长期吸入
对人体有害。
焊接时产生的紫外线、 红外线和X射线等辐射对
操作人员有害。
焊接安全防护措施
使用焊接防护罩
为操作人员提供保护,防止电弧和火花飞溅。
使用通风设施
确保工作区域有良好的通风,降低有害气体 和烟尘的浓度。
穿戴防护服
选择合适的防护服,如防火、防电击的服装。
焊接工艺管理
制定合理的焊接工艺流程和操作规程, 确保焊接工艺的正确实施。同时,对 焊接过程进行监控和记录,以便对焊 接质量进行追溯和改进。
05
焊接安全与防护
焊接作业的安全隐患
电击危险
火灾风险
烟尘和有毒气体
辐射危害
焊接过程中会产生电弧, 操作人员可能遭受电击。
焊接时产生的火花和高 温易引燃周围的可燃物,
激光焊接实例与技巧
要点一
总结词
高精度、高质量焊接方法
要点二
详细描述
激光焊接是一种高精度、高质量的焊接方法,利用高能激 光束将金属熔化后进行连接。它具有焊接速度快、热影响 区小、变形小等特点。在实例方面,可以介绍一些常见的 激光焊接操作,如薄板拼接、异种金属连接和微小部件焊 接等,以及焊接过程中需要注意的事项,如防止咬边、裂 纹和气孔等缺陷。
焊接缺陷及其预防措施
焊接缺陷
常见的焊接缺陷包括未熔合、未焊透、夹渣、气孔等。这些缺陷会影响焊接接头 的性能,甚至导致焊接失败。
预防措施
针对不同的焊接缺陷,采取相应的预防措施。例如,控制焊接参数、清理焊缝、 选择合适的焊接材料和方法等,以减少或避免焊接缺陷的产生。
焊接质量控制与管理
质量控制
建立完善的质量控制体系,确保焊接 过程中的各个环节都符合质量要求。 这包括焊工技能培训、焊接设备校准、 焊接工艺评定等方面。

手工焊接工艺培训讲解课件

手工焊接工艺培训讲解课件

10. 错误的焊锡方法
烙铁头不清洗就使用
锡丝放到烙铁头前面
锡丝直接接触烙铁头(FIUX扩散)
烙铁头上有余锡(诱发焊锡不良)
刮动烙铁头(铜箔断线 Short)
烙铁头连续不断的取、放(受热不均)
11、 一般器件焊锡方法
必须将焊盘和被焊器件的焊接端同时加热焊盘和被焊器件的焊接端要同时大面积受热注意烙铁头和焊锡投入及取出角度
烙铁头清洗时海绵用水过量,烙铁温度会急速下降,锡渣就不容易落掉, 水量不足时海绵会被烧焦. 清洗的原理:水份适量时,烙铁头接触的瞬时,水会沸腾波动,达到清洗的目的。
海绵浸湿的方法:1. 泡在水里清洗2. 轻轻挤压海绵,可挤出3~4滴水珠为宜 3. 2小时清洗一次海绵.
烙铁清洗时海绵水份若过多烙铁头会急速冷却导致电气镀金层脱离,并且锡珠不易弄掉。海绵清洗时若无水,烙铁会熔化海绵,诱发焊锡不良.
焊点的常见缺陷及原因分析(一)
焊点的常见缺陷及原因分析(二)
拉尖 拉尖是指焊点表面有尖角、毛刺的现象。 造成拉尖的主要原因是:烙铁头离开焊点的方向不对、电烙铁离开焊点太慢、焊料质量不好、焊料中杂质太多、焊接时的温度过低等。 拉尖造成的后果:外观不佳、易造成桥接现象;对于高压电路,有时会出现尖端放电的现象。
3、烙铁使用时的注意事项
半导体引脚(IC)在 200V 以上就会被击穿.
(1)在使用前或更换烙铁心时,必须检查电源线与地线的接头是否正确。尽可能使用三芯的电源插头,注意接地线要正确地接在烙铁的壳体上。
4、电烙铁的使用温度
选择烙铁的功率和类型,一般是根据焊件大小与性质而定。
5、烙铁头的清洗
(2)焊锡的基本拿法
焊锡丝一般有两种拿法。 焊接时,一般左手拿焊锡,右手拿电烙铁。 图(a)所示的拿法是进行连续焊接时采用的拿法,这种拿法可以连续向前送焊锡丝。 图(b)所示的拿法在只焊接几个焊点或断续焊接时适用,不适合连续焊接。

