知识点3:焊接参数对焊缝形状尺寸的影响重要内容:①焊接电流增大时,电弧对熔池金属排出作用增强,熔池深度增加,由于电弧的电磁收缩效应增强,使电弧游动减弱,故对焊缝宽度影响不大。随着电流增加,熔深增加,焊缝熔化量增大,而焊缝宽度不变时就会影响熔池中气体和夹杂物的浮出产生缺陷。②电弧电压是根据焊接电流确定,波动范围有限,影响相对较小。但电弧电压过高,对焊缝易形成“蘑菇”形,内部易产生缺陷,电弧电压降低,焊缝宽度减小,变得高而窄。焊接速度增大,焊缝熔宽明显减小,熔深略有增加,若速度增加到40m/h以上时,线能量减小,会引起未焊透,未熔合,咬边及成形不良等缺陷。若过低易形成易裂的蘑菇形焊缝。③焊丝伸曲长度、焊丝伸曲长度增加、焊丝熔化速度增加,结果使熔深减小,焊缝余高增大。:焊前准备重要内容:一般板厚小于14可不开坡口,14-22可开V形坡口,板厚22可开双面V形坡口。坡口表面不得有氧化皮、锈蚀油脂、水分等。装配防止错边、间隙不当。定位焊应焊在层焊缝背面,长度30mm以上。焊丝要对中,偏离中心线易造成未焊透,若是接头板厚不对等时,可适当向厚板侧偏移,为保证焊缝与母材侧壁的良好熔合,焊丝距母材侧壁距离约等于焊丝直径。 在横焊焊位置进行的焊接。湖南油箱焊接公司
修复磨损的曲轴时可以采用熔化极气体保护焊、药芯焊丝气体保护焊或钨极氩弧焊方法。但是要得到满意的堆焊焊道形状,必须注意以下4方面的要求。①使堆焊焊道方向与曲轴轴线平行。②先在曲轴下部堆焊一条焊道,然后旋转曲轴180°堆焊下一条焊道,这样可以平衡焊接应力,并可消除焊接热变形。应注意的是,在条焊道上进行顺序堆焊将会引起曲轴翘曲。该堆焊工艺适合于对滚轮曲轴进行修复和焊补。③两条焊道之间必须保持30%~50%的熔敷金属重叠量,以保证焊接修复后机加工时保持焊道表面的平滑。④采用手工电弧焊和药芯焊丝气体保护焊时,必须用毛刷或切削的方法清理焊道之间残留的焊剂。除上述曲轴修复方法,还可以采用在曲轴的每90°位置增加一条堆焊焊道,以进一步减小焊接变形。在青铜或铜制零部件修复中,添加钎缝金属比采用堆焊的方法在消除应力和变形方面更加有利。 南京直缝焊接设备焊接工艺参数实现自动化的存储与输出,保证工艺参数的准确性,保证特殊焊接要求的实现和焊缝质量的重现性。
采用合理的变位机位置、焊枪姿态、焊枪相对接头的位置。工件在变位机上固定之后,若焊缝不是理想的位置与角度,就要求编程时不断调整变位机,使得焊接的焊缝按照焊接顺序逐次达到水平位置。同时,要不断调整机器人各轴位置,合理地确定焊枪相对接头的位置、角度与焊丝伸出长度。工件的位置确定之后,焊枪相对接头的位置必须通过编程者的双眼观察,难度较大。这就要求编程者善于总结积累经验。及时插入清枪程序,编写一定长度的焊接程序后,应及时插入清枪程序,可以防止焊接飞溅堵塞焊接喷嘴和导电嘴,保证焊枪的清洁,提高喷嘴的寿命,确保可靠引弧、减少焊接飞溅。编制程序一般不能一步到位,要在机器人焊接过程中不断检验和修改程序,调整焊接参数及焊枪姿态等,才会形成一个好程序。随着先进制造技术的发展,实现焊接产品制造的自动化、柔性化与智能化已成为必然趋势。目前,采用机器人焊接已成为焊接自动化技术现代化的主要标志。焊接机器人由于具有通用性强、工作可靠的优点,受到了人们越来越多的重视。
