1.焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊的40~50%。
2.生產(chǎn)效率高。其生產(chǎn)率是焊條電弧焊的1~4倍。
3.操作簡便。明弧,對(duì)工件厚度不限,可進(jìn)行全位置焊接而且可以向下焊接。
4.焊縫抗裂性能高。焊縫低氫且含氮量也較少。
5.焊后變形較小。角變形為千分之五,不平度只有千分之三。
6.焊接飛濺小。當(dāng)采用超低碳合金焊絲或藥芯焊絲,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飛濺。
電流:一般為:150-350安培,常用規(guī)范為200-300安培。
電壓:一般范圍值:22-40伏特,常用規(guī)范為26-32伏特。
干伸長度:焊絲從導(dǎo)電嘴前端伸出的長度,一般為焊絲直徑的10-15倍,即10-15毫米長。
焊接速度:每分鐘焊接的焊縫長度,單焊道按時(shí)每分鐘300-500毫米,個(gè)別達(dá)到25000毫米/分鐘(比如截齒的焊絲用的LQ605),擺動(dòng)焊接時(shí),120-200毫米/分鐘。
1)焊絲直徑
焊絲的直徑通常是根據(jù)焊件的厚薄、施焊的位置和效率等要求選擇。焊接薄板或中厚板的全位置焊縫時(shí),多采用1.6mm以下的焊絲(稱為細(xì)絲CO2氣保焊)。焊絲直徑的選擇參照下表
焊絲直徑(mm) | 熔滴過渡形式 | 可焊板厚(mm) | 施焊位置 |
0.5~0.8 | 短路過渡 | 0.4~3 | 各種位置 |
細(xì)顆粒過渡 | 2~4 | 平焊、橫角 | |
1.0~1.2 | 短路過渡 | 2~8 | 各種位置 |
細(xì)顆粒過渡 | 2~12 | 平焊、橫角 | |
1.6 | 短路過渡 | 2~12 | 平焊、橫角 |
細(xì)顆粒過渡 | 〉8 | 平焊、橫角 | |
2.0~2.5 | 細(xì)顆粒過渡 | 〉10 | 平焊、橫角 |
(2)焊接電流
焊接電流的大小主要取決于送絲速度。送絲的速度越快,則焊接的電流就越大。焊接電流對(duì)焊縫的熔深的影響最大。當(dāng)焊接電流為60~250A,即以短路過渡形式焊接時(shí),焊縫熔深一般為1mm~2mm;只有在300A以上時(shí),熔深才明顯的增大。
(3)電弧電壓
短路過渡時(shí),則電弧電壓可用下式計(jì)算:
U=0.04I+16±2(V)
此時(shí),焊接電流一般在200A以下,焊接電流和電弧電壓的最佳配合值見表2。當(dāng)電流在200A以上時(shí),則電弧電壓的計(jì)算公式如下。
U=0.04I+20±2(V)
4)焊接速度
半自動(dòng)焊接時(shí),熟練的焊工的焊接速度為18m/h~36m/h;自動(dòng)焊時(shí),焊接速度可高達(dá)150m/h。
(5)焊絲的伸出長度
一般情況下焊絲的伸出長度約為焊絲直徑的10倍左右,并隨焊接電流的增加而增加。
(6)氣體的流量
正常焊接時(shí),200A以下薄板焊接,CO2的流量為10L/min~25L/min;200A以上厚板焊接,CO2的流量為15L/min~25L/min;粗絲大規(guī)范自動(dòng)焊為25L/min~50L/min。
1:明弧操作。施焊部位可見度好。便于焊縫對(duì)中。 2:焊接成本低。C02氣體價(jià)格便宜,綜合焊接成本是焊條手弧焊;自動(dòng)埋弧焊的40%左右。 3:焊接電流密度大。焊絲熔敷效率高;...
CO2氣體保護(hù)焊機(jī)操作規(guī)程 CO2氣體保護(hù)焊機(jī)操作規(guī)程 1、操作者必須持電焊操作證上崗?! ?、打開配電箱開關(guān),電源開關(guān)置于“開”的位置,供氣開關(guān)置于“檢查”位置?! ?、打開氣瓶蓋,將流量調(diào)節(jié)旋...
