❶ 焊接用的氣體有哪些,其性質和用途如何
焊接用的氣體按照焊接方式可以分為如下:
一、氣焊焊接用的氣體有氧氣、乙炔
助燃氣體主要為氧氣,可燃氣體主要採用乙炔、液化石油氣等。所使用的焊接材料主要包括可燃氣體、助燃氣體、焊絲、氣焊熔劑等。特點設備簡單不需用電。設備主要包括氧氣瓶、乙炔瓶(如採用乙炔作為可燃氣體)、減壓器、焊槍、膠管等。由於所用儲存氣體的氣瓶為壓力容器、氣體為易燃易爆氣體,所以該方法是所有焊接方法中危險性最高的之一。
二、氬弧焊焊接用的保護氣體有氬氣、或者氦氣。
氬弧焊焊接用常用的惰性氣體是氬氣。它是一種無色無味的氣體,在空氣的含量為0.935%(按體積計算),氬的沸點為-186℃,介於氧和氦的沸點之間。氬氣是氧氣廠分餾液態空氣製取氧氣時的副產品。
氬氣是一種比較理想的保護氣體,比空氣密度大25%,在平焊時有利於對焊接電弧進行保護,降低了保護氣體的消耗。氬氣是一種化學性質非常不活潑的氣體,即使在高溫下也不和金屬發生化學反應,從而沒有了合金元素氧化燒損及由此帶來的一系列問題。氬氣也不溶於液態的金屬,因而不會引起氣孔。氬是一種單原子氣體,以原子狀態存在,在高溫下沒有分子分解或原子吸熱的現象。氬氣的比熱容和熱傳導能力小,即本身吸收量小,向外傳熱也少,電弧中的熱量不易散失,使焊接電弧燃燒穩定,熱量集中,有利於焊接的進行。
氬氣的缺點是電離勢較高。當電弧空間充滿氬氣時,電弧的引燃較為困難,但電弧一旦引燃後就非常穩定。
三、二氧化碳氣體保護焊接用的二氧化碳氣體
二氧化碳常溫下是一種無色無味、不可燃的氣體,密度比空氣大,略溶於水,與水反應生成碳酸。
二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)是以二氧化碳氣為保護氣體,進行焊接的方法。(有時採用CO2+Ar的混合氣體)。在應用方面操作簡單,適合自動焊和全方位焊接。焊接時抗風能力差,適合室內作業。由於它成本低,二氧化碳氣體易生產,廣泛應用於各大小企業。由於二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要採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。但如採用優質焊機,參數選擇合適,可以得到很穩定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由於所用保護氣體價格低廉,採用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的高質量焊接接頭。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。
❷ 氬弧焊在焊接時充氬氣,它起什麼作用
氬弧焊在焊接時充氬氣,它起保護作用。
在普通電弧焊的原理的基礎上,利用氬氣對金屬焊材的保護,通過高電流使焊材在被焊基材上融化成液態形成熔池,使被焊金屬和焊材達到冶金結合的一種焊接技術,由於在高溫熔融焊接中不斷送上氬氣,使焊材不能和空氣中的氧氣接觸,從而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不銹鋼、鐵類五金金屬。
非熔化極氬弧焊是電弧在非熔化極(通常是鎢極)和工件之間燃燒,在焊接電弧周圍流過一種不和金屬起化學反應的惰性氣體(常用氬氣),形成一個保護氣罩。
使鎢極端部、電弧和熔池及鄰近熱影響區的高溫金屬不與空氣接觸,能防止氧化和吸收有害氣體。從而形成緻密的焊接接頭,其力學性能非常好。
(2)焊接的保護氣體有什麼作用擴展閱讀
中國均採用瓶裝氬氣用於焊接,在室溫時,其充裝壓力為15MPa。鋼瓶塗灰色漆,並標有「氬氣」字樣。純氬的化學成分要求為:Ar≥99.99%;He≤0.01%;O2≤0.0015%;H2≤0.0005%;總碳量≤0.001%;水分≤30mg/m²。
氬氣是一種比較理想的保護氣體,比空氣密度大25%,在平焊時有利於對焊接電弧進行保護,降低了保護氣體的消耗。氬氣是一種化學性質非常不活潑的氣體,即使在高溫下也不和金屬發生化學反應,從而沒有了合金元素氧化燒損及由此帶來的一系列問題。
氬氣也不溶於液態的金屬,因而不會引起氣孔。氬是一種單原子氣體,以原子狀態存在,在高溫下沒有分子分解或原子吸熱的現象。
