❶ 二氧化碳气体保护焊接技术参数
二氧化碳气体保护焊气孔问题
2008-01-24 15:43来源: welderhome 作者:chenna 网友评论 0 条 浏览次数 212
1、CO2气体保护焊的气孔主要是由母材焊接表面的清洁度(油、氧化物)等造成的。
2、还有就是气体的纯度
3、也有可能是气体中的水分太多,看看你的气体的纯度
也有可能是CO气孔,主要是密集型,柱状的
4、这是因为,用于保护焊接区域不受空气侵害的CO2气体大都是酿酒厂或酒精厂的副产品,不可避免地含有或多或少的水分或其它含氢物质,同时混合气体中的氩气也常含有水分。如果保护气体中的水分和其它含氢物质的总含量超过一定限度,那么焊缝金属中氢气孔的产生将是必然的。
但是,如果保护气体中的水分和其它含氢物质的含量按相关标准要求被控制在一定的范围内,那么CO2气体保护焊和富氩混合气体(80%Ar+20%CO2)保护焊焊缝金属中一般不会产生很多的氢气孔。这是因为CO2气体在电弧高温下将发生分解反应(CO2 = CO + O),分解出来的原子态氧具有较强的氧化性,与气相中的[H]反应生成不溶于液体金属的OH,从而有效地阻止焊缝中氢气孔的产生。
而使用纯CO2气体保护则会产生CO气孔。二氧化碳气体保护焊焊接时会发生如下反应:
Fe+CO2 FeO+CO
FeO+C = Fe+CO
这个反应是在熔池内部进行的。由于金属对一氧化碳的溶解度很低所以生成的一氧化碳要从熔池中跑出来。若熔池金属结晶完了时,还有一部分一氧化碳没有排出,则在焊缝中就形成气孔。
再有就是CO2气在3500℃的高温电弧下发生分解反应:
2CO2=2CO+O2
O2=2O
这个反应是吸热的,因此二氧化碳气流的冷却作用比较显著,使熔池金属冷却的特别快,加上焊缝成型窄而深,使气体排出条件恶化,所以产生气孔。
当二氧化碳气体纯度不够、由于长时间工作导电嘴和导流罩上会积累一些飞溅颗粒,如果清理不及时也会阻碍气体的正常喷出,破坏气流罩的正常保护,加上人为的拉长电弧,致使保护气流产生飘移、流散,使得外界空气进入电弧区。这样产生其他气孔的机遇也比较大。如:氮气孔、氢气孔。
总之焊道产生气孔的原因如下:
(1)焊丝和被焊金属坡口表面上的铁锈、油污或其它杂质。
(2)人为的拉长电弧,焊接区域没有得到充分的保护。
(3)焊接参数或焊接材料选择不当。
(4)保护气体纯度不够。
(5)气体加热器不能正常工作。
解决方法
(1)合理的使用焊接参数。在不违反焊接工艺的情况下,焊接电流的大小我认为因人而定,根据个人的使用习惯而调整,不要别人用多大的规范你也用同样的规范。
(2)使用合格的焊接材料及保护气体。
(3)彻底清除焊丝和被焊金属表面上的水、锈、油污和其它杂质。
(4)使用二氧化碳气体保护焊、富氩气体保护焊时,要调整好焊枪与焊件的距离和角度使得焊接熔池得到充分的保护。一定确保气体加热器的完好率。
(5)气保焊焊枪的导流罩必须够长,太短以后保护气体在流动过程中不能形成很好的保护罩。
不知以上的回答对你的工作有没有帮助。
5、还要注意周围空气的流动,最好周围的风速不要超过1.5m/s
❷ Co2气保焊机焊接参数
Co2气保焊机焊接参数主要有以下数据:电流,电压,气体,焊丝,母材等。
❸ co2气体保护焊焊接工艺参数包括什么/
操作工艺
4.1
焊接电流和焊接电压的选择
不同直径的焊丝,焊接电流和电弧电压的选择见下表
焊丝直径
短路过渡
细颗粒过渡
电流(A)
电压(V)
电流(A)
电压(V)
0.8
50--100
18--21
1.0
70--120
18--22
1.2
90--150
19--23
160--400
25--38
1.6
140--200
20--24
200--500
26--40
4.2
焊速:半自动焊不超过0.5m/min.
