⑴ 鑄鐵的焊接方法有幾種
鑄鐵常用的補焊方法有以下幾種,純現場鑄鐵焊接經驗總結;
1、從焊接後的使用強度上來說最好的也是最常用的就是手工電弧焊,配套的焊條用普通的J506或者Z308,重要的鑄鐵對於抗裂性能要求高一些的就用進口WEWELDING777鑄鐵焊條。
2、鑄鐵鑄造缺陷,特別是灰口鑄鐵鑄造缺陷的焊接用WEWELDING777TIG的氬弧焊絲焊接, 提醒一下氬弧焊接鑄鐵終究是不如手工電弧焊來的效果好,主要是指抗裂性能和焊接後的強度,一把氬弧用於修復微小氣孔或者小尺寸的磨損修復。
3、冷焊機,一般火花機來修復鑄造的缺陷,優點是溫度不高,缺點是強度要差一些,所以鑄造針眼缺陷修復還是可以的。
4、氣體保護焊接鑄鐵是不推薦的,這種的焊接效果強度不如手工電弧焊,小缺陷不如氬弧或者冷焊機。
⑵ 鋼筋的焊接方式
鋼筋的焊接方式
焊接方式:電阻點焊、閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊、氣壓焊、預埋件鋼筋埋弧壓力焊。
鋼筋與鋼板的焊接屬於什麼形式的焊接
鋼筋與鋼板的焊接有三種方法:1、鋼筋閃光對焊將兩根鋼筋安放成對接形式,利用電阻熱使接觸點金屬熔化,產生強烈飛濺,形成閃光,迅速加頂鍛力完成的一種壓焊方法。2、鋼筋電渣壓力焊將鋼筋安放成豎向對接形式,利用焊接電流通過兩鋼筋端面間隙,在焊劑層下形成電弧過程和電渣過程,產生電弧熱和電阻熱,熔化鋼筋,加壓完成的一種壓焊方式。
3、預埋件鋼筋埋弧壓力焊將鋼筋與鋼板安放成T形接著形式,利用焊接電流通過,在焊劑層下產生電弧,形成熔池,加壓完成的一種壓焊方法。
(2)高頻焊鋸片如何消除焊接應力擴展閱讀:焊接的分類:金屬的焊接,按其工藝過程的特點分有熔焊,壓焊和釺焊三大類.在熔焊的過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸的話,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨後冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和性能。為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。例如,氣體保護電弧焊就是用氬、二氧化碳等氣體隔絕大氣,以保護焊接時的電弧和熔池率;又如鋼材焊接時,在焊條葯皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、硅等免於氧化而進入熔池,冷卻後獲得優質焊縫。
各種壓焊方法的共同特點,是在焊接過程中施加壓力,而不加填充材料。多數壓焊方法,如擴散焊、高頻焊、冷壓焊等都沒有熔化過程,因而沒有像熔焊那樣的,有益合金元素燒損和有害元素侵入焊縫的問題,從而簡化了焊接過程,也改善了焊接安全衛生條件。同時由於加熱溫度比熔焊低、加熱時間短,因而熱影響區小。
許多難以用熔化焊焊接的材料,往往可以用壓焊焊成與母材同等強度的優質接頭。焊接時形成的,連接兩個被連接體的接縫稱為焊縫。焊縫的兩側在焊接時,會受到焊接熱作用,而發生了組織和性能變化,這一區域被稱作為熱影響區。
焊接時因工件材料焊接材料、焊接電流等方面的不同。惡化焊接性這就需要調整焊接的條件,焊前對焊件介面處的預熱、焊時保溫和焊後熱處理,可以改善焊件的焊接質量。另外,焊接是一個局部的迅速加熱和冷卻過程,焊接區由於受到四周工件本體的拘束而不能自由膨脹和收縮,冷卻後在焊件中便產生焊接應力和變形。
