二保焊焊接工艺的设计说明

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CO2气体保护焊通用焊接工艺规范

CO2气体保护焊通用焊接工艺规范

文件编号:LGK/ZL-04CO2气体保护焊通用焊接工艺规范编制:审核:批准:目录1 适用范围 (3)2 引用标准 (3)3 技术要求 (3)3.1 焊前准备 (3)3.1.1 焊前检查 (3)3.1.2坡口准备 (3)3.2焊接材料 (4)3.2.1焊丝 (4)3.2.2保护气体 (4)3.2.3焊接电源 (5)3.3焊接参数 (5)3.3.1焊接电流 (7)3.3.2焊接电压 (7)3.3.3气体流量 (7)3.4操作要求 (7)3.4.1焊接方法 (7)3.4.2引弧 (7)3.4.3收弧 (7)3.4.4定位焊 (7)3.5焊后检验 (7)CO2气体保护焊通用焊接工艺规范1.适用范围本通用工艺适用于本单位燃烧器低碳钢、低合金钢及不锈钢结构件焊接时所采用CO2混合气体保护焊的焊接工艺。

2.引用标准GB700 碳素结构钢GB3087 低中压锅炉用无缝钢管GB5310 高压锅炉用无缝钢管GB/T985.1气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口GB/T8110气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝YB/T5092 焊接用不锈钢丝3.技术要求3.1焊前准备3.1.1焊前检查:1)组焊工件前应先检查其尺寸和位置是否正确,然后按定位焊要求焊接定位焊缝。

2)选择焊丝直径,确定焊接顺序,装配好焊丝、焊枪,接通电源,打开气体检测开关,调整气体流量;按下焊枪开关,检查送丝是否通畅,然后调节好电流、电压值。

3)试焊,焊接一块板厚相当的试板,看焊接规范是否为最佳。

3.1.2坡口准备1)焊缝的坡口形式和尺寸应符合设计图纸及工艺文件的要求,当无规定时,应符合GB/T985.1的要求。

2)焊件的坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法,在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。

3)焊件组焊前应将坡口及其两侧表面不小于20 mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺等清除干净,不得有裂纹、夹层、加工损伤、毛刺及火焰切割熔渣等缺陷。