按機(jī)械化程度
可分為自動(dòng)化和半自動(dòng)化
按焊絲直徑
可分為細(xì)絲0.8~1.2 mm中絲1.2~1.4 mm粗絲 1.4~1.6mm
按焊絲分類
可分為藥芯和實(shí)心焊絲兩種
二氧化碳?xì)怏w保護(hù)電弧焊簡稱CO2。
進(jìn)行焊接的方法。(有時(shí)采用CO2+Ar的混合氣體)。在應(yīng)用方面操作簡單,適合自動(dòng)焊和全方位焊接。焊接時(shí)抗風(fēng)能力差,適合室內(nèi)作業(yè)。由于它成本低,二氧化碳?xì)怏w易生產(chǎn),廣泛應(yīng)用于各大小企業(yè)。由于二氧化碳?xì)怏w的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時(shí),焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質(zhì)焊機(jī),參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護(hù)氣體價(jià)格低廉,采用短路過渡時(shí)焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內(nèi)部缺陷的高質(zhì)量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。
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評(píng)分: 4.5
二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊
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. . CO2氣體保護(hù)焊 1.焊接的分類 名詞解釋 熔化焊接:將被連接金屬局部熔化,然后冷卻結(jié)晶使分子或原子彼此達(dá)到晶格距離 并形成結(jié)合力,這種焊接方法叫熔化焊接。熔化焊接需要一個(gè)能量集中,熱量足夠的熱 源。 電弧焊:以氣體導(dǎo)電時(shí)產(chǎn)生的電弧熱為熱源。 熔化極:焊絲或焊條既是電極又是填充金屬。 鋁熱焊:利用金屬氧化物和金屬鋁之間的放熱反應(yīng)所產(chǎn)生的過熱熔融金屬來加熱金 屬而實(shí)現(xiàn)結(jié)合的方法。 壓力焊接:焊接過程中必須對(duì)焊件施加壓力 ,加熱或不加熱的焊接方法。 釬焊 :利用某些熔點(diǎn)低于被連接金屬熔點(diǎn)的熔化金屬 (釬料)在連接界面上起流散浸 . . 潤作用,然后冷卻形成結(jié)合力。 2.熔化焊接的主要特征 焊接部位必須采取有效的隔離空氣保護(hù),使焊接部位不能和空氣接觸,以免造成焊 道的成分和性能不良,保護(hù)方式有三種:氣相、渣相、真空。 熔化焊接的保護(hù)方式 保護(hù)類型 材料及設(shè)施 適用范圍 氣相保護(hù) 氣體 C
以焊絲作為一極,鋼筋為另一極,并以CO2氣體作為電弧介質(zhì),保護(hù)金屬熔滴、焊接熔池和焊接區(qū)高溫金屬的一種鋼筋電弧焊方法。二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊簡稱CO2焊( CO2 arc welding)。
2100433B
氣體保護(hù)電弧焊(氣電焊)
用外加氣體作為電弧介質(zhì)并保護(hù)電弧和焊接區(qū)的電弧焊稱為氣體保護(hù)電弧焊,簡稱氣電焊。
氣電焊與其它焊接方法相比,具有以下特點(diǎn):
電弧在保護(hù)氣流的壓縮下熱量集中,焊接速度較快,熔池較小,熱影響區(qū)窄,焊件焊后變形?。?/p>
電弧和熔池的可見性好,焊接過程中可根據(jù)熔池情況調(diào)節(jié)焊接參數(shù);
可以焊接化學(xué)活潑性強(qiáng)和易形成高熔點(diǎn)氧化膜的鎂、鋁、鈦及其合金;
焊接過程操作方便,沒有熔渣或很少有熔渣,焊后基本上不需清渣;
有利于焊接過程的機(jī)械化和自動(dòng)化,特別是空間位置的機(jī)械化焊接;
在室外作業(yè)時(shí),需設(shè)擋風(fēng)裝制,否則氣體保護(hù)效果不好,甚至很差;
焊接設(shè)備比較復(fù)雜,比焊條電弧焊設(shè)備價(jià)格高。
氣電焊通常按照電極是否熔化和保護(hù)氣體不同,分為:
熔化極氣體保護(hù)焊。
與鎢極氣體保護(hù)焊不同的是,作為焊極的焊絲在焊接過程中熔化為液態(tài)金屬,填充在焊縫處。
具備不熔化極氣體保護(hù)焊的主要優(yōu)點(diǎn)(可進(jìn)行各種位置的焊接;適用于有色金屬、不銹鋼、耐熱鋼、碳鋼、合金鋼絕大多數(shù)金屬的焊接)外,同時(shí)也具有焊接速度較快,熔敷效率較高等優(yōu)點(diǎn)。
鎢極(不熔化極)惰性氣體保護(hù)焊。
鎢極氬弧焊接操作方式分為手工焊、半自動(dòng)焊和自動(dòng)焊三類。
CO2氣體保護(hù)焊。
CO2氣體保護(hù)焊屬熔化極氣體保護(hù)焊,其具有生產(chǎn)效率高、焊接變形小、適用范圍廣等特點(diǎn)。
焊接時(shí)電弧為明弧焊,可見性好,采用半自動(dòng)焊接法進(jìn)行曲線焊縫和空間位置焊縫的焊接十分方便,操作簡單,容易掌握,但不足之處是焊接飛濺較大,防風(fēng)能力差。
氣保護(hù)電弧焊,采用焊炬噴射氣流保護(hù)被電弧熔化的焊接熔池金屬的電弧焊方法。所采用氣體主要為氬、氦等惰性氣體,二氧化碳等活性氣體,以及它們的不同比例混合氣體,分別稱“惰性氣保護(hù)電弧焊”、“活性氣保護(hù)電弧焊”及“混合氣保護(hù)電弧焊”。按焊炬中所采用電極特征,分非熔化極(鎢極)氣保護(hù)電弧焊和熔化極(即焊絲)氣保護(hù)電弧焊,兩者所采用保護(hù)氣有明顯差別。例如,鎢極氬弧焊僅采用氬或氬加5%的氫為保護(hù)氣。熔化極氬弧焊則常采用氬或氬加5%的二氧化碳,或氬加2%的氧為保護(hù)氣,純氬用于有色金屬,后者則用于碳鋼等黑色金屬。最大優(yōu)點(diǎn)是可實(shí)現(xiàn)空間全位置半自動(dòng)或自動(dòng)焊。