重要產品焊後都需要消除焊接應力,矯正焊接變形。現代焊接技術已能焊出無內外缺陷的、機械性能等於甚至高於被連接體的焊縫。被焊接體在空間的相互位置稱為焊接接頭,接頭處的強度除受焊縫質量影響外,還與其幾何形狀、尺寸、受力情況和工作條件等有關。接頭的基本形式有對接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。
對接接頭焊縫的橫截面形狀,決定於被焊接體在焊接前的厚度和兩接邊的坡口形式。焊接較厚的鋼板時,為了焊透而在接邊處開出各種形狀的坡口,以便較容易地送入焊條或焊絲。坡口形式有單面施焊的坡口和兩面施焊的坡口。選擇坡口形式時,除保證焊透外還應考慮施焊方便,填充金屬量少,焊接變形小和坡口加工費用低等因素。
鋼筋焊接的方法有哪些
常用的焊接方法包括電阻點焊、閃光對焊、電渣壓力焊、氣壓焊、電弧焊等。1.電阻點焊用於鋼筋焊接骨架和鋼筋焊接網。
焊接骨架較小鋼筋直徑不大於10mm時,大小鋼筋直徑之比不宜大於3倍;較小直徑為12~16mm時,大小鋼筋直徑之比不宜大於2倍。
焊接網較小鋼筋直徑不得小於較大直徑的60%。點焊機主要由加壓機構、焊接迴路、電極組成,構造如圖1所示。2.閃光對焊閃光對焊分為連續閃光焊、預熱閃光焊和閃光—預熱—閃光焊。鋼筋直徑較小的HRB400級以下鋼筋可採用「連續閃光焊」;鋼筋直徑較大、端面較平整時,宜採用「預熱閃光焊」;鋼筋直徑較大、端面不平整時,應採用「閃光—預熱—閃光焊」。
連續閃光對焊所能焊接的鋼筋直徑上限應根據焊接容量、鋼筋牌號等具體情況而定,具體要求應《鋼筋焊接及驗收規程》(JgJ18—2012)的規定。不同直徑的鋼筋焊接時徑差不得超過4mm。對焊機的基本構造如圖2所示。
3.電渣壓力焊僅用於柱、牆等構件中直徑為14~40mm的HPB300、HRB335級豎向或斜向鋼筋。不同直徑的鋼筋焊接時徑差不得超過7mm。電渣壓力焊示意圖如圖3所示。
4.氣壓焊氣壓焊可用於直徑在40mm以下HPB300、HRB335級的鋼筋在垂直位置、水平位置或傾斜位置的對接焊接。不同直徑鋼筋焊接時徑差不得超過7mm。氣壓焊設備示意圖如圖4所示。
5電弧焊鋼筋電弧焊接頭包括幫條焊、搭接焊、坡口焊三種形式。幫條焊適用於直徑10~40mm的HPB300、HRB400級鋼筋和10~25mm的余熱處理HRB400級鋼筋。搭接焊適用於直徑10~40mm的HPB300、HPB335級鋼筋。坡口焊適用於直徑16~40mm的HPB300、HRB335、HRB400級鋼筋及RRB400級鋼筋。
圖1 點焊機的基本構造1—電極;2—電極臂;3—變壓器的次級線圈;4—變壓器的初級線圈;5—斷路器;6—變壓器的調節開關;7—踏板;8—加壓機構。圖2 對焊機的基本構造1—焊接的鋼筋;2—固定電極;3—可動電極;4—機座;5—變壓器;6—手動頂壓機構;7—固定座板;8—動板。圖3 電渣壓力焊示意圖1—鋼筋;2—監控儀表;3—電源開關;4—焊劑盒;5—焊劑盒扣環;6—電纜插座;7—活動夾具;8—固定夾具;9—操作手柄;10—控制電纜。圖4 氣壓焊設備示意圖1—乙炔;2—氧氣;3—流電計;4—固定卡具;5—活動卡具;6—壓接器;7—加熱器與焊炬;8—被焊接的鋼筋;9—電動油泵。
鋼筋焊接有那幾種方式各種方式有什麼區別