焊接工艺质量控制培训教材

焊接工艺质量控制培训教材
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
向焊接区传输电流
• 最小化电极帽与工件间的接触电阻; • 保持焊接界面的电流强度。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
导散焊件表面及焊接区的部分热量
• 焊接核心处生成的温度足以熔化铜电极; • 当焊点形成过大而超出表面,就生成焊接飞溅。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
的焊点不得有缺陷(发现追溯核查补焊)。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索

虚焊
• 无熔核或熔核直径尺寸小于白车身焊接强度检验控制方法规定的尺寸 的焊点;
• 焊点熔核直径的计算方法是互成直角时取两个测量值的平均值,其中 一个明显是最小值。焊点熔核直径标准取两种厚度组合中的最薄厚度 ,三层板或三层以上的选择次薄厚度板材要求的熔核直径作为规定的 尺寸。
电极形状一般要求: • 维护方便,便于安装及拆卸; • 不生成热量;
常用电极如右图所示,电极的 公称直径D根据标准规定其系列为 10、13、16、20、25、32、40, 对于这些直径D的电极,其最大电 极力应符合右表要求的,且当 D≤25mm时,电极尾部锥度为1: 10;当D>25mm时,锥度为1:5。 特殊电极: 用于特殊情况下; 通常热容量较差; 十分昂贵; 维护很困难;
影响熔化极气体保护焊点焊缝熔深、焊缝几何形状和所有焊接质量的 工艺参数如下: • 焊接电流(送丝速度) • 极性(直流反接--电弧稳定) • 电弧电压(弧长) (U=0.04*I+16+/-2 V) • 焊丝伸出长度(干伸长)(L=10*Φ) • 焊接速度(0.3--0.6m/min) • 焊枪角度(10°--15°)(左焊法--便于观察焊接接头位置) • 焊接接头位置 • 焊丝直径 • 保护气体成分和流量 • 典型的CO2焊焊接工艺参数(目前车间所采用的焊接工艺参数): 焊丝直径0.8mm,保护气体流量10—15L/min, 电流70—120A,电弧电压18—22,干伸长8—12mm… 短路过渡,适合全位置焊接。