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

CO2气体呵护焊(二保焊)焊接工艺之阳早格格创做一、焊接资料二、焊前准备三、焊接工艺参数四、收配注意事项五、焊接标记六、焊接结构型式七、焊后浑理、查看及焊接缺陷的建补八、焊接品量考验九、仄安十、CO2焊机罕睹障碍及焊接出现焊缝缺陷,爆收的本果及排除障碍十一、罕睹问题图例一、焊接资料1. CO2 气体杂度央供99.5%,含火量不超出0.1%.矮合金钢要害结构焊接采用H08Mn2SiA碳钢焊丝.二、焊前准备1.相识焊接结构件产品图纸及技能央供.2.认识焊接工艺战施焊要领.3.查看战安排设备,使设备处于良佳的处事状态.4.查看处事场合,周围不允许有易焚易爆品.5.查看工艺拆备是可处于完佳状态.6.浑理焊件表面杂量及污秽.7. 焊丝表面镀铜不允许有锈面存留.三、焊接工艺参数1、二氧化碳气体呵护焊主要工艺参数有焊丝牌号、曲径、气体流量、电流、电压、焊接速度、焊丝伸出少度等.2、注:若二焊件薄度分歧,采用工艺参数时,可参照薄度较薄的焊件.焊接工艺参数推荐值普遍情况下,阳极区的产热大于阳极区,正在焊接中常利用电弧的那个个性,将工件战电焊钳与焊接电源的分歧极性相对接,进而达到某种央供,工件接电源正极,称正接法.反之,为反接法.3、焊接速度随着焊接速度的减少,焊遇的熔宽、熔深战余下皆缩小;焊速过下,简单爆收咬边战已焊透等缺陷.共时气体呵护效验变坏,易爆收气孔;焊速过矮易爆收烧脱、变形删大、死产率落矮.果此应精确天举止采用.正在包管品量的前提下,适合加快焊接速度,以普及死产率.普遍半自动细丝CO2焊的速度统造正在40—50cm/min为宜.4、CO2气体流量气体流量太大,不但是浪费气体,而且对付焊接熔池的吹力删大,热却效用加强,焊接熔池热却快,使焊遇易爆收气孔;气体流量太小,呵护气体的挺度缺累,对付熔池的呵护效用减小,也易爆收气孔.常常半自动时,气体流量为8~25L/min为宜.5、焊丝伸出少度焊丝伸出少度是指焊丝从导电嘴伸出的距离.伸出少度减少,焊丝电阻热减少,焊丝熔化快,死产效用下,但是焊丝伸出少度过少会使焊接历程不宁静,飞溅宽沉;焊丝伸出太短,以致喷嘴过热,金属飞溅物易粘住或者阻碍喷嘴,效用气体流量.合理的细丝CO2焊的伸出少度为焊丝曲径的10~20倍.普遍为8~15mm安排.6、电源极性CO2焊时为了缩小飞溅,脆持电弧宁静焚烧,普遍皆采与曲流反接.但是正在堆焊或者铸铁补焊时,则采与曲流正接.四、收配注意事项1、施焊时不得正在工艺拆备或者产品非焊里上引弧,应正在焊缝前圆引弧.2、焊接程序应先焊对付接焊缝后焊角焊缝;对付于纵横接错的焊缝应先焊所有横焊缝而后焊纵焊缝,过少的焊缝可采与由中间背二端分段退焊法举止焊接.3、定位焊面下度不得大于焊缝下度的2/3;断绝焊缝少度公好不超出-5%~10%.4、正在焊接历程中如出现非常十分创造焊接品量问题应坐时停止焊接找出本果,安排佳之后再继承施焊.5、要害整件的对付接接洽、凡是央供二里焊时,正里焊完后应正在反里扫除焊缝根部之熔渣、焊瘤,再止施焊.五、焊接标记面焊dd:焊面曲径n:焊面数量e:焊面间距焊面曲径φ5, 8个面的面焊10mm焊面间距,1:电弧焊角焊K n×K:焊角下n:焊缝段数焊角下5 3段焊缝焊缝少20 焊缝间距10L:焊缝少度 e:焊缝间距 131:熔化极惰性气体呵护焊标记与实线同侧—表示焊缝正在箭头所指一侧(标记与实线共侧—表示焊缝正在箭头所指背侧)K n×)(标记与实线同侧—表示焊缝正在箭头所指一侧 ) 角焊(四里焊)参数焊接,焊接尺寸应庄重依照图示尺寸,若焊缝间隙较大,可适合删大焊缝尺寸.阀的阀门,焊丝放置正在搞燥、搞洁天面存放.5. 整治设备、工具、浑扫处事场合.八、焊接品量考验1.焊缝波纹整齐匀称,宽度普遍;2.不允许漏焊、假焊、裂纹、夹渣、烧脱、焊瘤、弧坑等缺陷;3.咬边深度不大于0.8mm,少度不大于焊缝少的15%,正在任性少度为100mm焊缝中,曲径1.6-2.0的气孔已几于2个;4.焊缝宽度允好+2mm,安排偏偏移量不大于3mm, 断绝焊允好±5mm.九、仄安1.焊接收配人员必须持证上岗,担当仄安卫死培养;2.焊接收配人员必须脱戴需要的防备用品;3.焊接动工天区必须近离易焚、易爆东西;4.焊接动工现场必须有预防触电、火灾等的仄安步伐,注意弧光、飞溅的益伤;5.注意胎具、工件搬运仄安,预防碰伤、压伤;6.搬运、使用气体钢瓶时,应沉放、躲震、防火.十、CO2焊机罕睹障碍及焊接出现焊接缺陷,爆收的本果及排除障碍2.气孔来由及步伐::十一、罕睹问题图例1焊缝品量好,焊丝不来除.焊接不仄整圆管有阶好漏洞间距太大已包角,强度不敷此形式为扶脚柱挂足紧靠顶横梁,若非紧靠顶横梁,则正在相映侧减少角焊焊接不典型有气孔。