焊接的種類很多,在鋼筋焊接范疇內主要有:電弧焊、閃光接觸對焊、剖口焊、電渣壓力焊、塞焊等。搭接焊、幫條焊都屬於電弧焊,是最常見的焊接連接,施焊操作容易,但較費料耗時,現場施焊條件差,常會出現咬邊、氣孔、夾渣等質 量缺陷;幫條焊還可能使局部鋼筋的保護層減小,對結構的耐久性不利。
剖口焊有一定技術要求,使用場合有一定局限性。
電渣壓力焊現場一般只能用在現澆柱鋼筋連接上,有局限性。閃光接觸對焊在一固定場所內操作,比較簡便,焊接速度快,工效高,省料 省時;如有功率合格的焊機和操作熟練的工人,焊接質量是會有保證的。所以被廣泛用於受力縱筋的連接上。 上述這些都可用來作為鋼筋焊接連接的手段,採用時要視具體場合、施焊對象位置、設備及技術條件、可操作性以及安全可靠、經濟合理 等情況選取。
多跨連續框架梁的通長鋼筋的連接現在採用機械連接接頭的型式很多,傳力可靠,施工也方便,也較經濟。
梁板柱鋼筋的焊接方法分別有哪些,其中梁板柱中,哪種焊接方法是最好的
1鋼筋電阻點焊將兩鋼筋安放成交叉疊接形式,壓緊於兩電極之間,利用電阻熱熔化母材金屬,加壓形成焊點的一種壓焊方法。2鋼筋閃光對焊將兩鋼筋安放成對接形式 ,利用電阻熱使接觸點金屬熔化 ,產生強烈飛濺,形成閃光,迅速施加頂鍛力完成的一種壓焊方法 3鋼筋電弧焊 以焊條作為一極 ,鋼筋為另一極 ,利用焊接電流通過產生的電弧熱進行焊接的一種熔焊方法。
4鋼筋窄間隙電弧焊 將兩鋼筋安放成水平對接形式 ,並置於銅模內,中間留有少量間隙 ,用焊條從接頭根部引弧,連續向上焊接完成的一種電弧焊方法。
5鋼筋電渣壓力焊將兩鋼筋安放成豎向對接形式 ,利用焊接電流通過兩鋼筋端面間隙 ,在焊劑層下形成電弧過程和電渣過程,產生電弧熱和電阻熱 ,熔化鋼筋 ,加壓完成的一種壓 焊方法。 6鋼筋氣壓焊 採用氧乙炔火焰或其他火焰對兩鋼筋對接處加熱 ,使其達到塑性狀態 (固 態 ) 或熔化狀態(熔態)後,加壓完成的一種壓焊方法。 7預埋件鋼筋埋弧壓力焊 將鋼筋與鋼板安放成 T 型接頭形式,利用焊接電流通過,在焊劑層下產生電弧,形成熔池,加壓完成的一種壓焊方法。
鋼筋常用焊接方法可以分為幾種
根據鋼筋級別、直徑和所用焊機的功率,閃光對焊工藝可分為連續閃光焊、預熱閃光焊、閃光-預熱-閃光焊三種。①連續閃光焊的工藝過程包括連續閃光和頂鍛過程。
連續閃光焊宜用於焊接直徑25mm以內的HPB300級、HRB335級和HRB400級鋼筋。
最適宜焊接直徑較小的鋼筋。②預熱閃光焊的工藝過程包括預熱、連續閃光及頂鍛過程,即在連續閃光焊前增加了一次預熱過程,使鋼筋預熱後再連續閃光燒化進行加壓頂鍛。預熱閃光焊適宜焊接直徑大於25mm且端部較平坦的鋼筋。③閃光-預熱-閃光焊的焊接工藝即在預熱閃光焊前面增加了一次閃光過程,使不平整的鋼筋端面燒化平整,預熱均勻,最後進行加壓頂鍛。
它適宜焊接直徑大於25mm且端部不平整的鋼筋。閃光對焊一般要求接頭處不得有橫向裂紋;與電極接觸處的鋼筋表面,對於HPB300級、HRB335級和HRB400級鋼筋不得有明顯燒傷,對於RRB400級鋼筋不得有燒傷;接頭處的彎折角不得大於4;接頭處的軸線偏移不得大於鋼筋直徑的0。1倍,且不得大於2mm。