焊接工艺知识培训教程

焊接工艺知识培训教程

焊接工艺知识培训教程一、焊接工艺知识1. 焊接原理焊接是通过加热金属材料,在一定压力下使其熔化,然后冷却后形成牢固的连接。

焊接的原理是利用电弧能量和熔化的焊条将要连接的金属材料熔化,并形成连接。

2. 焊接分类按照焊接方式的不同,焊接可以分为手工焊接、自动焊接和半自动焊接。

按照焊接材料的不同,可以分为电弧焊、气体保护焊、激光焊等。

3. 焊接设备常见的焊接设备包括电弧焊机、气体保护焊机、激光焊机等。

不同的焊接设备适用于不同的焊接方式和材料。

4. 焊接安全焊接时需要注意安全,包括佩戴防护眼镜、手套、面具等个人防护装备,确保焊接作业环境通风良好,避免产生有害气体。

二、焊接工艺培训教程1. 熟悉焊接设备学习焊接首先需要熟悉各种焊接设备的使用方法和操作规程,包括电弧焊机、气体保护焊机等设备的使用方式和维护方法。

2. 学习焊接材料的选择和准备了解各种焊接材料的类型和特点,包括焊条、焊丝、气体保护剂等,学会正确选择和准备焊接材料。

3. 掌握焊接技术学习焊接技术是焊接培训的关键。

包括焊接姿势、焊接速度、焊接电流和电压的调节等技术要点。

4. 实践操作通过实际操作,掌握焊接技术,熟练掌握不同种类的焊接工艺,提高焊接质量和效率。

5. 安全意识培养焊接作业需要非常严格的安全措施,包括个人防护和作业环境的安全。

要培养焊接工作者的安全意识,确保在焊接过程中避免发生安全事故。

在焊接工艺培训教程中,学员除了需要掌握以上基本知识和技能外,还需要了解焊接工艺标准和规范,以及各种不同工况下的焊接质量要求和检验方法。

通过系统的培训教程,焊接工作者可以快速掌握焊接技能,提高工作效率和质量。

6. 焊接工艺标准和规范在焊接培训教程中,学员需要了解国家和行业制定的相关焊接工艺标准和规范,包括焊接工艺规范、焊接接头设计规范、焊接检测标准等。

掌握这些标准和规范可以帮助焊接工作者更好地理解焊接工艺要求,保证焊接质量。

7. 焊接质量要求和检验方法学员需要了解各种不同工况下的焊接质量要求和检验方法,包括焊缝外观、焊缝密度、焊接强度等方面的要求和检验方法。

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汽车行业常用焊接方法及工艺操作要求
焊装白车身工艺流程图:
焊接的概念:通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的一种加工方法
汽车行业常用焊接方法:气体保护电弧焊和电阻焊
一、气体保护电弧焊
1、实质:这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊枪喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。

2、分类:
⑴惰性气体保护电弧焊(在国际上简称为MIG焊,常以氩气或氦气作为保护气),适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金等。

⑵活性气体保护电弧焊(在国际上简称为MAG焊、常以CO2为保护气),适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢
3、主要优点:
⑴成本低
⑵生产效率高
⑶操作性能好:明弧焊可清楚看到焊接过程,另象手弧焊一样灵活,适于多种位置的焊接。

⑷质量较好
缺点:是熔滴飞溅比较严重,因此焊缝不够光滑,另外,焊接烟雾大,弧光强烈,如果控制或操作不当,易产生气孔。

二、电阻焊
1、电阻焊的实质:电阻焊一般是使工件处在一定电极压力作用下并利用电流通过工件时所产
生的电阻热将两工件之间的接触表面熔化而实现连接的焊接方法。

以点焊为例说明焊点的生成过程:
⑴预压阶段:作用是在电极压力作用下清除部分接触表面的不平和氧化膜,形成物理接触点,为以后焊接电流的顺利通过及表面原子的键合作好准备。

⑵通电加热阶段:作用是在热和机械(力)作用下形成熔核,并随着通电加热的进行而长大,直到获得需要的熔核尺寸。

⑶冷却结晶阶段:其作用是使液态熔核在压力作用下的冷却结晶,即凝固过程
2、分类:常见的电阻焊主要有点焊、缝焊、凸焊及对焊等。

这类焊接通常使用较大的电流。

为了防止在接触面上发生电火花并且为了锻压焊缝金属,焊接过程中始终要施加压力。

进行这一类电阻焊时,被焊工件的表面清洁对于获得稳定的焊接质量是非常重要的。

因此,焊接前必须将电极与工件以及工件与工件间的接触表面进行清理。

3、优点:生产效率高、焊接质量好、焊接成本低、劳动条件好。

缺点:焊后很难进行无损伤检测、结构受较多限制、设备功率大、复杂。

另外还有一些焊接方法,比如:高能束焊(电子束焊和激光焊)、钎焊、电渣焊、爆炸焊、超声波焊等。

不常用,不作介绍。

三、焊接工艺及作业要求
1、焊点(熔核)尺寸大小不应小于规定要求(可参考下图);
2、焊点周围无裂纹;
3、焊点无穿孔;
4、焊点无遗漏;
5、无边缘焊点;
6、位置偏差不应太大;
7、板材无明显的扭曲变形(上下电极尽量保持垂直)、焊点压痕不要过深;
8、焊点应分布均匀,对称件的焊点位置和数量尽量保持一致;严格按工艺要求操作。

9、焊接工作时应戴好防护用品,避免对身体的直接伤害。

四、焊接参数设定
焊接前确认应确认焊接参数和焊接电极头是否符合要求,电阻点焊时要设置的工艺参数主要有:焊接时间(单位:周波,1周波=0.02s,一般在5-30周波之间)、焊接电流(一般在几千安培左右)和电极压力三个核心参数;另外还有预压时间(单位:周波)也相对较重要,调整至不产生飞溅为最佳。

