1. 通常焊缝中可能产生哪几种气孔形成气孔的原因是什么
可分为以下几个:
1、形状上分,有球状气孔、条虫状气孔。
2、从数量上可分内为单个气孔和群状容气孔。群状气孔又有均匀分布气孔,密集状气孔和链状分布气孔之分。
3、按气孔内气体成分分类,有氢气孔、氮气孔、二氧化碳气孔、一氧化碳气孔、氧气孔等。熔焊气孔多为氢气孔和一氧化碳气孔。
2. 在气体保护焊时有气孔是什么原因
焊接时,钢板有油污或氧化皮也会产生气孔。
3. 为什么氩弧焊焊碳钢的时候送丝与母材熔的时候老是出现气孔
氩弧焊对坡口、焊丝的清洁度要求比较严格,因为熔池中的液态金属在回氩气的保护下答,外界的有害气体与杂质很难侵入到熔池,同样熔池中的各种元素也很难跑到电弧外面,如果坡口、焊丝清理不干净,这些铁锈、水分、油污会与液态金属产生反应而产生气孔
氩气的流量要适中,氩气流量过大会造成紊流,杂乱的氩气会把空气中的有害气体带入熔池中,造成焊缝金属氧化产生气孔,流量过小,起不到保护效果,同样也会造成焊缝产生气孔
4. 铸钢件的气孔有析出气孔、吸入气孔怎么样形成的怎么样检别
铸钢件析出性气孔:铸钢液在出炉时没有镇定、除气,就凝固所形成的气版孔,切片内表面呈银白权色;铸钢件析入性气孔:铸钢液在出炉时镇定、除气后,由于含碳量低、型砂水分高,在凝固过程吸入气孔,切片内表面呈暗褐色。
5. MAG焊接碳钢有很多气孔。表面看不出来。里面全是空的
MAG即可焊接不锈钢与碳钢的焊接,采用不锈钢药芯焊丝,成型很美观,效率很可观,
6. 气孔怎么形成的气孔的功能是什么
1.淀粉-糖转化学说
光合作用是气孔开放所必需的。淀粉-糖转化学说认为,植物在光下,保卫细胞的叶绿体进行光合作用,导致CO2浓度的下降,引起pH升高(约由5变为7),淀粉磷酸化酶促使淀粉转化为葡萄糖-1-P,细胞里葡萄糖浓度高,水势下降,副卫细胞(或周围表皮细胞)的水分通过渗透作用进入保卫细胞,气孔便开放。黑暗时,光合作用停止,由于呼吸积累CO2和H2CO3,使pH降低,淀粉磷酸化酶促使糖转化为淀粉,保卫细胞里葡萄糖浓度低,于是水势升高,水分从保卫细胞排出,气孔关闭。
2.无机离子吸收学说:
该学说认为,保卫细胞的渗透势是由钾离子浓度调节的。光合作用产生的ATP,供给保卫细胞钾氢离子交换泵做功,使钾离子进入保卫细胞,于是保卫细胞水势下降,气孔就张开。
3.苹果酸生成学说
人们认为,苹果酸代谢影响着气孔的开闭。在光下,保卫细胞进行光合作用,由淀粉转化的葡萄糖通过糖酵解作用,转化为磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),同时保卫细胞的CO2浓度减少,pH上升,剩下的CO2大部分转变成碳酸氢盐(HCO3-),在PEP羧化酶作用下,HCO3-与PEP结合,形成草酰乙酸,再还原为苹果酸。苹果酸会产生H+,ATP使H+-K+交换泵开动,质子进入副卫细胞或表皮细胞,而K+进入保卫细胞,于是保卫细胞水势下降,气孔就张开。
7. 简述气孔的类型及其特征
气孔的类型有洗出性气孔、侵入性气孔和反应性气孔。
1、析出性气孔:液态金属在冷却凝固过程中,因气体溶解度下降,析出的气体来不及逸出而产生的气孔称为析出性气孔。
其特征主要是氢气孔和氮气孔,通常分布在铸件的整个断面或冒口、热节等温度较高的区域。当金属含气量较少时,呈裂纹多角形状;而含气量较多时,气孔较大,呈团球形。
2、侵入性气孔:当界面上局部气体的压力高于外界阻力时,气体就会侵入液态金属,在型壁上形成气泡。气泡形成后将脱离型壁,浮入型腔液态金属中。当气泡来不及上浮逸出时,就会在金属中形成侵入性气孔。
其特征主要是数量较少、体积较大、孔壁光滑、表面有氧化色,常出现在铸件表层或近表层。形状多呈梨形、椭圆形或圆形,梨尖一般指向气体侵入方向。侵入的气体一般是水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、氢、氮和碳氢化合物等。
