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co2焊接焊縫高怎麼回事

發布時間:2022-07-02 21:55:05

① CO2焊接是什麼樣的

CO2電弧焊是利用CO2作為保護氣體的氣體保護電弧焊。

CO2電弧焊原理圖如圖1所示,圖中給出了CO2焊所需要的焊接設備和焊接材料。與其他的氣體保護電弧焊一樣,

焊接設備主要由焊槍、送絲機構和平特性直流電源組成。焊接材料主要由焊絲和CO2氣體組成。
當焊絲與工件短路引燃電弧後,電弧及其周圍區域得到CO2氣體的保護,避免了熔滴和熔池金屬被空氣氧化和氮化。同時,在電弧高溫下,CO2氣體發生分解:

CO2==CO+�0�5O2-Q

分解產物的體積比分解前增加一半,這有利於增強保護效果;另一方面,分解反應是吸熱反應,對電弧產生強烈的冷卻作用,引起弧柱收縮,使電弧熱量集中,焊絲的熔化率高,母材的熔透深度大,焊接速度快,能夠顯著地提高焊接效率。

CO2保護電弧焊時,根據焊絲直徑和焊接參數的不同,熔滴過渡形式也不同。人們通常根據焊絲直徑採用如下的焊接參數和熔滴過渡形式:

(1)細絲(焊絲直徑為1.2mm)一般以小電流、低電弧電壓的短路過渡進行焊接。這時焊絲端部的熔滴以與熔池短路接觸的形式向熔池過渡。

(2)中絲(焊絲直徑為1.6~2.4mm)大都採用較大電流和較高電壓進行焊接,熔滴過渡呈細滴排斥過渡,甚至射滴過渡。這是一種自由過渡形式。

(3)粗絲(焊絲直徑為2.4~5mm) 常採用大電流和較低電壓進行焊接。這時電弧基本上潛入熔池凹坑內,熔滴呈射滴過渡,甚至射流過渡。

2 和其他焊接方法相比,CO2電弧焊有哪些優點?

由於採用CO2作為焊接保護氣體,該方法具有如下優點:

1)生產效率高和節省能量。由於該法焊接電流密度較大,通常為100~300A/mm2,因此,電弧能量集中,焊絲的熔化效率高,母材的熔透深度大,焊接速度快,同時,焊後不需要清渣,是一種高效節能的焊接方法。生產率可比焊條電弧焊高1~3倍。

2)焊接成本低。由於CO2氣體和焊絲價格低廉,對於焊前的生產准備要求不高,焊後清理和校正工時少;同時,避免了焊條電弧焊中頻繁更換焊條的缺點。CO2電弧焊的成本只有焊條電弧焊的40%~50%。

3)焊接變形小。由於CO2電弧焊時,電弧熱量集中,熱輸入低和CO2氣體具有較強的冷卻作用,使焊接工件受熱面積小,變形小。特點是焊接薄板時,CO2焊的變形比其他焊接方法時的變形小。

4)對油和銹的敏感性很低。

5)由於保護氣體的氧化性,焊縫中含氫量少,提高了焊接低合金高強度鋼抗冷裂紋的能力。

6)當CO2電弧焊採用短路過渡形式時,可用於立焊、仰焊和全位置焊接。

7)電弧可見性好,有利於觀察,使焊絲對准焊縫位置。尤其是在半自動焊時可以較容易地實現短焊縫和曲線焊縫的焊接工作。

8)操作簡單,容易掌握。

3 CO2電弧焊能焊接哪些金屬?

CO2電弧焊主要用於焊接低碳鋼及低合金鋼等黑色金屬。對於不銹鋼,焊縫金屬有增碳現象,影響抗晶間腐蝕性能,只能用於對焊縫性能要求不高的不銹鋼焊件。

4 焊接用CO2氣體有哪些特性?如何正確使用CO2氣體?

