⑴ 鈦管怎樣焊接
氬弧焊、埋弧焊、真空電子束焊等。3毫米以下厚度用鎢極氬弧焊,毫米以上用熔化極氬弧焊。氬氣純度不低於99.99%,嚴格控制氬氣中空氣和水蒸氣的含量。焊前進行除油污、除氧化皮、除氧化膜表面處理。
由於鈦及鈦合金的化學活性大,易被氧氣、氮氣、氫氣污染,所以不能採用焊條電弧焊、氧乙炔(或氧丙烷等)氣焊、二氧化碳焊、原子氫焊等方式焊接。
(1)鈦鋼管如何焊接擴展閱讀
鈦為同素異構體,熔點為1720℃,在低於882℃時呈密排六方晶格結構,稱為α鈦;在882℃以上呈體心立方品格結構,稱為β鈦。利用鈦的上述兩種結構的不同特點,添加適當的合金元素,使其相變溫度及相分含量逐漸改變而得到不同組織的鈦合金(titanium alloys)。
室溫下,鈦合金有三種基體組織,鈦合金也就分為以下三類:α合金,(α+β)合金和β合金。中國分別以TA、TC、TB表示。
1、α鈦合金
它是α相固溶體組成的單相合金,不論是在一般溫度下還是在較高的實際應用溫度下,均是α相,組織穩定,耐磨性高於純鈦,抗氧化能力強。在500℃~600℃的溫度下,仍保持其強度和抗蠕變性能,但不能進行熱處理強化,室溫強度不高。
2、β鈦合金
它是β相固溶體組成的單相合金,未熱處理即具有較高的強度,淬火、時效後合金得到進一步強化,室溫強度可達1372~1666MPa;但熱穩定性較差,不宜在高溫下使用。
3、α+β鈦合金
它是雙相合金,具有良好的綜合性能,組織穩定性好,有良好的韌性、塑性和高溫變形性能,能較好地進行熱壓力加工,能進行淬火、時效使合金強化。熱處理後的強度約比退火狀態提高50%~100%;高溫強度高,可在400℃~500℃的溫度下長期工作,其熱穩定性次於α鈦合金。
三種鈦合金中最常用的是α鈦合金和α+β鈦合金;α鈦合金的切削加工性最好,α+β鈦合金次之,β鈦合金最差。α鈦合金代號為TA,β鈦合金代號為TB,α+β鈦合金代號為TC。
鈦合金按用途可分為耐熱合金、高強合金、耐蝕合金(鈦-鉬,鈦-鈀合金等)、低溫合金以及特殊功能合金(鈦-鐵貯氫材料和鈦-鎳記憶合金)等。典型合金的成分和性能見表。
熱處理:鈦合金通過調整熱處理工藝可以獲得不同的相組成和組織。一般認為細小等軸組織具有較好的塑性、熱穩定性和疲勞強度;針狀組織具有較高的持久強度、蠕變強度和斷裂韌性;等軸和針狀混合組織具有較好的綜合性能。
⑵ 鈦管用什麼焊接,用錫焊能焊住嗎錫焊能承受10公斤得壓力嗎還有什麼好的方法
1.錫焊不能焊出高質量的鈦管。因為.鈦具有很高的化學活潑性,與空氣中的氧、氮有極高的親和力。在較低的溫度下,鈦與氧相互作用生成一層緻密的氧化膜,隨著溫度的提高,氧化膜的厚度隨之增厚,超過600℃鈦開始吸氧並使氧溶解到鈦中。溫度再高,鈦的活性就會急劇增加並與氧發生激烈反應而生成鈦的氧化物。鈦在300℃以上開始吸氫,在700℃以上開始吸氮。氧和氮對鈦污染的結果是使鈦強度和硬度增高而塑性降低。氮比氧的影響程度更大,氫在鈦中含量從0.01%~0.05%會使焊縫金屬的沖擊韌性急劇下降,而塑性卻下降較少。這是氫化物引起的脆性,即所常說的「氫脆」。氫也是引發焊縫產生氣孔的根源。