3、反应性气孔:反应性气孔的成因尚无统一的说法,目前有氢、氮及一氧化碳引起的针孔的学说。
其特征为一般呈现均匀成群分布,形状类似针头,在铸钢件中出现的概率较大。
(7)中碳钢产生的气孔是什么气孔扩展阅读
消除铸件中气孔的方法有:
1、适当提高浇注温度,延迟凝固时间,使侵入的气体有充分的时间从液态金属中上浮和逸出。
2、加快浇注速度,增加上砂型高度,使有效压力头增加,提高液态金属的静压力。
3、减少合金的吸气量。清洁炉料,烘干炉衬和浇注工具,缩短熔炼时间,避免液态金属和炉气的接触,减少熔炼吸气等。
8. 二氧化碳气体保护焊可能产生什么气孔其中长出现那种气孔
在CO2气体保护焊时,如果使用化学成分不合格的焊丝、纯度不符合要求的CO2气体及不正确的焊接工艺,焊缝中就可能产生气孔。气孔主要有以下三种:
(1)CO气孔:如果焊丝中脱氧元素不足,以致大量的FeO不能还原而溶于熔池金属,在焊缝凝固时FeO与碳结合产生CO气体,如CO气体来不及逸出而形成气孔。因此应保证焊丝含有足够的脱氧元素,并严格控制焊丝的含碳量,从而减少产生CO气孔的可能性。
(2)氮气孔:当CO2气流的保护效果不好,或者CO2气体纯度不高而含有一定量的空气,以致空气中的氮大量溶于熔池金属,在焊缝凝固时,氮在金属中的溶解度突然降低,来不及从熔池中逸出,便形成氮气孔。所以必须保证保护气流在焊接过程中稳定且可靠。
(3)氢气孔:由氢形成气孔的过程与氮气孔相同。CO2气体保护焊时,氢的来源是工件和焊丝表面铁锈、油污等杂物,以及CO2气体中含有的水分。如果熔池金属中有大量的氢存在,就可能形成氢气孔。为防止产生氢气孔,尽量减少氢的来源,如对工件及焊丝表面作适当清洁,对CO2气体进行提纯和干燥处理等。
必须指出,CO2气体保护焊时,由于电弧气氛具有较强的氧化性,形成氢气孔的可能性较小。当采用的焊丝含有适量的脱氧元素时,CO气孔亦不易产生。最常发生的是氮气孔,因氮气来自空气,因此必须加强CO2气流的保护效果,这是防止焊缝气孔的主要途径。
9. 气孔怎么形成的气孔的功能是什么
1.淀粉-糖转化学说
光合作用是气孔开放所必需的.淀粉-糖转化学说认为,植物在光下,保卫细胞的叶绿体进行光合作用,导致CO2浓度的下降,引起pH升高(约由5变为7),淀粉磷酸化酶促使淀粉转化为葡萄糖-1-P,细胞里葡萄糖浓度高,水势下降,副卫细胞(或周围表皮细胞)的水分通过渗透作用进入保卫细胞,气孔便开放.黑暗时,光合作用停止,由于呼吸积累CO2和H2CO3,使pH降低,淀粉磷酸化酶促使糖转化为淀粉,保卫细胞里葡萄糖浓度低,于是水势升高,水分从保卫细胞排出,气孔关闭.
2.无机离子吸收学说:
该学说认为,保卫细胞的渗透势是由钾离子浓度调节的.光合作用产生的ATP,供给保卫细胞钾氢离子交换泵做功,使钾离子进入保卫细胞,于是保卫细胞水势下降,气孔就张开.
3.苹果酸生成学说
人们认为,苹果酸代谢影响着气孔的开闭.在光下,保卫细胞进行光合作用,由淀粉转化的葡萄糖通过糖酵解作用,转化为磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),同时保卫细胞的CO2浓度减少,pH上升,剩下的CO2大部分转变成碳酸氢盐(HCO3-),在PEP羧化酶作用下,HCO3-与PEP结合,形成草酰乙酸,再还原为苹果酸.苹果酸会产生H+,ATP使H+-K+交换泵开动,质子进入副卫细胞或表皮细胞,而K+进入保卫细胞,于是保卫细胞水势下降,气孔就张开.
10. 碳钢阀门氩弧焊为什么有气孔
氩弧焊产生的气孔为来两类:1、因气自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氢气孔,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。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倍。