㈠ 图中的焊缝指的是什么
1、接头的基本形式:对接接头、角接头、T型接头、搭接接头2、焊接符号在图样上的标注1)基本要求完整的焊缝符号表示方法包括基本符号、辅助符号、补充符号和指引线、尺寸符号及数据。指引线一般由带有箭头的指引线(简称箭头线)和两条基准线(一条为实线,另一条为虚线)两部分组成。箭头线相对焊缝的位置一般没有特殊的要求,但是在标注具有开坡口的焊缝时,箭头线应指向带有坡口的一侧的工件。2)基准线的位置基准线的虚线可以画在基准线的实线下侧或上侧。基准线一般应与图样的底边相平行,但在特殊条件下亦可与底边相垂直。3)基本符号相对基准线的位置为了能在图样上确切地表示焊缝的位置,特将基本符号相对于基准线的位置作如下规定:a)如果焊缝在接头的箭头侧,则将基本符号标在基准线的实线侧。b)如果焊缝在接头的非箭头侧,则将基本符号标在基准线的虚线侧。c)标对称焊缝及双面焊缝时,可不加虚线。4)焊缝尺寸符号及其标注位置1.一般要求a)基本符号必要时可附带尺寸符号及数据。b)焊缝横截面上的尺寸标在基本符号的左侧。c)焊缝长度方向的尺寸标在基本符号的右侧。d)相同焊缝数量符号标在尾部。e)当需要标注的尺寸数据较多又不易区别时,可在数据前面增加相应的尺寸符号。f)确定焊缝位置的尺寸不在焊缝符号中给出,而是将其标注在图样上。g)在基本符号的右侧无任何标注且又无其他说明时,表示对接焊缝要完全焊透。h)塞焊缝(槽焊缝)带有斜边时,应标注孔底部的尺寸。只是其焊接符号帖不上。
㈡ 焊缝的分类及名称
焊缝(英文名:weld)是焊件经焊接后所形成的结合部分。
分类编辑
1.平焊缝
2.角焊缝
3.船形焊缝
4.单面焊缝
5.单面焊双面成形焊缝
按焊缝本身截面形式不同,焊缝分为对接焊缝和角焊缝。
对接焊缝:
按焊缝金属充满母材的程度分为焊透的对接焊缝和未焊透的对接焊缝。未焊透的对接焊缝受力很小,而且有严重的应力集中。焊透的对接焊缝简称对接焊缝。
为了便于施工,保证施工质量,保证对接焊缝充满母材缝隙,根据钢板厚度采取不同的坡口形式.当间隙过大(3~6mm)时,可在V形缝及单边V形缝、I形缝下面设一块垫板(引弧板),防止熔化的金属流淌,并使根部焊透。为保证焊接质量,防止焊缝两端凹槽,减少应力集中对动荷载的影响,焊缝成型后,除非不影响其使用,两端可留在焊件上,否则焊接完成后应切去。
角焊缝:
连接板件板边不必精加工,板件无缝隙,焊缝金属直接填充在两焊件形成的直角或斜角的区域内。
直角焊缝中直角边的尺寸称为焊脚尺寸,其中较小边的尺寸用hf表示。
为保证焊缝质量,宜选择合适的焊角尺寸。如果焊脚尺寸过小,则焊不牢,特别是焊件过厚,易产生裂纹;如果焊脚尺寸过大,特别是焊件过薄时,易烧伤穿透,另外当贴边焊时,易产生咬边现象。
㈢ 焊接分哪三大类
焊接可分为熔化焊、加压焊、钎焊三大类。
焊接是两种或两种以上同种或异种材料通过原专子或分子之间的结属合和扩散连接成一体的工艺过程。促使原子和分子之间产生结合和扩散的方法是加热或加压,或同时加热又加压.
焊接过程中,工件和焊料熔化形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中,通常还需要施加压力。焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。
(3)焊缝包括什么扩展阅读:
焊接时形成的,连接两个被连接体的接缝称为焊缝。焊缝的两侧在焊接时,会受到焊接热作用,而发生了组织和性能变化,这一区域被称作为热影响区。
焊接时因工件材料焊接材料、焊接电流等方面的不同。恶化焊接性这就需要调整焊接的条件,焊前对焊件接口处的预热、焊时保温和焊后热处理,可以改善焊件的焊接质量。
㈣ 焊接分类
电弧焊(AW)、气焊(OFW)、电阻焊(RW)、固相焊(SSW)、硬钎焊(B)、软钎焊(S)主要有,电子束焊、激光焊、热剂焊、感应焊、冲击电阻焊、电渣焊等。
㈤ 焊缝尺寸包括哪些内容
焊缝尺寸主要是对接焊缝宽度,焊缝熔深,焊缝余高,反面余高,角焊缝焊角高度、焊喉高度。
㈥ 焊接的种类分为几种
金属的焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊,压焊和钎焊三大类。
1、熔焊:加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。
2、压焊:焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。
3、钎焊:采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。
(6)焊缝包括什么扩展阅读
为了提高焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护焊接时的电弧和熔池率;
又如钢材焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。
各种压焊方法的共同特点,是在焊接过程中施加压力,而不加填充材料。多数压焊方法,如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有像熔焊那样的,有益合金元素烧损和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。
㈦ 焊接的种类有哪些
焊接的种类有:焊条电弧焊、二保焊、氩弧焊、气焊、等离子焊、钎焊、埋弧焊、电阻焊等。
㈧ 焊接焊缝设计包括哪几个方面
焊接焊缝设计包括以下几个方面:
1.连接形式:如搭接、对接、角接等。
2.坡口形内式:如不开坡口、V型坡容口、U型坡口、X型坡口等。
3.垫板形式:如加垫板、不加垫板(氩弧焊打底)等。
4.焊缝布置:如断续焊(错开或对称)、连续焊、O四周封闭焊、局部焊等。
5.焊缝余高:如平、凹、凸(需标注数值)。
6.焊条型号:如E4303......