(2)電弧焊.電弧焊是利用弧焊機使焊條與焊件之間產生高溫,電弧使焊條和電弧燃燒范圍內的焊件熔化,待其凝固便形成焊縫或接頭.電弧焊廣泛用於鋼筋接頭焊接、鋼筋骨架焊接、裝配式結構接頭的焊接、鋼筋與鋼板的焊接及各種鋼結構焊接.鋼筋電弧焊的接頭形式有搭接接頭、幫條接頭及坡口接頭三種.搭接接頭的長度、幫條的長度、焊縫的寬度和高度,均應符合規范的規定.電弧焊一般要求焊縫表面應平整,不得有凹陷或焊瘤;焊接接頭區域不得有裂紋;咬邊深度、氣孔、夾渣等缺陷允許值及接頭尺寸的允許偏差,應符合相關的規定;坡口焊、熔槽幫條焊和窄間隙焊接頭的焊縫余高不得大於3mm。(3)電渣壓力焊.電渣壓力焊是利用電流通過渣池產生的電阻熱將鋼筋端部熔化,然後施加壓力使鋼筋焊合.這種焊接方法比電弧焊節省鋼材、工效高、成本低,適用於現澆鋼筋混凝土結構中豎向或斜向(傾斜度在4∶1范圍內)鋼筋的連接.電渣壓力焊在供電條件差、電壓不穩、雨期或防火要求高的場合應慎用.鋼筋電渣壓力焊分手工操作和自動控制兩種。電渣壓力焊的接頭一般要求四周焊包凸出鋼筋表面的高度應大於或等於4mm;鋼筋與電極接觸處,應無燒傷缺陷;接頭處的彎折角不得大於4接頭處的軸線偏移不得大於鋼筋直徑的0.1倍,且不得大於2mm.(4)電阻點焊.電阻點焊主要用於小直徑鋼筋的交叉連接,可成型為鋼筋網片或骨架,以代替人工綁扎.((5)鋼筋氣壓焊.鋼筋氣壓焊是利用乙炔、氧氣混合氣體燃燒的高溫火焰,加熱鋼筋結合端部,不待鋼筋熔融使其高溫下加壓接合.氣壓焊的設備包括供氣裝置、加熱器、加壓器和壓接器等。
⑶ 焊接工藝的發展
金屬焊接方法有40種以上,主要分為熔焊、壓焊和釺焊三大類。熔焊是在焊接過程中將工件介面加熱至熔化狀態,不加壓力完成焊接的方法。熔焊時,熱源將待焊兩工件介面處迅速加熱熔化,形成熔池。熔池隨熱源向前移動,冷卻後形成連續焊縫而將兩工件連接成為一體。在熔焊過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨後冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和性能。
為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。例如,氣體保護電弧焊就是用氬、二氧化碳等氣體隔絕大氣,以保護焊接時的電弧和熔池率;又如鋼材焊接時,在焊條葯皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、硅等免於氧化而進入熔池,冷卻後獲得優質焊縫。
壓焊是在加壓條件下,使兩工件在固態下實現原子間結合,又稱固態焊接。常用的壓焊工藝是電阻對焊,當電流通過兩工件的連接端時,該處因電阻很大而溫度上升,當加熱至塑性狀態時,在軸向壓力作用下連接成為一體。
各種壓焊方法的共同特點是在焊接過程中施加壓力而不加填充材料。多數壓焊方法如擴散焊、高頻焊、冷壓焊等都沒有熔化過程,因而沒有象熔焊那樣的有益合金元素燒損,和有害元素侵入焊縫的問題,從而簡化了焊接過程,也改善了焊接安全衛生條件。同時由於加熱溫度比熔焊低、加熱時間短,因而熱影響區小。許多難以用熔化焊焊接的材料,往往可以用壓焊焊成與母材同等強度的優質接頭。
釺焊是使用比工件熔點低的金屬材料作釺料,將工件和釺料加熱到高於釺料熔點、低於工件熔點的溫度,利用液態釺料潤濕工件,填充介面間隙並與工件實現原子間的相互擴散,從而實現焊接的方法。
焊接時形成的連接兩個被連接體的接縫稱為焊縫。焊縫的兩側在焊接時會受到焊接熱作用,而發生組織和性能變化,這一區域被稱為熱影響區。焊接時因工件材料焊接材料、焊接電流等不同,焊後在焊縫和熱影響區可能產生過熱、脆化、淬硬或軟化現象,也使焊件性能下降,惡化焊接性。這就需要調整焊接條件,焊前對焊件介面處預熱、焊時保溫和焊後熱處理可以改善焊件的焊接質量。