二保焊鱼鳞纹焊接手法

二保焊鱼鳞纹焊接手法

二保焊鱼鳞纹焊接手法二保焊鱼鳞纹焊接手法是一种常用的焊接工艺。

它在焊接的过程中,采用了结构设计和焊接手法相结合的方法,能够在实际应用中取得非常好的效果。

下面将介绍这种焊接手法的原理、特点和应用。

二保焊鱼鳞纹焊接手法的原理二保焊鱼鳞纹焊接手法的核心原理就在于它的结构设计。

在工件的两个交错平面上,布置成一种鱼鳞状的结构。

然后,通过焊接的方法将这两个平面连接在一起。

这就形成了鱼鳞纹结构。

这种结构设计的作用在于增加焊接的接触面积,提高整个焊缝的稳定性和强度。

二保焊鱼鳞纹焊接手法的特点1. 高效率:二保焊鱼鳞纹焊接手法具有高效率的特点。

这是因为在这种情况下,可以利用焊接面大和结构紧密的特点,减少焊接接头的数量和长度,从而减少了焊接的时间,提高了焊接的效率。

2. 高强度:二保焊鱼鳞纹焊接手法也具有高强度的特点。

这是因为鱼鳞纹结构的设计,使得钢材的焊接接触面积增加,同时,钢材的力学性能也得到了最大化的利用。

这样,在焊接时,焊接部分受到的应力分布比较均匀,从而可以使焊缝具有更大的强度。

3. 节约成本:二保焊鱼鳞纹焊接手法在焊接中所需要的设备和材料都比较简单,而且使用的工具和机器也相对较少,在工业制造、冶金业和建筑工程等领域,可以节约很多的成本。

二保焊鱼鳞纹焊接手法的应用二保焊鱼鳞纹焊接手法在实际应用中得到了广泛的应用。

以下是几个具体的应用领域:1. 工业制造:二保焊鱼鳞纹焊接手法适用于各种机械制造、矿山设备、工艺仪器等的制造。

例如,钢制容器、大型机器设备等产品的焊接可以采用鱼鳞式接缝,从而提高焊接接缝的强度和稳定性。

2. 建筑工程:二保焊鱼鳞纹焊接手法适用于各种钢结构的连接、纵缝焊接、横缝焊接前、后支撑的焊接等建筑工程中的应用。

例如,钢框架结构、大型屋面、桥梁、基础等都可以采用这种焊接方式。

3. 冶金工程:二保焊鱼鳞纹焊接手法适用于各种冶金工程中的应用。

例如,冶炼设备、冶金机械、冶金管道等的焊接可以采用鱼鳞式接缝,从而提高焊接接缝的强度和稳定性。

二氧化碳保护焊接规范和操作工艺作业指导书

二氧化碳保护焊接规范和操作工艺作业指导书

二氧化碳保护焊接规范和操作工艺作业指导书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。

二氧化碳气体保护焊进行低碳钢和低合金钢焊接时,为保证焊缝具有较高的机械性能和防止气孔产生,必须采用含锰、硅等脱氧元素的合金钢焊丝,同时还应限制焊丝中的含碳量。

其中H08Mn 2SiA使用较多,主要用于低碳钢和低合金钢的焊接;H 04Mn 2SiTiA含碳量很低,而且含有0.2%~0.4%的钛元素,抗气孔能力强,用在对致密性要求高的焊缝上。