7.焊接参数(必要时)
8.其他:如是否需要热处理、是否需要射线探伤、是否需要做力学性能、是否需要做金相等等。
㈨ 焊缝连接有哪些基本形式各有何优缺点
按焊缝结合形式不同抄可分为对接焊袭缝、角焊缝、塞焊缝、槽焊缝和端接焊缝五种。
1、对接焊缝:在焊件的坡口面间或一零件的坡口面与另一零件表面间焊接的焊缝。
2、角焊缝:沿两直交或近直交零件的交线所焊接的焊缝。
3、端接焊缝:构成端接接头所形成的焊缝。
4、塞焊缝:两零件相叠,其中一块开圆孔,在圆孔中焊接两板所形成的焊缝,只在孔内焊角恒缝者不为塞焊。
5、焊缝:两板相叠,其中一块开长孔,在长孔中焊接两板的焊缝,只焊角焊缝者不为槽焊。
(9)焊缝包括什么扩展阅读:
焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量(例如,焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等)的总称为焊接工艺参数。工艺参数对焊缝形状的影响如下:
1、焊接电流当其它条件不变时,增加焊接电流,焊缝厚度和余高都增加,而焊缝宽度则几乎保持不变(或略有增加)。
2、电弧电压当其它条件不变时,电弧电压增大,焊缝宽度显著增加,而焊缝厚度和余高略有减少
3、焊接速度当其它条件不变时,焊接速度增加,焊缝宽度、焊缝厚度和余高都减少。
焊接电流、电弧电压和焊接速度是焊接时的三大焊接工艺参数,选用时,应当考虑到这三者之间的相互适当配合,才能得到形状良好,符合要求的焊缝。
㈩ 焊接的种类有哪些
钎焊,焊剂熔化而被焊的材料不熔。如锡焊,银焊,铜焊。钎焊中由加热和介质不同,又分为瓦斯钎焊、炉中钎焊、接触钎焊、浸焊、感应加热钎焊及真空钎焊等。
电阻焊,靠电阻加热来焊接,如闪光焊、缝焊、对焊、点焊、凸焊、电渣焊等。
电弧焊,靠电弧熔化来焊接,如手工焊,埋弧焊,氩弧焊、离子保护焊、二氧化碳保护焊等。
气焊,如氧乙炔焊、液化气焊以及古老的用嘴吹的(如银焊)
特殊加热的如真空电子束焊、激光焊。
利用压力或摩擦的有爆炸焊、摩擦焊
此外还有锻接焊,浇铸焊。
电弧焊接种类方法:
1、焊条电弧焊:
原理——用手工操作焊条进行焊接的电弧焊方法。利用焊条与焊件之间建立起来的稳定燃烧的电弧,使焊条和焊件熔化,从而获得牢固的焊接接头。属气-渣联合保护。
主要特点——操作灵活;待焊接头装配要求低;可焊金属材料广;焊接生产率低;焊缝质量依赖性强(依赖于焊工的操作技能及现场发挥)。
应用——广泛用于造船、锅炉及压力容器、机械制造、建筑结构、化工设备等制造维修行业中。适用于(上述行业中)各种金属材料、各种厚度、各种结构形状的焊接。
2、埋弧焊(自动焊):
原理——电弧在焊剂层下燃烧。利用焊丝和焊件之间燃烧的电弧产生的热量,熔化焊丝、焊剂和母材(焊件)而形成焊缝。属渣保护。
主要特点——焊接生产率高;焊缝质量好;焊接成本低;劳动条件好;难以在空间位置施焊;对焊件装配质量要求高;不适合焊接薄板(焊接电流小于100A时,电弧稳定性不好)和短焊缝。
应用——广泛用于造船、锅炉、桥梁、起重机械及冶金机械制造业中。凡是焊缝可以保持在水平位置或倾斜角不大的焊件,均可用埋弧焊。板厚需大于5毫米(防烧穿)。焊接碳素结构钢、低合金结构钢、不锈钢、耐热钢、复合钢材等。
3、二氧化碳气体保护焊(自动或半自动焊):
原理:利用二氧化碳作为保护气体的熔化极电弧焊方法。属气保护。主要特点——焊接生产率高;焊接成本低;焊接变形小(电弧加热集中);焊接质量高;操作简单;飞溅率大;很难用交流电源焊接;抗风能力差;不能焊接易氧化的有色金属。
4、MIG/MAG焊(熔化极惰性气体/活性气体保护焊):
MIG焊原理——采用惰性气体作为保护气,使用焊丝作为熔化电极的一种电弧焊方法。保护气通常是氩气或氦气或它们的混合气。MIG用惰性气体,MAG在惰性气体中加入少量活性气体,如氧气、二氧化碳气等。
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