4.3
打底焊层高度不超过4㎜,填充焊时,焊枪横向摆动,使焊道表面下凹,且高度低于母材表面1.5㎜――2㎜:盖面焊时,焊接熔池边缘应超过坡口棱边0.5――1.5㎜防止咬边。
4.4
不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
4.5
定位焊所用焊接材料应与正式施焊相当,定位焊焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。钢衬垫的定位焊宜在接头坡口内焊接,定位焊厚度不宜超过设计焊缝厚度的2/3,定位焊长度不宜大于40㎜,填满弧坑,且预热高于正式施焊预热温度。定位焊焊缝上有气孔和裂纹时,必须清除重焊。
4.9焊接工艺参数见表一和表二
表一:
Φ1.2焊丝CO2焊对接工艺参数
接头形式
板厚
层数
焊接电流(A)
电弧电压(V)
焊丝外伸(mm)
焊机速度m/min
气体流量L*min
装配间隙(mm)
❹ 二氧化碳气体保护焊参数
五、二氧化碳气体保护焊和药芯焊丝电弧焊的安全操作技术
二氧化碳气体保护焊和药芯焊丝电弧焊除遵守焊条电弧焊、气体保护焊的有关规定外,还应注意以下几点:
(1)二氧化碳气体保护焊时,电弧温度约为6000~10000℃,电弧光辐射比手工电弧焊强,因此应加强防护。
(2)二氧化碳气体保护焊接时,飞溅较多,尤其是粗丝焊接(直径大于1.6mm),更产生大颗粒飞溅,焊工应有完善的防护用具,防止人体灼伤。
(3)二氧化碳气体在焊接电弧高温下会分解生成对人体有害的一氧化碳气体,焊接时还排出其他有害气体和烟尘,特别是在容器内施焊,更应加强通风,而且要使用能供给新鲜空气的特殊面罩,容器外应有人监护。
(4)二氧化碳气体预热器所使用的电压不得高于36V,外壳接地可靠。工作结束时,立即切断电源和气源。
(5)装有液态二氧化碳的气瓶,满瓶压力约为0.5~0.7MPa,但当受到外加的热源时,液体便能迅速地蒸发为气体,使瓶内压力升高,受到的热量越大时,压力的增高越大。这样就有造成爆炸的危险。因此,装有二氧化碳的钢瓶,不能接近热源。同时采取防高温等安全措施,避免气瓶爆炸事故发生。因此,二氧化碳气瓶必须遵守《气瓶安全监察规程》的规定。
(6)大电流粗丝二氧化碳气体保护焊接时,应防止焊枪水冷系统漏水破坏绝缘并在焊把前加防护挡板,以免发生触电事故。
❺ CO2气体保护焊的工艺参数
呵呵,我也是新手。不过我知道在电流小于300A时应遵循U=0.04I+16(+-)1.5。
还有就是一般焊接时,co2压力在15就可以了。
建议用防溅剂这样枪口更不易被堵住
❻ 二氧化碳焊怎样调参数
二保焊主要是电流电压的匹配调节,新手调节不好电流和电压的匹配,主要原因是不知道这两者之间的关系,不知道这两者各起到什么作用。
电流是控制焊缝熔深的(电流也可以理解为送丝速度,电流越大,在电压不变的情况下,单位时间内送出的焊丝越多,前提是电压足以让焊丝熔化),电压是控制熔宽的。
知道这两者各自的作用之后,我再说一个看似较笨但最见效的办法:
第一步,先把电流旋钮调到最小,把电压旋钮调到最大,试焊一下,此时不要动电压旋钮,逐步调大电流,到能正常焊接就停下;
第二步,反过来,就是把电流旋钮先调到最大,然后把电压旋钮调到最小,试焊一下,不要动电流旋钮,逐步增加电压,一直到能正常焊接就停下;
相信,经过这样的调试之后,你应该已经感受到电流和电压各自的作用了吧。
第三步,把电流和电压旋钮都调到最小,逐步增大电压和电流(过程中需要反复调节),直到找到你认为焊缝成型最好,声音最柔和,并且是你自己能控制得住的匹配。
这时候就可以恭喜你了,你找到方法了。立焊、平焊、横焊、仰焊各种焊接位置对应的电流和电压你都能调节出来了。
具体现象及原因
(1)电压偏低,握枪的右手会感觉到焊枪头部发硬,焊枪头部的强烈振动,可听到爆断声,移动焊枪有阻力,通过面罩观察,焊丝插入熔池,飞溅多。
【提示】这是因为电压太低,送丝速度远远大于熔化速度,电弧引燃后又被焊丝踏灭时发出的响声。
(2)电压偏高,焊枪头部过于绵软,几乎没有振动,可随心所欲地移动焊枪,通过面罩观察,焊丝飘在熔池上方,端部形成大熔球,时而出现大熔滴飞溅。
【提示】如果熔化速度超过送丝速度太多,电弧会一直返烧到导电嘴,把焊丝和导电嘴熔化在一起,送丝终止,电弧熄灭。这对导电嘴和送丝机构都会造成损坏,所以引弧时应确认电压没有偏高。