二氧化碳气体保护焊的规范参数包括电源极性、焊丝直径、电弧电压、焊接电流、气体流量、焊接速度、焊丝伸出长度、直流回路电感等。

(一)电源极性二氧化碳气体保护焊焊接一般材料时,采用直流反接;在进行高速焊接、堆焊和铸铁补焊时,应采用直流正接。

(二)焊丝直径二氧化碳气体保护焊的焊丝直径一般可根据表选择。

(三)电弧电压和焊接电流对于一定直径的焊丝来说,在二氧化碳气体保护焊中,采用较低的电弧电压,较小的焊接电流焊接时,焊丝熔化所形成的熔滴把母材和焊丝连接起来,呈短路状态称为短路过渡。

大多数二氧化碳气体保护焊工艺都采用短路过渡焊接。

当电弧电压较高、焊接电流较大时,熔滴呈小颗粒飞落称为颗粒过渡。

∮1.6或∮2.0mm的焊丝自动焊接中厚板时,常采用这种过渡。

∮3mm以上的焊丝应用较少。

∮O.6~∮1.2mm的焊丝主要采用短路过渡,随着焊丝直径的增加,飞溅颗粒的数量就相应增加。

当采用∮1.6mm的焊丝,仍保持短路过渡时,飞溅就会非常严重。

二氧化碳气体保护焊焊丝直径选用表(mm)母材厚度焊丝直径≤40.5~1.2>4 1.0~1.6焊接电流与电弧电压是关键的工艺参数。

CO2气体保护焊工艺实验

CO2气体保护焊工艺实验

CO2气体保护焊工艺实验一、实验目的通过实验,更好的认识二氧化碳气体保护焊机的组成以及调试、操作方法,并掌握这一焊接工艺。

二、实验设备二氧化碳气体保护焊机一台(型号)二氧化碳气体保护焊焊丝一盘(直径 mm)二氧化碳气体一瓶低碳钢钢板若干(厚度 mm)自动变光电焊面罩一个电焊手套一副三、实验原理1、CO2气体保护焊是依靠焊丝与焊件之间的电弧来熔化金属的气体保护焊的方法。

这种焊接法采用焊丝自动送丝,敷化金属量大、生产效率高、质量稳定,是焊接黑色金属的重要焊接方法之一。

2、操作技术平焊:按焊枪运动方向分右焊法和左焊法二种。

右焊法时熔池保护良好,热量利用充分,焊缝外形较饱满;但右焊法时不易观察焊接方向,易偏焊。

左焊法时,电弧对母材有预热作用,熔宽增加,焊缝形成较平,改善焊缝形成,且能看清焊接方向,不易焊偏。

因而,一般常用左焊法焊接。

立焊(喷嘴向上):气体流量比平焊要略大,此时焊缝熔深浅,成形美观。

横焊:焊接规范可与立焊相同。

焊枪可作小幅度前后摆动,以防熔池温度过高,铁水下流。

仰焊:仰焊时电流适当减少,气体流量适当增大。

通常采用右焊法。

3、焊接步骤启动--送气1至2秒--送丝--焊接--停焊--停丝停电--稍后停气4、焊接参数选择焊接电流<300A时: 焊接电压 =(0.04倍焊接电流+16±1.5)伏焊接电流>300A时: 焊接电压 =(0.04倍焊接电流+20±2)伏四、实验步骤1、了解实验目地,对照要求检查实验设备是否齐全,并排除可能存在的安全隐患。

2、了解焊机各部分构造以及各个按钮的功能,掌握焊接参数的调试方法。

3、根据已有的参数(焊丝直径),对照上述规则计算需要的焊接参数,并调试于数字焊机上。

数据如下:4、根据实验材料选择焊接方法。

5、启动电源,打开气阀,按焊接步骤并结合选定的焊接方法进行焊接操作。

6、焊接结束,先停止送丝再关掉电源,最后关闭气阀,收拾装置,实验结束。

CO2保护焊焊接工艺标准[详]

CO2保护焊焊接工艺标准[详]