另外,焊接是一個局部的迅速加熱和冷卻過程,焊接區由於受到四周工件本體的拘束而不能自由膨脹和收縮,冷卻後在焊件中便產生焊接應力和變形。重要產品焊後都需要消除焊接應力,矯正焊接變形。
現代焊接技術已能焊出無內外缺陷的、機械性能等於甚至高於被連接體的焊縫。被焊接體在空間的相互位置稱為焊接接頭,接頭處的強度除受焊縫質量影響外,還與其幾何形狀、尺寸、受力情況和工作條件等有關。接頭的基本形式有對接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。
對接接頭焊縫的橫截面形狀,決定於被焊接體在焊接前的厚度和兩接邊的坡口形式。焊接較厚的鋼板時,為了焊透而在接邊處開出各種形狀的坡口,以便較容易地送入焊條或焊絲。坡口形式有單面施焊的坡口和兩面施焊的坡口。選擇坡口形式時,除保證焊透外還應考慮施焊方便,填充金屬量少,焊接變形小和坡口加工費用低等因素。厚度不同的兩塊鋼板對接時,為避免截面急劇變化引起嚴重的應力集中,常把較厚的板邊逐漸削薄,達到兩接邊處等厚。對接接頭的靜強度和疲勞強度比其他接頭高。在交變、沖擊載荷下或在低溫高壓容器中工作的聯接,常優先採用對接接頭的焊接。搭接接頭的焊前准備工作簡單,裝配方便,焊接變形和殘余應力較小,因而在工地安裝接頭和不重要的結構上時常採用。一般來說,搭接接頭不適於在交變載荷、腐蝕介質、高溫或低溫等條件下工作。
採用丁字接頭和角接頭通常是由於結構上的需要。丁字接頭上未焊透的角焊縫工作特點與搭接接頭的角焊縫相似。當焊縫與外力方向垂直時便成為正面角焊縫,這時焊縫表面形狀會引起不同程度的應力集中;焊透的角焊縫受力情況與對接接頭相似。
角接頭承載能力低,一般不單獨使用,只有在焊透時,或在內外均有角焊縫時才有所改善,多用於封閉形結構的拐角處。
焊接產品比鉚接件、鑄件和鍛件重量輕,對於交通運輸工具來說可以減輕自重,節約能量。焊接的密封性好,適於製造各類容器。發展聯合加工工藝,使焊接與鍛造、鑄造相結合,可以製成大型、經濟合理的鑄焊結構和鍛焊結構,經濟效益很高。採用焊接工藝能有效利用材料,焊接結構可以在不同部位採用不同性能的材料,充分發揮各種材料的特長,達到經濟、優質。焊接已成為現代工業中一種不可缺少,而且日益重要的加工工藝方法。
在近代的金屬加工中,焊接比鑄造、鍛壓工藝發展較晚,但發展速度很快。焊接結構的重量約占鋼材產量的45%,鋁和鋁合金焊接結構的比重也不斷增加。
未來的焊接工藝,一方面要研製新的焊接方法、焊接設備和焊接材料,以進一步提高焊接質量和安全可靠性,如改進現有電弧、等離子弧、電子束、激光等焊接能源;運用電子技術和控制技術,改善電弧的工藝性能,研製可靠輕巧的電弧跟蹤方法。
另一方面要提高焊接機械化和自動化水平,如焊機實現程序控制、數字控制;研製從准備工序、焊接到質量監控全部過程自動化的專用焊機;在自動焊接生產線上,推廣、擴大數控的焊接機械手和焊接機器人,可以提高焊接生產水平,改善焊接衛生安全條件。
(塑料)焊接 採用加熱和加壓或其他方法使熱塑性塑料製品的兩個或多個表面熔合成為一個整體的方法。
自動化採用具有自動控制,能自動調節、檢測、加工的機器設備、儀表,按規定的程序或指令自動進行作業的技術措施。其目的在於增加產量、提高質量、降低成本和勞動強度、保障生產安全等。自動化程度已成為衡量現代國家科學技術和經濟發展水平的重要標志之一。
