① 二保焊,焊接1.0cm後的鋼板用多大的電流電壓
你好,二保焊焊接1.0cm的鋼扳用1.2的焊絲,電弧電壓為19一21V,焊接電流為100一130A為宜。
② 二保焊焊薄件1毫米壁厚方管如何焊接電流電壓多大合適
你好,二保焊接1mm厚的焊件,電弧電壓為19一21V,焊接電流為90一110A。
③ 1mm厚的鍍鋅方管用多大的電流焊接,用多大的焊條
直徑2.5毫米焊條,不適合焊接厚度為5毫米的鍍鋅材質。2.5焊條直徑太細,焊接電流受限版,焊縫權熔深淺焊不透。除非多層多道焊,那樣效率太低,也不易排出溶渣和鍍鋅層。
應選用直徑3.2毫米焊條,焊接電流120-140a之間。
④ 2公分方管怎麼電焊不會穿,電流是多少
方管壁厚薄的容易燒穿,用2.5焊條點焊燒,電流在90到100左右,試一下吧。
⑤ 1mm厚的鍍鋅方管用多大電流焊接
焊接電流120-140a之間。通常用φ3.2的焊條,焊接電流宜偏小,焊接頭嚴格防腐。在鍍鋅鋼板點焊過程中,由於焊接規范不合理,會使接頭中殘留部分鋅及鋅鐵合金在熔核結晶過程中,可能會形成細小裂紋或氣孔,殘留鋅較多時還會形成軟化組織。
鍍鋅方管是橫截面為方形,外表鍍鋅的長形管材,可分為冷鍍鋅方管、熱鍍鋅方管與鍍鋅帶方管。方管的運用壽命是沒有詳細的運用年限的,都是依據運用環境與生產工藝改變的。而鍍鋅方管的鍍鋅層是常用的防腐防銹措施,能夠有用增長運用壽命,尤其是熱鍍鋅方管能夠做到無死角對方管進行防護,防腐防銹作用也會好許多。
(5)焊接薄方管一般多大電流擴展閱讀:
焊接注意事項:
1、應根據工件技術條件,選用合理的焊接工藝(焊條、焊接電流和暫載率),不允許超負載使用,並應盡量採用無載停電裝置。不準採用大電流施焊,不準用電焊機進行金屬切割作業。
2、在載荷施焊中焊機溫升不應超過a級60℃、b級80℃,否則應停機降溫後,再進行焊接。
3、電焊機工作場地應保持乾燥、通風良好。移動電焊機時,應切斷電源,不得用拖拉電纜的方法移動焊機,如焊接中突然停電,應切斷電源。
4、在焊接中,不準調節電流,必須在停焊時,使用手柄調節焊機電流,不得過快過猛,以避免損壞調節器。
參考資料來源:網路-鍍鋅方管
參考資料來源:網路-焊接電流
⑥ 氣保焊薄板焊接多大電流
電流調220-250, 電侍耐壓29左右。
送絲快慢是由電流決定的 ,電壓的大小是管融深和融寬, 焊槍的遠近.高低,角襪如度對焊縫的成型好壞都告談啟有關系。
⑦ 直徑1.6焊條的焊接電流是多少能焊1mm的方管嗎
直徑1.6焊條的焊接電流是15---40A,能焊1mm的方管。
再看看別人怎麼說的。
⑧ 二氧化碳氣體保護焊 焊0.8的方管電流電壓和氣壓大概多少
這么薄的工件,焊接的時候電流最好不超過100A,50~80A吧,電壓也就15~17V,氣體流量15~20L/min即可。
最好用1.0或是0.8的焊絲,焊接時候速度也要快,防止焊穿。
希望我的回答對你有用,如果滿意請點擊採納~
⑨ 焊個方管架子得用多大的電流
薄管焊接、首先焊條2.5是最佳的選擇、其次電流不能太小了、當然也不能太大了。電流小了焊條熔不開、粘粘方管、那樣就成了雞拉屎了。電流大了你一點就是窟窿。所以我建議100的電流。
⑩ 電焊焊管道電流用多大
根據不同焊接條件來選擇不同的焊接電流,選擇方法如下:
1、根據焊條種類等因素選擇合適的焊接電流值:據板厚、焊條直徑、選擇焊接電流。電流與板厚、焊絲直徑成正比。I=(35~55)kd其中d是焊條直徑。例如焊條直徑為4mm,那麼焊接電流值在140-220A之間進行選擇。
2、根據焊法位置選擇焊接電流:140A(仰焊縫)、140-160A(立對接、橫對接)、180A以上(平對接)。
如果是全位置焊接(包括平、橫、立、仰各種位置)選擇的焊接電流值應該是全能電流值,一般取立焊電流值。而焊接水平固定管子對接時採用的是全位置焊接電流,一般取立對接的焊接電流值。
3、根據焊接層次選擇電流值:一般打底層採用較小電流值,填充層採用較大電流值,而蓋面層電流值相對減小。例如焊接平對接,一般開坡口採用多層多道焊,打底層採用150A電流,而填充層可以採用180-200A電流值。蓋面層採用減小10-15A的電流值,保證成型美觀,沒有咬邊等焊接缺陷。
4、根據生產經驗選擇焊接電流:看飛濺,焊接電流大致使電弧力增大,飛濺大;焊接電流小時電弧力小,熔渣與鐵水不易分清。
看焊縫成型:焊接電流大容易咬邊,余高小;焊接電流小,焊縫窄而高。看焊條熔化狀況:焊接電流大,焊條熔化快而發紅,焊接電流小容易粘弧。
(10)焊接薄方管一般多大電流擴展閱讀:
焊接電流檢測是基於電弧感測器的焊縫自動跟蹤的前提,眾所周知,焊接電流大小是根據焊件、焊絲、焊接環境的不同而不同,就實驗室採用的MAG焊而言,其值一般都在100A~300A或以上的范圍,所以,焊接電流屬於直流大電流。
由於直流大電流的特性,其檢測方法在原理上大致可以分為兩種:第一種是通過被檢測電流在已知電阻上的壓降來進行檢測;第二種是通過被檢測電流所建立的電磁場為標准量來進行檢測。
第二種電流檢測原理得到了較大的發展,如:被檢測電流的大小是通過被檢測電流所建立的電磁場的磁感應強度的大小來確定;是通過被檢測電流在鐵芯上所產生的磁通量為標准量來確定。例如:直流電流互感器等。
網路-焊接電流