CO2有固態、液態和氣態3種狀態。液態CO2是無色液體,其沸點很低,在1個標准大氣壓下,約為-78℃,所以工業用CO2都是使用液態的,常溫下它自己就氣化。

使用液態CO2很經濟、方便。容量為40L的標准鋼瓶可以灌入25㎏的液態CO2。25㎏液態CO2約占鋼瓶容積的80%,其餘20%左右的空間則充滿了氣化的CO2。氣瓶壓力表上所指示的壓力值,就是這部分氣體的飽和壓力。此壓力大小和環境溫度有關,溫度升高,飽和氣壓增高;溫度降低,飽和氣壓亦降低。例如:在室溫20℃時,氣體的飽滿和壓力約為57.2×105Pa,只有當氣瓶內液態CO2已全部揮發成氣體後,瓶內氣體的壓力才會隨著CO2氣體的消耗而逐漸下降。

液態CO2中可溶解質量分數約為0.05%的水,其餘的水則成自由狀態沉於瓶底。這些水分在焊接過程中隨著CO2一起揮發,水蒸汽混入CO2氣體中一起進入焊接區。CO2氣體中的主要有害雜質是水分和氮氣,氮氣一般含量較少,危害大的是水分。隨著CO2氣體中水分的增加,焊縫中的含氫量亦增加,嚴重時還可能出現氣孔。焊接用CO2的純度應大於99.5%。

市售CO2氣體如果含水量較高,可在焊接現場做如下減少水分的措施:

1)將新灌氣瓶倒立靜置1~2h,然後開啟閥門,把沉積在下部的自由狀態水排出。根據瓶中含水量的不同,可放水2~3次,每隔30min左右放一次。放水結束後,將氣瓶正置。

2)經倒置放水後的氣瓶,在使用前仍須先放氣2~3min,放掉氣瓶上面部分的氣體。因為這部分氣體通常含有較多的空氣和水分,這些空氣和水分主要是灌瓶時混入瓶內的。

3)在氣路中設置高壓乾燥器和低壓乾燥器,進一步減少CO2氣體中的水分。一般用硅膠或脫水硫酸銅做乾燥器,用過的乾燥器經烘乾後可重復使用。

4)瓶中氣壓降到980kPa時,不再使用。

在環境溫度不變的情況下,只要瓶中存在著液態CO2,則液態CO2上方的氣體壓力就不會變化(指平衡狀態下),CO2氣體中的水分含量也無變化。但當液態CO2揮發完後,氣體的壓力將隨著氣體的消耗而下降。氣體壓力越低,水氣分解越是相對增大,水分揮發量越多。當瓶內氣體壓力下降到980kPa以下時,CO2氣體中所含水分將比飽和壓力下增加3倍左右。如再繼續使用,焊縫中將產生氣孔。

5 CO2焊中的氣孔是如何產生的?如何避免氣孔的產生?

CO2電弧焊時,由於熔池表面沒有熔渣蓋覆,CO2氣流又有較強的冷卻作用,因而熔池金屬凝固比較快,但其中氣體來不及逸出時,就容易在焊縫中產生氣孔。

可能產生的氣孔主要有3種:一氧化碳氣孔、氫氣孔和氮氣孔。

1)、一氧化碳氣孔

產生CO氣孔的原因,主要是熔池中的FeO和C發生如下的還原反應:

FeO+C==Fe+CO

該反應在熔池處於結晶溫度時,進行得比較劇烈,由於這時熔池已開始凝固,CO氣體不易逸出,於是在焊縫中形成CO氣孔。

如果焊絲中含有足夠的脫氧元素Si和Mn,以及限制焊絲中的含碳量,就可以抑制上述的還原反應,有效地防止CO氣孔的產生。所以CO2電弧焊中,只要焊絲選擇適當,產生CO氣孔的可能性是很小的。