熔化焊接過程中,熔池像一個小冶金爐,熔融金屬暴露在大氣中。如果不採取相應的防護措施使熔融的金屬鈦與空氣隔絕,則氧、氮、氫等氣體元素就會熔入鈦中,形成脆性氧化物或氮化物,致使焊縫金屬的塑性急劇降低,拉伸強度提高,嚴重的情況下將發生脆斷,塑性等於零。
2.其他雜質是指除氣體雜質外,可能熔入熔池的雜質。其來源可能是焊接操作環境不清潔、戴臟手套觸摸鈦焊件遺留下油污、焊接前用棉紗擦洗接頭、坡口可能留下的棉絮、焊接生產環境與鋼鐵焊接生產混合可能產生的鐵銹、水分和其他一些有機物等。這些污染物在電弧高溫作用下分解出氧、氫、氮、碳等元素,然後溶於熔融的鈦中。當這些元素的量超過在鈦中的溶解度時,便形成相應的化合物(TiO2 TiH2 TiN TiC)。這些化合物隨著熔池結晶而進入鈦的晶格中,致使鈦的晶格畸變、歪曲,從而改變了鈦的力學性能。
有些微量元素少量溶入鈦中,如果其量不超過允許的范圍是可以的,有時也是我們所希望的。但超量的雜質元素含量是不允許的,特別是有機物雜質,有百害而無一利,這是因為這些雜質元素除使鈦焊接的力學性能變差,降低而腐蝕性外,還是焊縫中產生氣孔的根源。
3.鈦是有同素異形體轉變的金屬。在882.5℃開始發生組織的固態轉變。882.5℃以下晶體結構為密排六方結構,稱為α鈦;在高於882.5℃時,α結構的鈦轉變為體心立方結構的β鈦。這個轉變過程是熔池由液態變為固態的「瞬間」完成的。而這個「瞬間」長短差異仍對熔池的結晶形式有影響,「瞬間」越長越有利於柱狀晶生長。由於鈦具有熔點高(1668℃),熱容量大和導熱差等特性,所以焊接時焊縫受到焊接線能量大小和焊縫強製冷卻的好壞影響,焊縫處於高溫下滯留的「瞬間」就有差異。「瞬間」稍長給熔池結晶的柱狀晶長大和接頭熱影響加寬提供了條件。這也是焊接接頭塑性下降的重要原因之一。接頭的拉伸強度斷口往往發生在焊縫熱影響區。為了降低這一不良影響,鈦焊接時盡量採用較軟的焊接規范,即用較小的焊接線能量和較快的冷卻速度。
4.氣孔生成的機制是焊接過程中溶入液態金屬中的氣體經過擴散、脫溶、成核、長大等過程而形成氣泡。由於熔池的凝固結晶速度很快,長大的氣泡來不及逸出液態金屬時就以氣孔的形式殘留在固態金屬中。釀成氣孔的氫氣和CO等氣體主要源自有機物的污染物,經電弧熱作用所產生的。有時焊接前對焊件和焊材做了充分的清潔、清洗,氬氣保護的效果也理想,但焊縫中仍然有氣孔。鈦材專家的實踐經驗表明,空氣中的水分對焊接影響很大。在實驗中,相對濕度小於40%的焊接環境下,焊縫基本沒有發現;在相對濕度大於90%以上的環境中,焊縫中存在的氣泡既多又大。充分說明空氣的濕度大小是氣孔產生的重要原因之一。
一.鈦材的焊接方法
1.手工鎢極氬弧焊
鎢極氬弧焊非熔化極電弧焊,是利用鎢極與被焊工件之間產生的電弧熱熔化被焊件的接縫並使焊件熔在一起,焊接過程中可以填加焊絲也可以不加焊絲,且鎢極、熔池、焊縫的近縫區以及填加焊絲的熔化端都應處於氬氣的保護中。