現代自動化技術主要依靠計算機控制技術來實現。焊接生產自動化是焊接結構生產技術發展的方向。現代焊接自動化技術將在高性能的微機波控焊接電源基礎上發展智能化焊接設備,在現有的焊接機器人基礎上發展柔性焊接工作站和焊接生產線,最終實現焊接計算機集成製造系統CIMS。
在焊接設備中發展應用微機自動化控制技術,如數控焊接電源、智能焊機、全自動專用焊機和柔性焊接機器人工作站。微機控制系統在各種自動焊接與切割設備中的作用不僅是控制各項焊接參數,而且必須能夠自動協調成套焊接設備各組成部分的動作,實現無人操作,即實現焊接生產數控化、自動化與智能化。微機控制焊接電源已成為自動化專用焊機的主體和智能焊接設備的基礎。如微機控制的晶閘管弧焊電源、晶體管弧焊電源、逆變弧焊電源、多功能弧焊電源、脈沖弧焊電源等。微機控制的IGBT式逆變焊接電源,是實現智能化控制的理想設備
數控式的專用焊機大多為自動TIG焊機,如全自動管/管TIG焊機、全自動管/板TIG焊機、自動TIG焊接機床等。在焊接生產中經常需要根據焊件特點設計與製造自動化的焊接工藝裝備,如焊接機床、焊接中心、焊接生產線等自製的成套焊接設備,大多可採用通用的焊接電源、自動焊機頭、送絲機構、焊車等設備組合,並由一個可編程的微機控制系統將其統一協調成一個整體。
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⑷ 黃銅焊件高頻焊用什麼焊環
紫銅的焊接:
焊接紫銅(即一般所稱的工業純銅)的方法有氣焊、手工碳弧焊、手工電弧焊和手工氬弧焊等方法,大型結構也可採用自動焊.
1.紫銅的氣焊
焊接紫銅最常用的是對接接頭,搭接接頭和丁字接頭盡量少採用.氣焊可採用兩種焊絲,一種是含有脫氧元素的焊絲,如絲201、202;另一種是一般的紫銅絲和母材的切條,採用氣劑301作助熔劑.氣焊紫銅時應採用中性焰.
2.紫銅的手工電弧焊
在手工電弧焊時採用紫銅焊條銅107,焊芯為紫銅(t2、t3).焊前應清理焊接處邊緣.焊件厚度大於4毫米時,焊前必須預熱,預熱溫度一般在400~500℃左右.用銅107焊條焊接,電源應採用直流反接.
焊接時應當用短弧,焊條不宜作橫向擺動.焊條作往復的直線運動,可以改善焊縫的成形.長焊縫應採用逐步退焊法.焊接速度應盡量快些.多層焊時,必須徹底清除層間的熔渣.
焊接應在通風良好的場所進行,以防止銅中毒現象.焊後應用平頭錘敲擊焊縫,消除應力和改善焊縫質量.
3.紫銅的手工氬弧焊
在紫銅手工氬弧焊時,採用的焊絲有絲201(特製紫銅焊絲)和絲202,也採用紫銅絲,如t2.
焊前應對工件焊接邊緣和焊絲表面的氧化膜、油等臟物都必須清理干凈,避免產生氣孔、夾渣等缺陷.清理的方法有機械清理法和化學清理法.
對接接頭板厚小於3毫米時,不開坡口;板厚為3~10毫米時,
開v型坡口,坡口角度為60~70?;
板厚大於10毫米時,開x型坡口,坡口角度為60~70?;為避免未焊透,一般不留鈍邊.根據板厚和坡口尺寸,對接接頭的裝配間隙在0.5~1.5毫米范圍內選取.
紫銅手工氬弧焊,通常是採用直流正接,即鎢極接負極.為了消除氣孔,保證焊縫根部可靠的熔合和焊透,必須提高焊接速度,減少氬氣消耗量,並預熱焊件.板厚小於3毫米時,預熱溫度為150~300℃;板厚大於3毫米時,預熱溫度為350~500℃.預熱溫度不宜過高,否則使焊接接頭的機械性能降低.