(3)电压与电流匹配时的现象:电弧稳定燃烧,发出细密的滋滋声,手感焊枪头部略有振动,软硬适度,电压表摆动不超过5V,电流表摆动不超过30A,在手的握把处不应出现振动。
【现场操作】
1)调节焊接电压旋钮时,要慢慢提升焊接电压,焊丝熔化速度加快,爆断的噼啪声渐渐变成平稳的滋滋声;
2)观察电压表和电流表,如果电流低于预定值,先提高焊接电流,再提高焊接电压;如果电流高于预定值,先降低焊接电压,再降低焊接电流。
❼ 二氧化碳气体保护焊 用混合气时气体的配比参数是多少
一般焊接碳钢的二保焊用的富氩气体是80%Ar+20%CO2,焊接不锈钢用的是97.5%Ar+2.5%O2。
二氧化碳气体价廉回易得答,而且消耗电能少,是一种既经济,又便于自动化生产的焊接方法。一般情况下,二氧化碳气体保护焊的成本仅为手工电弧焊的37%-42%,为埋弧焊的40%,而且生产效率高。焊接电流密度大,焊丝熔化率高,母材熔透深度大,对于10毫米左右的钢板,可以不开坡口直接焊接,焊后渣很少,一般可不清渣,焊接质量稳定。
(7)co2的焊接参数是多少扩展阅读
1、焊接厚板不锈钢推荐采用射流过渡,适用于厚板平焊、横焊。
2、焊接薄板不锈钢推荐采用短路过渡,适用于任何位置。
3、保护气体的选用:射流过渡采用Ar98%+CO22%,短路过渡采用Ar97.5%+CO22.5%。
4、为防止背面焊道表面氧化和良好成型,底层焊道背面可附加氩气保护。
5、此外可以采用不锈钢药芯焊丝,保护气体采用CO2,可提高焊缝成型。
❽ 二氧化碳焊接参数的计算
提供给你公式:
U=14+0.04I
另外还要考虑
熔滴过渡
的形式。短路、喷射、大滴电流都不一样。
❾ 二氧化碳气体保护焊的焊接工艺参数
1)焊丝直径
焊丝的直径通常是根据焊件的厚薄、施焊的位置和效率等要求选择。焊接薄板或中厚板的全位置焊缝时,多采用1.6mm以下的焊丝(称为细丝CO2气保焊)。焊丝直径的选择参照下表 焊丝直径(mm) 熔滴过渡形式 可焊板厚(mm) 施焊位置 0.5~0.8 短路过渡 0.4~3 各种位置 细颗粒过渡 2~4 平焊、横角 1.0~1.2 短路过渡 2~8 各种位置 细颗粒过渡 2~12 平焊、横角 1.6 短路过渡 2~12 平焊、横角 细颗粒过渡 〉8 平焊、横角 2.0~2.5 细颗粒过渡 〉10 平焊、横角 (2)焊接电流
焊接电流的大小主要取决于送丝速度。送丝的速度越快,则焊接的电流就越大。焊接电流对焊缝的熔深的影响最大。当焊接电流为60~250A,即以短路过渡形式焊接时,焊缝熔深一般为1mm~2mm;只有在300A以上时,熔深才明显的增大。
(3)电弧电压
短路过渡时,则电弧电压可用下式计算:
U=0.04I+16±2(V)
此时,焊接电流一般在200A以下,焊接电流和电弧电压的最佳配合值见表2。当电流在200A以上时,则电弧电压的计算公式如下。
U=0.04I+20±2(V)
4)焊接速度
半自动焊接时,熟练的焊工的焊接速度为18m/h~36m/h;自动焊时,焊接速度可高达150m/h。
(5)焊丝的伸出长度
一般情况下焊丝的伸出长度约为焊丝直径的10倍左右,并随焊接电流的增加而增加。
(6)气体的流量
正常焊接时,200A以下薄板焊接,CO2的流量为10L/min~25L/min;200A以上厚板焊接,CO2的流量为15L/min~25L/min;粗丝大规范自动焊为25L/min~50L/min。
具体工艺参数
电流:一般为:150-350安培,常用规范为200-300安培。
电压:一般范围值:22-40伏特,常用规范为26-32伏特。
干伸长度:焊丝从导电嘴前端伸出的长度,一般为焊丝直径的10-15倍,即10-15毫米长。
焊接速度:每分钟焊接的焊缝长度,单焊道按时每分钟300-500毫米,个别达到25000毫米/分钟(比如截齿的焊丝用的LQ605),摆动焊接时,120-200毫米/分钟。
❿ CO2焊接标准
这个问题问的太宽泛了。
你是想为CO2焊的哪方面的标准?
1.坡口准备?
2.
焊丝
的选择?
3.焊接参数的选择?
4.焊机和辅助装置的要求(比如说气管长度的限制等)?
5.焊缝的质量要求?
....................
问问题的时候要说的清楚一点,具体一点,否则没法给你答案。