2)、氫氣孔

如果熔池在高溫時溶入了大量氫氣,在結晶過程中又不能充分排出,則留在焊縫金屬中形成氣孔。

電弧區的氫主要來自焊絲、工件表面的油污及鐵銹,以及CO2氣體中所含的水分。油污為碳氫化合物,鐵銹中含有結晶水,它們在電弧高溫下都能分解出氫氣。減少熔池中氫的溶解量,不僅可防止氫氣孔,而且可提高焊縫金屬的塑性。所以,一方面焊前要適當清除工件和焊絲表面的油污及鐵銹,另一方面應盡可能使用含水分低的CO2氣體。CO2氣體中的水分常常是引起氫氣孔的主要原因。

另外,氫是以離子形態溶解於熔池的。直流反極性時,熔池為負極,它發射大量電子,使熔池表面的氫離子又復合為原子,因而減少了進入熔池的氫離子的數量。所以直流反極性時,焊縫中含氫量為正極性時的1/3~1/5,產生氫氣孔的傾向也比正極性時小。

3)、氮氣孔

氮氣的來源:一是空氣侵入焊接區;二是CO2氣體不純。試驗表明:在短路過渡時CO2氣體中加入φ(N2)=3%的氮氣,射流過渡時CO2氣體中加入φ(N2)=4%的氮氣,仍不會產生氮氣孔。而正常氣體中含氮氣很少,φ(N2)≤1%。由上述可推斷,由於CO2氣體不純引起氮氣孔的可能性不大,焊縫中產生氮氣孔的主要原因是保護氣層遭到破壞,大量空氣侵入焊接區所致。

造成保護氣層失效的因素有:過小的CO2氣體流量;噴嘴被飛濺物部分堵塞;噴嘴與工件的距離過大,以及焊接場地有側向風等。

因此,適當增加CO2保護氣體流量,保證氣路暢通和氣層的穩定、可靠,是防止焊縫中氮氣孔的關鍵。

另外,工藝因素對氣孔的產生也有影響。電弧電壓越高,空氣侵入的可能性越大,就越可能產生氣孔。焊接速度主要影響熔池的結晶速度。焊接速度慢,熔池結晶也慢,氣體容易逸出;焊接速度快,熔池結晶快,則氣體不易排出,易產生氣孔。

6 CO2焊的冶金特點是什麼?

由於CO2氣體的氧化性,在電弧高溫下將發生強烈的氧化反應,為避免由此帶來的CO氣孔等問題,必須在焊絲中加入合金成分,達到脫氧的目的。因此,CO2焊的冶金特點,主要表現為以下兩點:

1)、CO2氣體的分解及氧化反應

CO2氣體在電弧高溫下可按下式分解:

CO2==CO+1/2 O2

分解度與溫度有關,如圖2所示。實際上在電弧區中只有40%~60%左右的CO2氣體分解,因此在電弧氣氛中同時有CO2、O2和CO存在。在高溫下O2進一步分解為氧原子:

O2==2O

所以CO2氣體在高溫時有強烈的氧化性。
CO2電弧可以從兩個方面使Fe氧化:

1)與CO2直接作用:

CO2+Fe==FeO+CO

2)與高溫分解出的原子氧作用:

O+Fe==FeO

上述氧化反應既發生在熔滴中,也發生在熔池中。反應生成物CO氣體因具有表面性質(這時C的氣體反應是在液體金屬的表面進行的)而逸出到氣相中去,不會引起焊縫氣孔,只是使C受到燒損。至於FeO則按分配律:一部分成雜質浮於熔池表面;另一部分溶入液態金屬中,與液態金屬中的C發生還原反應:

FeO+C==FeCO

這時生成的CO若不及時逸出,則留在焊縫金屬中成為氣孔。溶入熔滴的FeO與碳元素作用生成的CO氣體,則在電弧高溫下急劇膨脹,使熔滴爆破而引起金屬飛濺。

2)、脫氧反應及焊縫金屬的合金化

從上述可以看出,在CO2電弧中,溶入液態金屬中的FeO是引起氣孔、飛濺的主要因素。同時,FeO殘留在焊縫金屬中將使焊縫金屬的含氧量增加而降低力學性能。因此,應在焊絲中加入一定量的脫氧劑,即和氧的親和力比Fe大的合金元素,使FeO中的Fe還原。常用的脫氧元素有Si和Mn。Si和Mn脫氧的反應方程式如下:

2FeO+Si==2Fe+SiO2

FeO+Mn==Fe+MnO

SiO2和MnO還能結合成復合化合物MnO·SiO2(硅酸鹽),其熔點只有1543K,密度也較小(3.6g/cm3),且能凝聚成大塊,易浮出熔池,凝固後成為渣殼覆蓋在焊縫表面。

加入到焊絲中的Si和Mn,在焊接過程中一部分被直接氧化掉和蒸發掉,另一部分消耗於FeO的脫氧,其餘部分則剩餘留在焊縫

金屬中充做合金元素。

7 為什麼CO2電弧焊有時要和O2或Ar混合使用?

CO2氣體保護氣氛具有很強的氧化性,但焊接過程還不夠穩定。在CO2中加入一定量O2,將進一步增強保護氣氛的氧化性,通過放熱反應產生較大熱量,降低液態金屬的表面張力,改善其流動性。同時,O2的加入使得冶金反應更加強烈,使焊縫中含氫量更低,從而提高了焊接接頭的抗裂紋能力。

通常在CO2氣體中加入φ(O2)=15%~20%的O2為宜,加入O2過多時,將使飛濺大、氣孔多和惡化焊縫成形。

CO2+O2混合氣體的氧化性比純CO2更強,必然使合金元素大量燒損,為此焊絲中必須加入足夠的脫氧元素。通常在CO2焊用的焊絲基礎上,還需加入較多的Mn和少量的Ti等合金元素。

CO2氣體在電弧溫度區間熱導率較高,加上分解吸熱,消耗電弧大量熱能,從而引起弧柱及電弧斑點強烈收縮。即使增大電流,弧柱和斑點直徑也很難擴展,從而容易產生飛濺,這是由CO2氣體本身物理性質決定的。在CO2氣體中加入Ar後,改變了純CO2氣體的上述物理性質和化學性質,使弧柱和斑點直徑得到擴展,從而降低了飛濺量。在短路過渡焊中,一般採用50%CO2+50%Ar,非短路過渡焊中,一般採用30%CO2+70%Ar。CO2+Ar混合氣體除降低飛濺外,還改善了焊縫成形,使焊縫熔寬增加、余高降低,但熔深也稍為減少。

8 CO2電弧焊時能否採用H08焊絲?為什麼我國普遍採用H08Mn2SiA焊絲?

由CO2電弧焊的冶金特性得知,由於CO2氣體具有強烈的氧化性,如果焊絲中沒有合金成分,則焊絲熔滴和熔化金屬中的Fe將被強烈氧化,生成的FeO在臨近金屬凝固溫度時被C還原,生成的CO氣體來不及逸出熔池金屬,形成CO氣孔。因此,必須在焊絲中加入還原性比C強的脫氧元素。CO2電弧焊對焊絲化學成分的要求可歸納如下:

1)焊絲必須含有足夠數量的脫氧元素,以減少焊縫金屬中的含氧量和防止產生氣孔。

2)焊絲的含碳量要低,通常要求w(C)<0.11%,這樣可以減少氣孔和飛濺。

3)保證焊縫金屬具有滿意的力學性能和抗裂性能。

H08Mn2SiA主要化學成分為:w(C)≤0.1%、w(Mn)=1.8%~2.1%、w(S)=0.7%~0.95%。含碳量低,而且有足夠的Mn和Si,除起脫氧作用外,剩餘部分留在焊縫中,提高了焊縫金屬的力學性能和抗裂性能。所以我國普遍採用H08Mn2SiA焊絲來焊接低碳鋼和低合金鋼。

9 CO2焊常用的焊絲直徑有幾種?它們各有什麼工藝特點?

不同的焊絲直徑採用不同的焊接電流、電壓等參數,也表現出不同的熔滴過渡形式和電弧行為。人們通常使用的焊絲直徑有以下3種:

(1)細絲(焊絲直徑≤1.2mm) 這時一般以短路過渡進行焊接。其特點是電壓低、電流小,適合於焊接薄板以及進行全位置焊接。焊接薄板時,生產率高、變形小。而且操作上容易掌握,對焊工技術水平要求不高。此外,由於焊接參數小,焊接過程光輻射、熱輻射以及煙塵等都比較小。因而容易在生產上得到推廣和應用。採用短路過渡焊的焊絲直徑最大用到1.6mm。直徑大於1.6mm的焊絲,如再採用短路過渡焊接,飛濺相當嚴重,所以生產上很少應用。

(2)中絲(焊絲直徑為1.6~2.4mm) 這時熔滴一般以細顆粒過渡進行焊接。其特點是電流較大、電弧電壓較高,熔滴以較小的尺寸自由飛落形式進入熔池。細顆粒過渡時,電弧穿透力強,母材熔深大,適合於焊接中等厚度以及大厚度工件。

(3)粗絲(焊絲直徑為2.4~5mm) 這時一般採用潛弧焊.其特點是大電流、低電弧電壓,焊絲端頭和電弧潛入熔池的凹坑內,熔滴以小於焊絲直徑的細顆粒高速通過電弧空間向熔池過渡。焊接過程平穩,不發生短路,飛濺也較小。

② CO2氣保護焊焊接參數對焊縫有什麼影響

焊接電流過小會使電弧不穩,造成未焊透、夾渣及焊縫成形不良等缺陷。焊內接電流過大容,易產生咬邊、焊穿、增加焊件變形和金屬飛濺量,也會使焊接接頭的組織由於過熱而發生變化。
電弧電壓的大小影響焊接過程的穩定性、熔熔滴過渡特點、焊縫成型和焊接飛濺等。短路過渡時,隨著電弧電壓的增加,電弧弧長變長,飛濺增加情況明顯,電壓進一步增大後,可以達到無短路過程。而電壓變小時,電弧弧長變短,容易引起焊絲與熔池固體短路。電弧電壓高時,熔深變淺,熔寬明顯增加,余高減小,焊縫表面平坦。電弧電壓小時,熔深變大,焊縫表面變得窄而高。
氣流量的大小主要是根據對焊接區域的保護效果來決定。在焊接電流較大、焊接速度較快、焊絲伸出長度較長以及在室外作業等情況下,氣體流量要適當加大,以保護氣體有足夠的挺度,提高其抗干擾的能力。另外,內角焊比外角焊時保護效果好,流量應取下限。氣體流量過大或過小都將影響保護效果,氣體流量過小,氣流挺度太差,排除周圍空氣的能力弱,保護效果不好。流量過大,則可能會形成紊流,並導致空氣捲入。

③ 二保焊焊道凸起怎麼辦

二保焊焊縫余高不超過3㎜,焊縫邊緣與母材過渡良好,無咬邊等缺陷,都屬回於正常焊縫答。
余高超過3㎜,需要磨去焊縫重新補焊。
二保焊焊縫余高大,屬於焊接電壓偏低造成的,焊接電流不變,適當提高焊接電壓即可。