還有紫銅的碳弧焊,碳弧焊使用的電極有碳精電極和石墨電極.紫銅碳弧焊所用的焊絲和氣焊時一樣,也可用母材剪條,可用氣焊紫銅的助熔劑,如氣劑301等.
黃銅焊接方法:
方法有:氣焊、碳弧焊、手工電弧焊和氬弧焊.
1.黃銅的氣焊
由於氣焊火焰的溫度低,焊接時黃銅中鋅的蒸發比採用電焊時少,所以在黃銅焊接中,氣焊是最常用的方法.
黃銅氣焊採用的焊絲有:絲221、絲222和絲224等,這些焊絲中含有硅、錫、鐵等元素,能夠防止和減少熔池中鋅的蒸發和燒損,有利於保證焊縫的性能和防止氣孔產生.氣焊黃銅常用的熔劑有固體粉末和氣體熔劑兩類,氣體熔劑由硼酸甲脂及甲醇組成;熔劑如氣劑301.
2.黃銅的手工電弧焊
焊接黃銅除了用銅227及銅237外,也可以採用自製的焊條.
黃銅電弧焊時,應採用直流電源正接法,焊條接負極.焊前焊件表面應作仔細清理.坡口角度一般不應小於60~70?,為改善焊縫成形,焊件要預熱150~250℃.操作時應當用短弧焊接,不作橫向和前後擺動,只作直線移動,焊速要高.與海水、氨氣等腐蝕介質接觸的黃銅焊件,焊後必須退火,以消除焊接應力.
2.黃銅的手工氬弧焊
黃銅手工氬弧焊可以採用標准黃銅焊絲:絲221、絲222和絲224,
也可以採用與母材相同成分的材料作填充材料.
焊接可以用直流正接,也可以用交流.用交流焊接時,鋅的蒸發比直流正接時輕.通常焊前不用預熱,只有板厚相差比較大時才預熱.焊接速度應盡可能快.焊件在焊後應加熱300~400℃進行退火處理,消除焊接應力,以防止焊件在使用過程中裂縫.
4.黃銅碳弧焊
黃銅碳弧焊時,根據母材的成分選用絲221、絲222、絲224等焊絲,也可用自製的黃銅焊絲施焊.焊接可以採用氣劑301等作熔劑.焊接應短弧操作,以減少鋅的蒸發和燒損.
紫銅與黃銅的對焊接
1、採用釺焊的方法,紫銅與紫銅可以用銅磷焊絲,比如bcu89agp
黃銅與黃銅之間也可以採用釺焊的方法.焊材用銀基焊絲或銅磷焊絲.象:bag20cuzncd.銅磷焊絲要好用些,不需要加釺劑;
2、不考慮成本的話使用bag71cup焊料,(其他銀基焊料也可以,含銀量低的要加焊劑)強度很好.考慮成本使用h62,加點銅焊劑配合使用,強度也很好.可以開個破口在接觸的圓周上,用tig焊接.這樣可以減少熱影響區,減少因為加熱造成銅金屬的變軟.坡口大小是你們的需要而定了,看強度要求.
⑸ 焊接安全知識
你好 1
、電焊工首先必須持證上崗,辦理動火手續,嚴格操作規程,各種焊機應在規定的電壓下使用。2
、電焊前應檢查焊機的電源線的絕緣是否良好,焊機應避雨雪、潮濕,放置在乾燥處。3
、焊機、導線、焊鉗等接點應採用螺栓或螺母擰接牢固。4
、焊機二次線路及外殼必須接地良好,接地電阻不小於
1MΩ(歐)。5、開啟電開關時要一次推到位,然後開啟電焊機;停機時先關焊機再關電源開關;移動焊機時應先停機斷電。6
、焊接中突然停電,應立即關好電焊機;焊條頭不得亂扔,應放在指定的安全地點。7
、電弧切割或焊接有色金屬及表面塗有油品等物件時,作業區環境應良好,人要在上風處。8
、作業中注意檢查電焊機及調節器,溫度超過60 °C應冷卻。9
、發現故障、電線破損、熔絲一再燒斷應停機維修或更換。10
、電焊時的二次電壓不得偏離60——80V(伏)