① 直缝焊管,焊缝上有很多小坑,是什么原因造成的,材料问题还是技术问题,请高人指点
这种问题一般有:可能是你的保护气体不纯出现了气孔;有可能是有杂质,例如铁锈未除掉;焊接电流过小也有可能。
② 不锈钢焊接为什么老有气孔
产生不锈钢的气孔因素很多:1、母材或填充金属表面有锈、油污等。2、焊条未烘干,药皮的水分在高温分解产生气体,增加了高温金属的气体含量。3、线能量过小,熔池冷却速度快,不利于气体逸出,焊缝金属脱氧不足等都会导致气孔,不锈钢一般要求小电流多道焊,线能量必然很小,起弧收弧处更易产生气孔。4、焊工个人焊接技术也很重要。
③ 什么原因导致焊管在焊接时产生气孔
油污要清理干净、去掉氧化皮子、焊剂干燥停弧的时候先停速度再停弧,这样可以减少缩孔裂纹等 埋弧焊焊缝产生气孔的主要原因及防止措施如下: 一、焊剂吸潮或不干净焊剂中的水分、污物和氧化铁屑等都会使焊缝产生气孔,在回收使用的焊剂中这个问题更为突出。水分可通过烘干消除,烘干温度与肘间由焊剂生产厂家规定。防止焊剂吸收水分的最好方法是正确肋储存和保管6采用真空式焊剂回、收器可以较有效地分离焊剂与尘土,从而减少回收焊剂在使用中产生气孔的可能性。 二、焊接时焊剂覆盖不充分由于电弧外露并卷入空气而造成气孔。焊接环缝时,特别是小直径的环缝,容易出现这种现象,应采取适当措施,防止焊剂散落。 三、熔渣粘度过大 焊接时溶入高温液态金属中的气体在冷却过程中将以气泡形式溢出。如果熔渣粘度过大,气泡无法通过熔渣,被阻挡在焊缝金属表面附近而造成气孔。通过调整焊剂的化学成分,改变熔渣的粘度即可解决。 四、电弧磁偏吹焊接时经常发生电弧磁偏吹现象,特别是在用直流电焊接时更为严重。电弧磁偏吹会在焊缝中造成气孔。磁偏吹的方向、受很多因素的影响,例如工件上焊接电缆的联接位置:电缆接线处接触不良、部分焊接电缆环绕接头造成的二次磁场等。在同一条焊缝的不同部位,磁偏吹的方向也不相同。在接近端部的一段焊缝上,磁偏吹更经常发生,因此这段焊缝气孔也较多。为了减少磁偏吹的影响,应尽可能采用交流电源;工件上焊接电缆的联接位置尽可能远离焊缝终端;避免部分焊接电缆在工件上产生二次磁场等。 五、工件焊接部位被污染 焊接坡口及其附近的铁锈、油污或其他污物在焊接时将产生大量气体,促使气孔生成,焊接之前应予清除。
④ 电焊方面!!! 焊管子为什么出现这种情况谁能解释一下
坡口两侧没有清理干净,杂质太多,产生气孔,在一个就是收弧太快,。
⑤ 管道焊接时氩弧打底过后电焊条填充盖面时怎么有限避免气孔的产生呢有没有专业的人回答,
氩弧焊因采用惰性气体保护,熔池保护方式比较单一,容易受到各种因素的影响从而产生气孔。它产生的气孔大致为两类:1、因气体保护不好产生的氮气孔,该气孔的特征为密集分布或成蜂窝状2、因工件或焊丝表面的油、锈等未清理干净产生的H气孔,他的特征是断面为螺钉状,内壁光滑,上大小小呈喇叭口装
第二种我们很好解决,只要我们做好焊前的清理工作,就可以避免。第一种气体保护不好的原因很多。我总结有以下几个方面:
1、气体纯度达不到要求。在正式焊接之前在清理干净的铁板试焊,不要加丝,如出现气孔则需更换气体
2、气流量过大,或过小。气流量的大小应根据喷嘴的大小来调节,一般喷嘴越大,气流量越大
3、气体紊流。当喷嘴内有飞溅物,或钨极夹头膨胀
4、气管破损。当气管破损时,在焊接起弧或起弧不久产生气孔时就会出现气孔,之后又会恢复到正常。
5、环境气流过大。一般当风速达到3m/s以上是容易吹散保护气体。
6、喷嘴的直径过大,或过小。
7、钨极的伸出长度。一般为钨极直径的2~3
⑥ 请问,高温高湿地区焊管气孔缺陷的控制措施
焊条预热,根据焊件选择焊条,调节电流源灶。气孔是焊条受潮,焊接速度过快或者电流过小,适当加大电流。
如果是二次灌网,首裂辩氩弧打底,可以用二保焊接。
若是一次灌网,就需要焊工水平高的。焊条需者缺要烘焙,保温。
⑦ 不锈钢焊管焊接后有哪些热处理常见缺陷及防止措施
不锈钢焊接管的焊接缺陷会导致应力集中,降低承载能力,缩短使用寿命,专甚至属造成脆断。一般技术规程规定,裂纹、未焊透、未熔合和表面夹渣等是不允许有的;咬边、内部夹渣和气孔等缺陷不能超过一定的允许值,对于超标缺陷必须进行彻底去除和焊补。常见不锈钢焊接管的焊接缺陷有焊缝尺寸不符合要求、咬边、未焊透、未熔合、焊瘤、弧坑、气孔、夹杂和夹渣、烧穿、裂纹。
防止措施:在满足设计要求的前提下,选择低强度的焊接材料,使焊缝强度低于母材,应力在焊缝中松弛,避免热影响区产生裂纹;尽量减少焊接残余应力和应力集中;控制焊管焊接热输入,合理地选择预热和热处理温度,尽可能地避开敏感区。
⑧ 15CrMo与800H焊接为什么在靠近15CrMo的一侧出现大量密集气孔
是否没有预热
800H全称是incoloy800H,是耐高温耐腐蚀材料。
INCOLOY800H/HT是一种广泛应用于高温承压结构件的奥氏体耐热合金.800H/HT的高强度主要是由于添加了碳,铝,钛元素,并且在最低1149℃温度下退火以达到晶粒度ASTM5等级或者更粗.