氬氣的比熱容和熱傳導能力小,即本身吸收量小,向外傳熱也少,電弧中的熱量不易散失,使焊接電弧燃燒穩定,熱量集中,有利於焊接的進行。
氬氣的缺點是電離勢較高。當電弧空間充滿氬氣時,電弧的引燃較為困難,但電弧一旦引燃後就非常穩定。
❸ 什麼叫保護氣體
什麼是保護氣體呢?保護氣體就是指焊接過程中用於保護金屬熔滴、熔池及焊縫區的氣體。
它的作用是什麼呢?它能使高溫金屬免受外界氣體的侵害。森臘鉛
另外保護氣體可以分為兩類:惰性氣體和活性氣體。惰性氣體指的是氦氣和氬氣,此好根本不局大會與熔融焊縫發生反應。而活性氣體,一般包括二氧化碳,氧氣,氮氣和氫氣。這些氣體通過穩定電弧和確保材料平穩地傳送到焊縫來參與焊接過程。
❹ 什麼是焊接保護氣
焊接保護氣體的重要作用
從技術角度分析,通過改變保護氣體成分,就能對焊接過程產生下列5大重要影響:
(1)提高焊絲熔敷率與傳統純二氧化碳相比,富氬混合氣通常帶來更高的生產效率。氬氣含量應該超過85%以實現射流過渡。當然,提高焊絲熔敷率要求選擇合適的焊接參數,焊接效果通常是多參數共同作用的結果,不合適的焊接參數選擇通常會降低焊接效率,增加焊後清渣工作。
(2)控制飛濺以及減少焊後清渣氬氣的低電離勢使電弧穩定性提高,相應的減少了飛濺。最近的焊接電源新技術對CO2焊接的飛濺進行了控制,而在同樣條件下,如果使用混合氣,能夠進一步減少飛濺和擴大焊接參數窗口。
(3)控制焊縫成形,減少過度焊接CO2焊縫傾向於向外突出,導致了過度焊接,使焊接成本增加。氬混氣易於控制焊縫成形,避免了焊絲浪費。
(4)提高焊接速度通過使用富氬混合氣,即使增加焊接電流,依然能夠保持非常好地控制飛濺。這樣帶來的優勢是焊接速度的提高,尤其是對於自動焊接,極大地提高了生產效率。
(5)控制焊接煙塵在同樣的焊接操作參數下,富氬混合氣相比二氧化碳大大減少了焊接煙塵。相比投資硬體設備來改善焊接操作環境,採用富氬混合氣是一個附帶的減少源頭污染的優勢。
分類
焊接保護氣體有單元氣體,也有二元,三元混合氣。單元氣體有氬氣,二氧化碳,二元混合氣有氬和氧,氬和二氧化碳,氬和氦,氬和氫混合氣。三元混合氣有氦,氬,二氧化碳混合氣。應用中視焊材不同選擇不同配比的焊接混合氣。
常用金屬焊接保護氣體
(1)Stargold二元氬混氣Stargold富氬混合氣的特點是焊接電弧穩定,焊接過程平穩,焊後表面光亮,無飛濺,無需焊後打磨。
在一些汽車零部件行業,由於焊縫表面氧化皮的存在,焊後噴漆或電泳均無法附著在氧化皮上。減少氣體反應性可以幫助減少這些表面氧化皮的產生。如圖1所示。採用stargold5,焊縫表面潔凈光亮,無飛濺。
(2)Robostar這是一種適用於自動焊接過程的三元混合氣體,熔深能力強,焊接效率高,適合於多種熔滴過渡模式,接頭疲勞強度高。尤其適合於汽車行業。當接頭焊腳處存在由於焊縫表面外凸引起的焊縫金屬向母材表面的不平滑的過渡而造成的多餘應力,而引起疲勞強度下降時,Robostar是解決問題的最佳選擇。
(3)Stargon與CO2相比,這種三元混合氣體可提高焊接速度20%~30%,降低煙塵50%~100%,是一種非常環保的保護氣體。適合於各種熔滴過渡形式,焊接過程穩定,焊縫成形好。
❺ 氣體保護焊 保護氣體的種類及用途有哪些
氣體保護焊保護氣體的種類及用途 有以下幾點:
1惰性氣體 :氬氣,氦氣 。
用途:不銹鋼 。
2還原性氣體 :氮氣,氫氣 。
用途:銅及銅合金 。
3氧化性氣體 :二氧化碳 。
用途:碳素鋼,低合金鋼 。
4混合性氣體 :一種保護性氣體加入一定量比例的另一種氣體 。
用途:適用於各種金屬焊接 。
❻ 二氧化碳保護焊中二氧化碳起什麼作用
二氧化碳保護氣體是指焊接過程中用於保護金屬熔滴、熔池及焊縫區的氣體,它使高溫金屬免受外界氣體的侵害。
CO2氣體保護焊通常採用實芯焊絲,沒有穩弧劑,所以用交流電時電弧不穩定,飛濺人,難以正常工作,因此CO2氣體保護焊的電源都採用直流電流和反極性連接。我國基本上不生產供CO2氣體保護焊用的弧焊發電機,目前均採用整流式電源。
為保證焊接工藝參數在焊接過程中的穩定,採用細絲CO2氣體保護焊時,為等速送絲配合平特性電源;採用粗絲CO2氣體保護焊時,為變速送絲配合陡降特性電源。
(6)焊接的保護氣體有什麼作用擴展閱讀
優點:
1、焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊的40~50%。