CO2保护焊焊接工艺标准1.CO2保护焊焊接施工工艺标准1.1适用围本工艺适用于钢结构制作与焊丝直径不超过2mm的CO2保护焊焊接工艺。

工艺规定了一般低碳钢、普通低合金高强度钢手工电弧焊的基本要求。

凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件CO2保护焊均应按本工艺规定执行。

1.2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,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。

(1)焊缝符号表示法(GB/T324-1988);(2)气焊手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸(GB/T985-1988);(3)电工名词术语电焊机(GB/T2900. 22-1985);(4)焊接术语(GB/T337 5-1994);(5)金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号(GB/T5185-1985);(6)气体保护电弧用碳钢、低合金钢焊丝(GB/T8110 -1995);(7)电弧焊机通用技术条件(GB/T8118-1995);(8)弧焊机(/T8748 -1998 MIG/MAG);(9)焊接用二氧化碳(HG/T2537 -1993)。

1.3术语焊接工艺——制造焊件所有有关的加工方法实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法的选定、焊接参数、操作要求等。

坡口——根据设计或工艺需要,在焊件的待焊部位加工并装配的一定几何形状的沟槽。

断续焊缝——焊接成具有一定间隔的焊缝。

塞焊缝——两零件相叠,其中一块开圆孔,在圆孔中焊接两板所形成的焊缝,只在孔焊角缝者。

焊缝厚度——在焊缝横截面中,从焊缝正面到焊缝背面的距离。

手工焊——手持焊具、焊枪或焊钳进行操作的焊接方法。

预热——焊接开始前,对焊件的全部(或局部)进行加热的工艺措施。

后热——焊接后立即对焊件的全部(或局部)进行加热或保温,使其缓冷的工艺措施。

焊丝——焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

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。

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

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(表8-1)。

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(δ-δ1)不超过表7.1.5.1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(δ-δ1)。

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。

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二保焊焊接工艺及技术
一、二氧化碳气体保护焊简介
二保焊是焊接方法中的一种,是以二氧化碳气为保护气体,进行焊接的方法。

在应用方面操作简单,适合自动焊和全方位焊接。

在焊接时不能有风,适合室内作业由于它成本低,二氧化碳气体易生产,广泛应用于各大小企业二氧化碳气体保护电弧焊(简称CO2焊)的保护气体是二氧化碳有时采用CO2+O2的混合气体。

由于二氧化碳气体的0热物理性能的特殊影响,使用常规焊接电源时,焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡,通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断。

因此,与MIG焊自由过渡相比,飞溅较多。

但如采用优质焊机,参数选择合适,可以得到很稳定的焊接过程,使飞溅降低到最小的程度。

由于所用保护气体价格低廉,采用短路过渡时焊缝成形良好。

因此这种焊接方法目前已成为黑色金属材料最重要焊接方法之一。

1、短路过渡焊接
CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。

(1)电弧电压和焊接电流,对于一定的焊丝直径及焊接电流(即送丝速度),必须匹配合适的电弧电压,才能获得稳定的短路过渡过程,此时的飞溅最少。

(2)不同直径焊丝的短路过渡时参数如表:
(3)焊接回路电感,电感主要作用:
a、调节短路电流增长速度di/dt, di/dt过小发生大颗粒飞溅至焊丝大段爆断而使电弧熄灭,di/dt 过大则产生大量小颗粒金属飞溅。

b、调节电弧燃烧时间控制母材熔深。

2、细颗粒过渡
在CO2气体中,对于一定的直径焊丝,当电流增大到一定数值后同时配以较高的电弧压,焊丝的熔化金属即以小颗粒自由飞落进入熔池,这种过渡形式为细颗粒过渡。

(1)细颗粒过渡时电弧穿透力强母材熔深大,适用于中厚板焊接结构。

细颗粒过渡焊接时也采用直流反接法。

(2)达到细颗粒过渡的电流和电压范围:
3、减少金属飞溅措施:
(1)正确选择工艺参数,焊接电弧电压:在电弧中对于每种直径焊
丝其飞溅率和焊接电流之间都存在着一定规律。

