1. 全自動氬弧焊工件最後燒壞了,是焊接速度太慢嗎
氬弧焊焊接工藝參數的選擇:
鎢極氬弧焊的工藝參數主要有焊接電流種類及極性、焊接電流、鎢極直徑及端部形狀、保護氣體流量等,對於自動鎢極氬弧焊還包括焊接速度和送絲速度。
脈沖鎢極氬弧焊主要參數有 Ip 、 tp 、 Ib 、 tb 、 fa
脈幅比 RA = Ip / Ib 、 脈沖電流占空比 Rw = tp / tb+ tp
(1) 鎢極氬弧焊工藝參數
1) 焊接電流種類及大小 一般根據工件材料選擇電流種類,焊接電流大小是決定焊縫熔深的最主要參數,它主要根據工件材料、厚度、接頭形式、焊接位置,有時還考慮焊工技術水平 ( 鎢極氬弧時 ) 等因素選擇。
2) 鎢極直徑及端部形狀,鎢極直徑根據焊接電流大小、電流種類選擇 。 鎢極端部形狀是一個重要工藝參數。根據所用焊接電流種類,選用不同的端部形狀。尖端角度 α 的大小會影響鎢極的許用電流、引弧及穩弧性能。表1列出了鎢極不同尖端尺寸推薦的電流范圍。小電流焊接時,選用小直徑鎢極和小的錐角,可使電弧容易引燃和穩定;在大電流焊接時,增大錐角可避免尖端過熱熔化,減少損耗,並防止電弧往上擴展而影響陰極斑點的穩定性。
表1 鎢極尖端形狀和電流范圍(直流正接)
2. 天然氣管道用什麼焊條焊接
在石油、化工、天然氣、船舶等行業管道焊接安裝建設中常用的焊接方法主要有以下幾種:
①焊條電弧焊(SMAW),由於其焊接速度慢、焊接質量受操作者影響大在管道建設中應用已經逐漸減少,只在維修及可達性差的地方釆用。
②鎢極氬弧焊(TIG),焊接質量好,成本高,效率低,一般應用在小口徑重要管道焊接和打底層焊縫上。(濟南金魯鼎專注氬弧焊焊接設備 http://www.ludingweld.com)
③葯芯焊絲CO2氣體保護焊(FCAW),焊接效率高,焊縫成形好;成本略高,不適合用於打底層焊縫焊接。
④實心焊絲CO2氣體保護焊(CO2),焊接效率較高,焊縫成形較好;成本最低,因其沖擊韌性相對偏低,重要管道焊接時應慎重選擇,對焊工技術要求較高
⑤實心焊絲混合氣體保護焊(MAG),焊接效率較高,焊縫成形好;成本低,沖擊韌性較高,適合重要管道焊接。
為充分發揮每種焊接方法的優勢,建設中往往採用幾種焊接方法組合施工的工藝,如:TIG焊接打底+SMAW填充蓋面焊;TIG焊接打底+FCAW填充蓋焊;TIG焊接打底+CO2MAG實心焊絲填充蓋焊;CO2實心焊絲打底+FCAW填充蓋面焊;纖維素焊條下向焊打底十葯芯自保焊絲填充蓋面焊。
在石油、石化等行業常採用TIG焊接打底+MAG實心焊絲填充蓋面焊工藝,經嚴格的焊接工藝評定,運用反月牙形運條手法,焊縫余高低,成形美觀,X射線探傷合格率可達100%。
3. 在進行半自動焊時,減少焊接飛濺措施有哪些
金魯鼎焊接幫你解答 減少焊接飛濺的方法:
1、正確選擇工藝參數
(1)焊接電流與電弧電壓CO2焊時,在短路過渡時飛濺率較小,細滴過渡時飛濺率也較小,而混合過渡時飛濺率最大。以直徑 1.2 mm焊絲為例,電流小於150A或大於300A飛濺率都較小,介於兩者之間則飛濺率較大。在選擇焊接電流時應盡可能避開飛濺率高的混合過渡區。電弧電壓則應與焊接電流匹配。
(2)焊絲伸出長度一般焊絲伸出長度越長,飛濺率越高。例如直徑1.2mm焊絲,焊絲伸出長度從20mm增至30mm,飛濺率約增加 5%。所以在保證不堵塞噴嘴的情況下,應盡可能縮短焊絲伸出長度。
(3)焊槍角度焊槍垂直時飛濺量最少,傾斜角度越大,飛濺越多。焊槍前傾或後傾最好不超過20°。
2、細滴過渡時在CO2中加入Ar氣
CO2氣體的物理性質決定了電弧的斑點壓力較大,這是CO2電弧焊產生飛濺的最主要原因。在CO2氣體中加入Ar氣後,改變了純CO2氣體的物理性質。隨著Ar氣比例增大,飛濺逐漸減少。
混合氣體的成本雖然比純CO2氣體高,但可從材料損失降低和節省清理飛濺的輔助時間上得到補償。所以採用 CO2+Ar混合氣體,總成本還有減低的趨勢。另外,CO2+Ar混合氣體的焊縫金屬低溫韌性值也比純CO2氣體高。
3、採用低飛濺率焊絲
(1)超低碳焊絲在短路過渡或細滴過渡的CO2焊中,採用超低碳的合金鋼焊絲,能夠減少由CO氣體引起的飛濺。
(2)葯芯焊絲由於熔滴及熔池表面有熔渣覆蓋,並且葯芯成分中有穩弧劑,因此電弧穩定,飛濺少。通常葯芯焊絲CO2焊的飛濺率約為實心焊絲的l/3。
(3)活化處理焊絲在焊絲的表面塗有極薄的活化塗料,如 CS2CO3與 K2CO3的混合物,採用直流正極性焊接。這種稀土金屬或鹼土金屬的化合物能提高焊絲金屬發射電子的能力,從而改善CO2電弧的特性,使飛濺大大減少。但由於這種焊絲貯存、使用比較困難,所以應用還不廣泛