㈠ 烧不锈钢焊时电流一般是调到多少还有压力又是多少
电焊时电流和压力要根据不锈钢的规格、厚度等因素来调节。
通过常用的220V或380V电压,通过电焊机里的变压器降低电压,增强电流,并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁,而焊条熔融使钢铁之间的融合性更高。
电弧焊是应用最广泛的焊接方法,包括手弧焊、埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊等。因电弧焊使用电源,其产生的高温电弧容易引发火灾爆炸,危险I性较大。
(1)5毫米不锈钢管手把焊接电流多少扩展阅读:
不锈钢焊条选用原则:
1)对于在高温条件下工作的耐热不锈钢,焊条的选用主要应该满足焊接接头对高温性能的要求,此外,还要能提高焊缝金属的抗热裂纹性能。例如,当焊接奥氏体耐热钢时,通常选用铁素体的体积分数(含量)为2%~5%的不锈钢焊条;
当焊接稳定型奥氏体耐热钢时,在保证焊缝金属成分和母材大致相近的基础上,还要增加焊缝金属中的W、Mo、Mn等元素的含量,从而使焊缝金属既提高了抗裂性,又能满足高的热强性。
2)选择与母材成分相同或相近的不锈钢焊条焊接时,要特别注意所选用焊条的含碳量不要超过母材的含碳量。
3)从焊接工艺性能考虑,近年来,钛钙性药皮焊条最受欢迎,被大量使用;钛钙型药皮焊条不仅焊接工艺性能好,而且可以进行全位置焊接,是不锈钢焊条常用的药皮类型之一;
碱性药皮的不锈钢焊条很少应用在奥氏体不锈钢焊接上,只是在马氏体不锈钢或刚度很大的焊接结构上为了解决冷裂纹才采用。为了提高电弧的稳定性,一般多采用电离电位较低的碱金属以及碱金属的氧化物作为稳弧剂。
㈡ 不锈钢800H55毫米厚和不锈钢304管厚1.5毫米焊接电流是多少
这个没特别的标准,只要能焊牢就可以,个人建议电流在200以上融接的会好点。
㈢ 不锈钢栏杆焊接电流
焊接电流100、110安就够了.点焊时氩气给点气就行了,氩气太大了对焊接效果也不太好的.坞极要勤磨 ,磨成向针形那样可以,
㈣ 焊接耐酸碱不锈钢用多大电流
氩弧焊的焊接电流通常是根据工件的材质、厚度和接头的空间位置来选择的,一般气体背部充气保护的气体流量范围为0.5~42L/min。当喷嘴直径、钨极伸出长度增加时,气体流量也应相应增加。若气流量过小,保护气流软弱无力,保护效果不好,易产生气孔和焊缝被氧化等缺陷;若气流量过大,容易产生紊流,保护效果也不好,还会影响电弧的稳定燃烧。 对管件内充气时,应留适当的气体出口,防止焊接时管内气体压力过大。在根部焊道焊接结束前的25~50毫米时,要保证管内内充气体压力不能过大,以便防止焊接熔池吹出或根部内凹。当采用氩气进行管件焊接背面保护时,最好从下部进入,使空气向上排出,并且使气体出口远离焊缝 。
不锈钢焊接一般焊接电流在60左右,焊接电流是决定焊缝成形的关键因素。焊接三通,快装堵头 通常根据焊件材料,厚度,及坡口形状来决定的。 焊极直径根据焊接电流大小决定,电流越大,直径也越大。 焊速:选择时要考虑到电流大小,焊件材料敏感度,焊接位置及操作方式等因素决定。
㈤ 氩弧焊焊接不锈钢需要多大的电流和气量
氩弧焊的焊接来电流通自常是根据工件的材质、厚度和接头的空间位置来选择的,一般气体背部充气保护的气体流量范围为0.5~42L/min。当喷嘴直径、钨极伸出长度增加时,气体流量也应相应增加。若气流量过小,保护气流软弱无力,保护效果不好,易产生气孔和焊缝被氧化等缺陷;若气流量过大,容易产生紊流,保护效果也不好,还会影响电弧的稳定燃烧。
对管件内充气时,应留适当的气体出口,防止焊接时管内气体压力过大。在根部焊道焊接结束前的25~50毫米时,要保证管内内充气体压力不能过大,以便防止焊接熔池吹出或根部内凹。当采用氩气进行管件焊接背面保护时,最好从下部进入,使空气向上排出,并且使气体出口远离焊缝
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不锈钢焊接一般焊接电流在60左右,焊接电流是决定焊缝成形的关键因素。焊接三通,快装堵头
通常根据焊件材料,厚度,及坡口形状来决定的。
焊极直径根据焊接电流大小决定,电流越大,直径也越大。
焊速:选择时要考虑到电流大小,焊件材料敏感度,焊接位置及操作方式等因素决定。
㈥ 手把焊焊管道立焊4.0焊条电流多少
焊接时,焊接电流的大小是影响焊接质量的重要因素,一般是先估计一个大概电流值进行试版焊,然后根权据焊接情况再进行电流调节:
1、焊接电流的大小与焊条直径的经验公式为:焊接电流=(35~55)×焊条直径(mm),对于直径4.0的焊条,焊接电流约为140~220安培。立焊时所需的电流要比平焊小,免得融化的金属流出。
2、观察试焊的焊缝:电流过大时,工件会出现咬边现象,会出现较大颗粒的金属向外飞溅,同时焊钳上的焊条被烧红;电流过小时,焊缝窄而高,焊渣不易清理。
㈦ 不锈钢焊接应该调多大电流
0.3型材料使用60A电流。0.4型材料使用70A电流,0.5型材料使用80A电流,0.6型材料使用90-100A电流,0.7型材料使用100-110A电流,0.8型以上材料,使用110-150A电流。还有气压,延气时间,第一下不能直接点下去,因为气压最大,容易产生破洞。当然,一般的不锈钢焊接电流一般在100A~120A左右。电压在18~21V范围内都是没有问题的。 但不同的机子和不同的环境是有区别的,测值表的偏差,焊机本身的偏差还有线路干扰等,都要对电流,电压进行略微的调式。
㈧ 不锈钢6毫米用3.2焊条焊立焊用多大电流
100~120A,以熔池不塌下来为准,如果塌下来电流可以再小点,焊接速度再快点,如果老是粘焊条,电流就大点。
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㈨ 不锈钢管焊接技术。急急急!!!