在小电流区,短路过渡飞溅较小,进入大电流区(细颗粒过渡区)飞溅率也较小。

(2)焊枪角度:焊枪垂直时飞溅量最少,倾向角度越大飞溅越大。

焊枪前倾或后倾最好不超过20度。

(3)焊丝伸出长度:焊丝伸出长对飞溅影响也很大,焊丝伸出长度从20增至30㎜,飞溅量增加约5%,因而伸出长度应尽可能缩短。

二、二氧化碳气体保护焊的各种参数
1、焊丝直径
焊丝的直径通常是根据焊件的厚薄、施焊的位置和效率等要求选择。

焊接薄板或中厚板的全位置焊缝时,多采用1.6mm以下的焊丝(称为细丝CO2气保焊)。

焊丝直径的选择参照下表:
2、焊接电流焊接电流的大小主要取决于送丝速度。

送丝的速度越快,则焊接的电流就越大。

焊接电流对焊缝的熔深的影响最大。

当焊接电
流为60~250A,即以短路过渡形式焊接时,焊缝熔深一般为1mm~2mm;只有在300A以上时,融身才明显的增大。

2、电弧电压短路过渡时,则电弧电压可用下式计算:U=0.04I+16±2(V) 此时,焊接电流一般在200A以下。

当电流在200A以上时,则电弧电压的计算公式如下:U=0.04I+20±2(V)
3、焊接速度
半自动焊接时,熟练的焊工的焊接速度为18m/h~36m/h;自动焊时,焊接速度可高达150m/h。

5、焊丝的伸出长度
一般的焊丝的伸出长度约为焊丝的直径的10倍左右,并随焊接电流的增大而增加。

6、气体的流量正常的焊接时,200A以下薄板焊接,CO2的流量为10L/min~25L/min.200A以上厚板焊接,CO2的流量为15L/min~25L/min.粗丝大规范自动焊为25L/min~50L/min。

三、基本操作技术
1、注意事项
(1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。

(2)选择正确的持枪姿势:
a、身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。

b、焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。

c、焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。

d、保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池的形状、工件熔和情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。

2、基本操作
(1)检查全部连接是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。

(2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。

a、引弧前先按遥控盒上的点动开关或焊枪上的控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10~15 mm。

b、将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。

c、按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。

短路时,焊枪有自动顶起的倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。

(3)焊接
a、左焊法(右→左):余高小,宽度大,飞溅小,便于观察焊缝,焊接过程稳定,气保效果好(有色金属必须用左焊法),但溶深较浅。

b、右焊法(左→右):余高大,宽度小,飞溅大,便于观察熔池,熔深深。

引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当的倾斜和枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。

当坡口较宽时为保证二侧熔合
好,焊枪作横向摆动。

焊接时,必须根据焊接实际效果判断焊接工艺参数是否合适。

看清熔池情况、电弧稳定性、飞溅大小及焊缝成形的好坏来修正焊接工艺参数,直至满意为止。

(4)收弧
焊接结束前必须收弧。

若收弧不当容易产生弧坑并出现裂纹、气孔等缺陷。

(1)焊机有收弧坑控制电路。

焊枪在收弧处停止前进,同时接通此电路,焊接电流电弧电压自动减小,待熔池填满。

(2)若焊机没有弧坑控制电路或因电流小没有使用弧坑控制电路。

在收弧处焊枪停止前进,并在熔池未凝固时反复断弧、引弧几次,直至填满弧坑为止。

操作要快,若熔池已凝固才引弧,则可能产生未熔合和气孔等缺陷。

四、二氧化碳气体保护焊的优点
1、焊接成本低。

其成本只有埋弧焊和手工电弧焊的40~50%。

2、生产效率高。

其生产率是手工电弧焊的1~4倍。

3、操作简便。

明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。

4、焊缝抗裂性能高。

焊缝低氢且含氮量也较少。

5、焊后变形较小。

角变形为千分之五,不平度只有千分之三。

6、焊接飞溅小。

当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅。

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