国外对焊接工艺的研究集中于改善焊接条件和引进外部能量。、安全关键的核部件的潜力,如蒸汽发生器或压水堆(PWR)中的增压装置,采用真空激光焊接技术,以150mm/min的速度,使用16kW的激光,在两个焊道中,生产SA5083级钢的80mm厚焊缝。并介绍了真空激光焊接的优点,以及与电子束焊接在工艺物理方面进行了比较。得出真空激光焊接值得进一步发展,因为它为未来的核能建设计划提供了重要的希望。BunazivI等人在采用光纤激光-MAG复合焊接的同时考虑了冷金属转移脉冲(CMT+P)电弧模式,用金属芯焊丝焊接45mm厚度钢(对接双面焊),比较了不同的脉冲方式和前后导弧对焊缝的影响。对比传统的脉冲电弧焊,发现两者都能提供高质量的焊接。但是CMT+P模式可以在有限的进给速度范围内提供更稳定的熔滴转移。 焊接工艺在制造业中仍占据着无可替代的地位,提高中国的焊接自动化水平是每一位焊接从业者义不容辞的使命。
打底层焊接时,接头处产生未焊透这种情况在板状焊件中出现的多其产生过程是:换焊条后,引电弧的温度降低,已焊部分与未焊部分温差大,试板间隙大小,换焊条引弧后未达到要求的预热温度就施焊,造成接头时的电弧不能快速把试件的钝边击穿,使接头处有一段未焊透,造成缺陷。选择合适的焊条角度,打底焊时,焊接速度要控制得当,使电弧能充分熔化焊根。仔细清理坡口焊缝上的油锈等脏物。焊接过程中,发现焊条偏心引起偏弧时,应及时调整焊条的角度,将焊条向偏弧反方向摆动,使电弧对准熔池或更换焊条。焊接过程中,应注意观察熔化情况,使之熔合良好。坡口钝边过大,装配间隙过大;在平焊打底时,焊接电流过大,焊接过慢,若造成熔边温度高,体积大,液态金属因自身重力作用下坠而形成;焊接过程中,焊工运条角度不当等。选择适宜的钝边尺寸和装配间隙,焊接过程中,控制熔孔的尺寸;严格控制电流和层间温度;选择合适的焊条角度、焊条摆动时,中间宜快些,两侧稍慢些;注意观察熔池状态;当发现熔池向外喷射小火星较多时,应立即灭弧,使熔池温度稍下降后再焊接。 等离子弧焊是指利用等离子弧高能量密度束流作为焊接热源的熔焊方法。成都管类焊接设备
利用氢氧焰进行焊接的方法。湖南油箱焊接公司
电弧电压影响焊缝的熔深和熔宽。过高的电弧电压会使气体保护效果下降,易使焊缝氧化和产生未焊透、气孔等缺陷。所以应尽量采用短弧焊接,以达到良好的气体保护效果,同时热量集中,电弧燃烧稳定,焊缝均匀,焊件变形小。单面焊双面成形时可有效地控制熔池温度,保证焊缝成形。钨极直径是根据焊件厚度、材料性质及焊接电流的大小来选择的。当使用不同电源或电源极性时,钨极许用焊接电流也需相应改变。一定的钨极直径对应一定的许用焊接电流。若焊接过程中所用焊接电流值超过此许用焊接电流值,钨极就要产生强烈的发热、熔化和挥发等,还会造成电弧不稳定和焊缝夹钨等问题的出现。此外,钨极端头形状对电弧稳定性和焊缝成形也有很大影响。不同的钨极端头配以不同的钨极直径和焊接电流。圆柱带锥形或球形结尾的喷嘴,其保护效果比较好,氩气流速度均匀,容易保持层流。圆锥形喷嘴,因氩气流速度变快,故保护效果较差,但这种喷嘴操作方便,熔池可见度好,焊接时也经常使用。喷嘴直径的选择不宜过大,否则会妨碍操作,浪费氩气;也不宜过小,否则熔池保护不好,产生缺陷,同时烧损喷嘴。合适的喷嘴直径可按下列经验公式来确定:D=(~)d式中D--喷嘴直径(mm);d--钨极直径。 湖南油箱焊接公司