TIG焊活性剂用户指南
该活性剂是一种无色无味无毒的溶液,具有提高焊接效率,降低焊接成本,减小焊接变形等优点。该活性剂于焊前涂覆在工件的待焊区域,焊接时能够收缩电弧,达到增加熔深,减小熔宽的效果,减小了杂质成分对焊接电弧穿透力的影响,并且焊缝组织和性能与传统TIG焊相同。使用该产品对焊接设备和焊接工艺的要求与传统TIG焊相同。该产品适用于焊接不锈钢和碳钢,焊接不锈钢时的效果尤为明显。对于厚度8.5mm以下的不锈钢和碳钢对接焊缝,可以不开坡口,一次焊透,并且单面焊双面成形。
1. 性能特点
燃点 不可燃
沸点/范围 100℃
密度(20℃) 1.3942 g/ml
pH值 11.7
粘度(20℃) 275 mPa.s (能完整均匀的覆盖待焊区域)
水溶性 完全互溶
质量分数 39.85%
2. 使用说明
用扁平毛刷进行涂覆,涂覆示意图如图1所示。
首先将密封活性剂的容器打开,然后用干燥、毛细的扁平毛刷将活性剂完整均匀涂敷于待焊区域,在接缝两侧各形成宽度约10mm的活性剂层(接缝端面不涂),活性剂的厚度约为35-50微米(以遮盖母材本色为宜),待活性剂干后(3分钟以上)即可开始焊接。
涂覆前用刷子将活性剂搅拌均匀,涂覆完成后应将容器密封,同时扁平毛刷放在水中浸泡。
图1 活性剂涂覆示意图
3. 注意事项
① 活性剂涂覆要均匀,将待焊区域完整覆盖。
② 焊接完成后焊缝两侧的白色颗粒用钢刷清理即可。
③ 如不慎将活性剂误入眼中,请立即用清水冲洗。
④ 如遇温度低凝固,可将瓶子放在温水中加热片刻使之成为液体。
4. 运输和存储
可按一般运输(非危险品),运输中应注意密封,防止受潮和雨水浸入。
储存应放置阴凉、干燥处,避免冷藏保存,用完注意密封保存。
A-TIG活性焊剂是上海迪伊夫科技及船舶工艺研究所最新研发的新型活性剂,于2009年4月在市场进行试验使用。试验人员在316L Ф141×6.8的不锈钢管上使用该活性焊剂进行了对接焊试验,发现该活性焊剂在焊接时能够有效收缩电弧,增加熔深,减小熔宽,可以不开坡口一次焊透,焊缝经过填丝盖面后,组织和性能均达到相关标准的要求。以下是试验使用的几点体会报告:
一、使用操作简便,易保存
该活性焊剂使用时操作简便易懂, 焊工无需专业培训。涂覆前不需打磨待焊管子,直接在对接缝上均匀涂覆,待干后即可进行焊接,该活性焊剂用完后只需密封保存即可。
二、焊缝成形良好,组织与性能符合要求
该活性焊剂在焊接时能增加熔深,减小熔宽,降低杂质成分对焊接电弧穿透力的影响。打底后盖面,焊缝成形良好,各项性能指标均符合CCS《材料与焊接规范》中的要求。对A-TIG焊接工艺下的316L Ф141×6.8不锈钢对接管试样进行宏观腐蚀试验,焊缝、交界、热影响区均未发现裂纹、气孔、夹渣、未熔合等焊接缺陷;焊缝试样抗拉强度为535N/mm2 ,焊缝试样弯曲试验合格;对焊缝试样进行晶间腐蚀试验,未发现晶间腐蚀现象。
三、有效提高焊接效率,降低生产成本
在使用了该活性焊剂工艺后,极大地减少了坡口加工时间、管子装配时间以及焊接时间,焊接材料、能源消耗也相应降低,发现其焊接效率及经济效益明显高于目前使用的传统TIG焊工艺。A-TIG焊接工艺节省加工工时43.07%、焊接工时33.3%;节省焊丝65.77%、保护气体33.3%;总生产成本节省44.89%。
如有需求,请联系:
上海迪伊夫科技