对参数的设定需结合上述标准,根据实际情况制定。

五、检验
焊后自检:操作者在工件装焊结束后对工件的完整性以及焊点位置、数量和外观质量进行目视检查;并进行非破坏性检验焊点强度(用专用工具敲击无撕裂为合格)首、末件必须检查,中间抽检,频次为1/20,非破坏性检验后由操作者做出检验标识(用笔在工件上标明“首检”、“抽检”、“中检”、“末检”等字样,并写上日期和班次),并按要求填写自检记录表,每班记录3次(即首、中、末检记录)。

若操作者在自检中发现不合格,应及时进行标识(用笔在工件上标出缺陷部位后标明日期和班次),并通知在线检验员进行处理。

点焊最常用的破坏性检验方法是撕开法,优质焊点的标志是:在撕开试样的一片上有圆孔,另一片上有圆凸台。

厚板或淬火材料有时不能撕出圆孔和凸台,但可通过剪切的断口判断熔核的直径。

必要时,还需进行低倍测量、拉抻试验和X光检验,以判定熔透率、抗剪强度和有无缩孔、裂纹等。

六、生产中常见的焊接问题及分析
1、焊接时产生火花飞溅
⑴直接原因:预压时间短;焊接压力低;板材附着赃物;配合间隙差;焊点接近板材边缘;
焊枪动作滞后;焊接角度不垂直等。

⑵间接原因:焊接电流高;电极对中性差。

2、焊接强度低
⑴直接原因:焊接时间短;焊接压力高;焊接电流低;电极头部面积大;冷却不通畅;配合间隙差等。

⑵间接原因:焊点接近板材边缘;板材金属特性;焊接角度不垂直。

3、焊穿及内部裂纹
⑴直接原因:保持时间短;焊接压力低;板材附着脏物;板材金属特性等。

⑵间接原因:焊接时间长;电极头部面积大;电极使用时间长等。

4、焊点周边裂纹
⑴直接原因:板材金属特性。

⑵间接原因:保持时间短;焊接压力高;电极头部面积小;电极使用时间长。

七、点焊时应注意的操作事项
1、定期检查点焊机的保护接地,确认其良好。

2、点焊时,需开冷却水冷却电极。

3、操纵点焊按扭时要确保绝缘,以免高压电伤害发生。

4、不准在点焊场地堆放易燃、易爆物品,防止发生火灾。

5、严格按照设备的操作规范进行操作。

6、点焊时,禁止手伸入上、下电极之之间,防止压伤。

7、点焊机发生故障时,立即切断电源与水源,通知有关人员排除故障。

8、工作完毕后,切断电源、水源,清理场地。

了解了生产中存在的这些常见问题,对改善我们今后的实际操作和作业环境以及提高产品质量方面都会有很好的帮助。

焊接工装的使用及作业要求
一、焊接中常用的工艺设备:装焊夹具
把冲压件或零件在一定的工艺装备中定形、定位并夹紧,组合成组件、合件、分总成及总成的过程称为装配过程;利用焊接方法使装配件形成整体的过程称为焊接过程。

车身装配、焊接过程往往是连续的,简称为装焊过程。

装焊过程所使用的夹具称为装焊夹具。

⑴使待装件定形、定位并夹紧:车身复杂的型面是由若干冲压件通过装焊而成,夹具是保证各待装件相互位置及焊后的几何形状所不可缺少的工艺装备。

⑵保证焊接工艺能正常进行:车身在装焊过程中不仅应符合装配精度要求,而且要满足焊接结构强度要求,只有通过具有一定精度的装焊夹具,才能保证零件不错位,焊接能顺利进行。

⑶采用良好的装焊夹具,可以大大减轻劳动强度,提高生产率,保证装焊质量。

装焊夹具上装配焊件的步骤:
⑴定位:就是把零件在夹具上位置定准确
⑵夹紧:把已定位好的零件压紧夹牢
⑶点固:即定位焊
⑷焊接:完成其它焊点的焊接工作
二、使用夹具过程中应注意事项:
⑴操作人员必须了解夹具的基本功能及操作方法。

⑵工作前检查夹具定位销是否松动、基准面表面是否有脏物、气路是否正常。

⑶每天下班前应清理表面焊渣,定期涂防锈油。

⑷夹具工作台严禁堆放杂物和产品。

⑸投放工件时应轻拿轻放,避免磕碰定位销和气动元件。

⑺发现夹具松动、定位不良、元件损坏、动作失常等现象需立即上报,进行维修,严禁工装带病工作。

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