2、生產效率高。其生產率是焊條電弧焊的1~4倍。
3、操作簡便。明弧,對工件厚度不限,可進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、焊後變形較小。角變形為千分之五,不平度只有千分之三。
6、焊接飛濺小。當採用超低碳合金焊絲或葯芯焊絲,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飛濺。
❼ 選擇性波峰焊為什麼要用氮氣保護,除了氮氣還可以用什麼氣體
氮氣作為保護氣體,在焊接中的主要作用是排除焊接過程中的氧氣 ,增加可焊性,防止再氧化。焊接可靠,除了選擇合適的焊料,一般還需要焊劑的配合,焊劑主要是去除焊接前SMA組件焊接部位的氧化物以及防止焊接部位的再氧化,並形成焊料優良的潤濕條件,提高可焊性。試驗證明,在氮氣保護下加入甲酸後即能起到如上作用。採用隧道式焊接槽結構的環氮波峰焊接機,其機身主要是一個隧道式的焊接加工槽,上蓋由幾塊可打開的玻璃組成,確保氧氣不能進入加工槽內。當氮氣通入焊脊槐接,利用保護氣體和空氣的不同比重,櫻慎友氮氣會自動把空趕出焊接區。在焊接進行過程中,PCB板會不斷帶入氧氣注入焊接區內,因此要不斷將氮氣注入焊接區內,使氧氣不斷排到出口。 氮氣加甲酸技術一般應用於紅外加強力對流混合的隧道式再流焊爐中,進口和出口一般設計成開啟式,而在其內部有多道門簾,密封性好,能使組件的預熱、乾燥、再流焊接冷卻都在隧道內完成。
選擇性波峰焊設備使用氮氣時,出產8小時幾乎沒有錫渣,而不使用氮氣時,錫渣會以百倍得速度產生,所以更節約成本。主要還是因氮氣的化學性質穩定,一般不會與其它金屬產生孝大反應,所以使用氮氣進行保護,另外除氮氣以外,其它化學性質穩定的氣體也是可以的,如稀有氣體:He、Ne、Ar、Kr等,但相較而言,氮氣是最優選擇。
❽ 保護氣體的作用
保護氣體在焊接過程中用於保護金屬熔滴,對焊接的生產率和質量常常具有重要畢答作用。保護氣體防止固化中的熔融焊縫發生氧化,同時也阻擋雜質和空氣中的濕氣,其可能會通過渣數攔改變接縫的幾如胡何特性而削弱焊縫的耐腐蝕能力、產生氣孔並削弱焊縫的耐久性。保護氣體也會使焊槍冷卻。
❾ 在焊接金屬時為什麼要用化學性質不活潑的氣體作保護氣(例如氮氣)
不活潑氣體是用於保護焊接時形成的金屬熔池和熔滴的。熔池裡的金屬在高溫下會與空氣產生反應,形成氣孔、夾雜等缺陷,影響焊縫的品質。氮氣、二氧化碳等氣體形成氣體隔離層,防止了熔池氧化。
氣焊,有惰性氣體保護,把分離的金屬溶化後又使凝固成一體;氣割,沒有保護氣體,熔化金屬後,金屬被高速氣流吹走或氣流中過量的氧氣氧化,就分離了金屬。
活潑氣體是氧,助燃,乙炔或氫氣燃燒後產生的熱量更多。
焊接金屬的方式包括氣焊,另外還有用焊條焊接的。
❿ 激光焊接機焊接為什麼要用到保護氣體
原因可分為三點。
原因一:可保護聚焦透鏡免受金屬蒸氣污染和液體熔滴的濺射
保護氣體可以保護激光焊接機聚焦透鏡免受金屬蒸氣污染和液體熔滴的濺射,特別在高功率焊接時,由於其噴出物變得非常有力,此時保護透鏡則更為必要。
原因二:保護氣體對驅散高功率激光焊接產生的等離子屏蔽很有效
金屬蒸氣吸收激光束電離成等離子雲,金屬蒸氣周圍的保護氣體也會因受熱而電離。如果等離子體存在過多,激光束在某種程度上被等離子體消耗。等離子體作為第二種能量存在於工作表面,使得熔深變淺、焊接熔池表面變寬。通過增加電子與離子和中性原子三體碰撞來增加電子的復合速率,以降低等離子體中的電子密度。中性原子越輕,碰撞頻率越高,復合速率越高;另一方面,只有電離能高的保護氣體,才不致因氣體本身的電離而增加電子密度。
原因三:保護氣體可使工件在焊接過程中免受氧化
激光焊接機必須使用一種氣體進行保護,而且程序要設定成先出保護氣體再出激光的方式,防止在連續加工時,脈沖激光出現氧化的現象。而惰性氣體可以保護熔池,當某些材料焊接可不計較表面氧化時則也可不考慮保護,但對大多數應用場合則常使用氦、氬、氮等氣體作保護,使工件在焊接過程中免受氧化。
以上就是激光焊接機焊接時為什麼要用到保護氣體的原因。山東言赫提醒您一般採用氦作保護氣體,可最大程度地抑制等離子體,從而增加熔深,提高焊接速度;而且質輕能逸出,不易造成氣孔。當然,從我們實際焊接的效果看,用氬氣保護的效果也還不錯。