④ CO2焊接不良詳解

焊接煙塵成分及特點
焊接煙塵是由金屬及非金屬物質在過熱條件下產生的蒸氣經氧化和冷凝而形成的。因此電焊煙塵的化學成分,取決於焊接材料(焊絲、焊條、焊劑等)和被焊接材料成分及其蒸發的難易。不同成分的焊接材料和被焊接材料,在施焊時將產生不同成分的焊接煙塵。
焊接煙塵的特點有:
(1) 焊接煙塵粒子小,煙塵呈碎片狀,粒徑為1µm左右。 (2) 焊接煙塵的粘性大。
(3) 焊接煙塵的溫度較高。在排風管道和濾芯內,空氣溫度為60~80℃。
(4) 焊接過程的發塵量較大。一般來說,1個焊工操作1d所產生的煙塵量約60~150g。幾種焊接(切割)方法施焊時(切割時)每分鍾的發塵量和熔化每千克焊接材料的發塵量
焊接方法的發塵量
二氧化碳焊
實芯焊絲(直徑1.6mm) 450~650 5~8
葯芯焊絲(直徑1.6mm) 700~900 7~10
CO2氣保焊焊煙危害
CO2氣保焊接區域的污染按形成方式不同,分為化學污染和物理污染兩大類。
化學污染
化學污染是指CO2氣保焊接過程中產生的有害氣體和煙塵。進行CO2氣保焊接時,在焊接區域,電弧周圍會產生一些有害物質。
CO2氣保焊接產生的有害物質可分為兩類,一類是有害氣體,主要是二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)和臭氧(O3)。一類是煙塵,其主要成分是三氧化二鐵(Fe2O3)、二氧化硅(SiO2)和氧化錳(MnO)等。這些有害物質,除了二氧化碳是為了保護電弧和熔池,從焊槍中噴出的,焊接沒有用完而殘存在焊接區域周圍,其餘的有害物質都是從焊接電弧和焊接熔池中產生出來的。
物理污染
物理污染主要包括:CO2氣保焊高溫電弧光產生的紫外線、紅外線等。[2]
CO2氣保焊焊煙凈化
自然通風
濾筒式移動焊煙凈化器。
高負壓焊煙除塵器
自然通風成本最低,主要採用純自然的方法,通過開窗通風,設置百葉窗等方法減少車間焊煙的濃度。
濾筒式移動焊煙凈化器,將萬向吸氣臂對准焊煙產生的點。通過系統產生的負壓,將焊煙中產生的粉塵和有毒有害氣體吸入凈化器中,進行收集。濾筒式移動焊煙凈化器有著廣泛的應用。它方便靈活,便於移動。能滿足各種靈活的工況。
高負壓焊煙除塵器,主要將50mm口徑的軟管與焊機頭直接連接。焊機工作時除塵器工作,焊機停止時除塵器也停止。這樣保證在使用最小風量的同時,有效的處理焊煙。另外高負壓焊煙除塵器可以連接最長20m的軟管,可以有效的和自動焊機頭等連接。克服了移動式吸氣臂需要手工移動位置的不足。正在的做到了自動化,並且收集凈化效果顯著。

⑤ 焊縫過高什麼原因

焊縫焊接後出現過高,表明電流小了熔化較慢容易引起焊縫過高,你說的內壁減小對吧,主要是和焊接工藝參數有關,在焊透的情況下你可以減小焊接速度,要是你認為這樣會降低效率,速度不變,把焊接電流減小,熔深也就減小了,就不會內凸。

⑥ 二保焊立焊焊縫高的原因

電壓稍微大點,行走速度快點,慢慢練就好了

⑦ 二保焊怎麼接縫時不會高低不平我焊時老是高

1:焊接電壓偏低。導致焊縫余高大。根據焊接電流大小匹配焊接電壓即可。
2:運條不當。適當作橫向運條,除非特薄工件焊接,避免直線運條及直線往復運條。如三角形、鋸齒、斜圓圈等運條,增加焊縫寬度以降低焊縫余高。
3:焊接速度太慢,焊絲始終在某一段停留時間過長,會造成焊縫余高過大,同時伴有焊縫晶粒粗大,焊縫力學性能下降;還會出現工件燒穿等危險因素;直接降低焊接效率,增加焊接成本。根據焊接電壓、焊接電流匹配焊接速度即可。

⑧ 二氧化碳氣體保護焊在焊立角焊的時候中間比較高。是什麼情況

二保焊焊槍角度,75度到85度,擺動的過程中,兩邊停頓,中間一帶而過,能保證焊道寬窄一致,觀察兩板之間是否完全融合,如果對你有所幫助,望採納

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