施焊一般採用非接觸式的高頻引弧,弧長控制在1.0~1.5倍電極直徑。角焊縫時弧長可稍長,焊嘴向後(反焊接方向)傾斜75度。焊接電流是電弧焊的最重要技術參數,它對焊縫熔深、焊速、熔敷金屬量以及焊縫質量有直接的影響。鎢極氬弧焊焊鈦常用正接法的焊接電源,即正極連接焊件,負極連接焊把。正接法電弧所產生的熱能30%集中在鎢極上,而70%的熱能集中在被焊件上,所以相對反接法而言,熔深較深。電弧自開始引弧到熄弧必須與氬氣供給和停氣的時刻相匹配,即電弧引弧前提前供氣,而電弧熄弧後氬氣必須滯後停氣。
2.保護氣體
保護氣體從焊嘴噴出覆蓋了整個鎢極長度和電弧熔化的熔池區免受空氣污染。常用的氣體是惰性氣體氬或氦。氬氣的導熱系數小,在電弧作用下不發生分解吸熱,所以氬氣的熱損耗較少,電弧電壓較低,約為8~15V。保護效果好壞除保護氣體的純度(大於99.98%)很重要外,還與焊嘴幾何尺寸設計有關,即能保證由焊嘴噴出的氬氣流為層流而不能是紊流。一般情況下,焊嘴高度為噴口直徑的1.5倍。
三.鎢極氬弧焊焊接工藝
1.接頭與坡口
在鈦材焊接中,各種接頭形式都有,如對接,搭接,角接,管板焊接等。板厚一般為1.0~10mm,還有不同厚度板材相接。接頭與坡口對獲得優質焊縫是很重要的。
2.焊前清理
鈦材焊件以及焊絲(填充絲)很容易被污染,如鈦材生產過程用的潤滑劑殘留以及氧化膜、油污、油漆、塗層、手印等。如果這些污染物不在焊接前清除掉,將會在焊接時與電弧熱作用分解出有害雜質溶於焊縫金屬中,對焊縫質量產生不良影響。
⑶ 鈦槽怎麼焊接
如果你指的是鈦合金板材或者鈦復合板材的焊接,那麼這是商業秘密。不會免費提供。不專過,焊接鈦合屬金的基本原則是使用鎢極氬弧焊,特殊的焊槍結構,需要定做。特殊的氬氣。甚至需要真空退火爐。處理焊材。總之是非常麻煩。
⑷ 鈦及鈦合金管焊接,應採用的焊接方法為( )。
A
答案解析:
鈦及鈦合金管焊接應採用惰性氣體保護焊或真空焊,不能採用氧一乙炔焊或二氧化碳氣體保護焊,也不得採用普通手工電弧焊。
⑸ 鈦管與銅管如何直接焊接
釺焊不太好。
大批量的話,最好考慮 攪拌摩擦焊。
⑹ 鈦鋼管如何焊接
我指導別人焊接鈦鋼是這樣的:先從鈦鋼管上鋸下一段,把它製作焊條,然後用這個自製的焊條氣焊本體,保持原管材的一致性能。
⑺ 鈦合金管材如何焊接
氬弧焊,沒有焊絲可以用鈦合金管切片
⑻ 鈦管與不銹鋼如何焊接
鈦管焊接是利用惰性氣體對焊接區進行有效保護的TiG焊接工藝。由於鈦材具有特殊的物理化學特性,專因而其焊接工藝與其它金屬存在較大差異。焊接時必須保證:(1)焊接區金屬在250℃以上不受活性氣體N,0、H及有害雜質元素C,Fe,Mn等的污染。(2)不能形成粗晶組織。(3)不能產生較大的焊屬接殘余應力和殘余變形。所以,焊接過程須按合理的工藝,嚴格按工序質量管理標准,實行全過程的質量控制。使人、機、料、法各因素均處於良好的受控狀態,從而在合理的工期內,保證鈦管的焊接質量。
⑼ 鈦管焊接要點有哪些
電焊機的裸露抄導電部分和轉動襲部分應裝安全保護罩,直流電焊機的調節器被拆下後,機殼上露出的孔洞應加設保護罩。