焊接建议采用AWSA5.14焊丝ERNiCr-3或ERNiCrCoMo-1或AWSA5.11焊条ENiCrFe-3
为了避免800H/HT焊接部件在538℃以上可能发生的应力松弛而导致晶界开裂,需要在899℃进行焊后热处理,保温时间根据材料厚度每25毫米保温一小时(至少半小时/25毫米厚度),然后空冷.
800H对应牌号:UNS美标: N08810W.Nr./EN欧标:1.4958
1Cr20Ni32AlTi(中)NCF800H(日)NAS800H NS112
800H执行标准:
ASTM:B409,B408,B407ASME:SB-409,SB-408,SB-407CodeCase1325
Incoloy800H(UNSN08810/WNr.1.4958)
800H合金具有以下特性:
1.在高达500℃的极高温的水性介质中具有出色的抗腐蚀性
2.很好的抗应力腐蚀的性能
3.很好的加工性
Incoloy800H的金相结构:
800H为面心立方晶格结构。极低的碳含量和提高了的Ti:C比率增镇毁加了结构的稳定性和最卖老大的抗敏化性以及抗晶间腐蚀性。950℃左右的低温退火保证了细晶结构。
Incoloy800H的耐腐蚀性:
800H能耐很多腐蚀介质腐蚀。其较高的镍含量使其在水性腐蚀条件具有很好的抗应力腐蚀开裂性能。高铬含量使之具有更好的耐点腐蚀和缝隙腐蚀开裂性能。该合金具有很好的耐硝酸、有机酸腐蚀性,但是在硫酸和盐酸中的耐腐蚀性有限。除了在卤化物有可能发生点腐蚀外,在氧化性和非氧化性盐中有很好的耐腐蚀性。在御配备水、蒸气以及蒸汽、空气、二氧化碳的混合物中也具有很好的耐腐蚀性。
Incoloy800H应用
1.硝酸冷凝器——耐硝酸腐蚀
2.蒸汽加热管——很好的机械性能
3.加热元件管——很好的机械性能
Incoloy800H主要规格:
Incoloy800H无缝管、Incoloy800H钢板、Incoloy800H圆钢、Incoloy800H锻件、Incoloy800H法兰、Incoloy800H圆环、Incoloy800H焊管、Incoloy800H钢带、Incoloy800H直条、Incoloy800H丝材及配套焊材、Incoloy800H圆饼、Incoloy800H扁钢、Incoloy800H六角棒、Incoloy800H大小头、Incoloy800H弯头、Incoloy800H三通、Incoloy800H加工件、Incoloy800H螺栓螺母、Incoloy800H紧固件
篇幅有限,如需更多更详细介绍,欢迎咨询了解。
⑨ 管道焊接起弧有气孔能熔掉吗
你好,表面气孔可以熔掉。
⑩ 常见的焊接缺陷有哪几种产生原因有哪些
咬边 咬边是沿着焊缝中心线在焊缝边部与管体过渡区出现沟槽。咬边是在焊速、电流、电压等条件匹配不适当的情况下产生的。
搭焊 钢板边缘上、下错位对接,造成焊缝不平的现象,成为管缝错位或管缝搭焊。
焊瘤 焊接过程中,熔化金属流淌到焊缝之外未融化的母材上所形成的金属瘤。
过烧 焊接过程中,融化金属温度过高自坡口流出,形成焊缝缺陷。
焊偏 焊道偏离焊接中心线,产生焊缝偏离的现象。
气孔 焊接时,熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留在焊缝中形成的空穴。气孔可分为密集气孔、条虫状气孔和针状气孔等。
夹渣 焊接时,熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留在焊缝中形成的空穴。气孔可分为密集气孔、条虫状气孔和针状气孔等。
未焊透 焊接时接头根部未完全熔透的现象,也指焊缝深度未达到设计要求的现象。
热裂纹 在埋弧焊接中,焊缝内可产生热裂纹,特别是在起弧和熄弧弧坑处由于温差大容易发生热裂纹。热裂纹在焊缝应力很大的时候,或者焊缝金属内的Si含量很高的时候最容易产生。
焊接灰斑 高频电阻焊(HFW)焊接方式所特有的焊接缺陷。其特征是在拉伸试样或冲击试样焊缝宏观端口上所出现的无金属光泽的灰色区域。通常认为,灰斑对焊缝的强度水平无明显影响,但对焊缝的韧性和塑性影响较大。
沟状腐蚀 沟状腐蚀是ERW钢管焊缝中一种特殊的腐蚀现象。服役于海水和工业用水等介质的电阻焊管在焊接区产生的选择性局部腐蚀现象称为沟状腐蚀,多从表面开始呈连续或非连续的沟状,它可以导致焊管在一年至数年内腐蚀穿孔。
压坑 轧辊麻点或辊面与管坯间的硬物使管材表面产生的低凹压痕。