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搅拌头焊接参数怎么选

发布时间:2022-11-04 01:57:15

1. 焊接参数怎么选择

焊接主要有电流、电压、焊接速度等参数;
电流一般根据工件厚度、要求熔深、焊材规格等方面选择,包括手工焊、气保焊、氩弧焊、埋弧焊等都必须选择电流参数的;
电压一般根据电流值匹配,有时在焊接要求不同时也会做一些微调,一般来说手工焊、氩弧焊不需要调节电压,由焊接电源根据输出电流自动匹配,而气保焊及埋弧焊就需要另外调整;比如埋弧焊多层焊时,底层要求熔深的焊道电压就稍低,电流要大,强调熔透性,而表层焊道为了焊道比较美观,就选择较高的电压,熔池宽而浅也有利于气体排出减少气孔;
焊接速度一般根据电流大小、坡口形式等选择,慢速则焊缝堆高,过快则容易产生未融合及焊缝成型不规则等问题,需要根据实际情况作出调整。

2. 影响搅拌摩擦焊的焊接参数有哪些

搅拌工具的旋转速度、焊接速度、搅拌工具的轴向压力或者轴肩下压量、搅拌头倾角、搅拌工具几何形貌等。其中搅拌头几何形貌是关键,旋转速度与焊接速度相比,旋转速度影响大于焊接速度。

3. 搅拌摩擦焊搅拌头那种规格不容易漏气

搅拌摩擦焊焊缝的气密性与焊缝的质量有关系,而焊缝的质量与焊接工艺密切相关,搅拌头规格和结构只是影响因素之一。因此个人感觉哪种规格不容易漏气这个说法还是不太准确。

4. 电磁搅拌器选型需要知道哪些参数

磁力搅拌器一种是带加热的,一种是不带加热的。看你需要哪一种。还有单头和多头的。主要参数1.转速(如果你要转速比较准确就买带转速显示的)2.温控空范围 3 搅拌容量。如果你买国产的,一定要买售后服务好一点的,因为比较容易坏,买进口的价格比较贵。当然,一分价钱一份货。

5. 什么是焊接工艺参数

焊接工艺参数

1、掌握焊接参数的要求及其选定;

2、熟悉焊接接热参数的确定方法;

教学重点: 焊接电流等工艺参数的选定

教学难点:焊接工艺参数的匹配及其对焊接质量的影响 教学内容:

一、焊接工艺参数的选定 焊接参数是指焊接时为了保证焊接质量而选定的物理量的总称。 焊接参数的选定 主要考虑以下几方面因素:

1)深入的分析产品的材料及其结构形式, 着重分析材料的化学成分和结构因素共 同作用下的焊接性。

2)考虑焊接热循环对母材和焊缝的热作用, 这是获得合格产品及焊接接头最小的 焊接应力和变形的保证。

3)根据产品的材料、焊件厚度、焊接接头形式、焊缝的空间位置、接缝装配间隙 等,去查找各种焊接方法的有关标准、资料(利用资料中经验公式、图表、曲线) 图书等。

4)通过试验确定焊缝的焊接顺序、焊接方向以及多层焊的熔敷顺序等。

5)确定焊接参数不应忽视焊接操作者的实践经验。

二、焊接热参数的确定 通过选择合适的焊接热参数,可以改善焊接接头的组织和性能,消除焊接应 力,防止裂纹产生。 焊接热参数主要包括预热、后热及焊后热处理。

1.预热 预热是焊前对焊件的全部或局部加热。 预热目的有以下几方面:

1)减缓焊接接头加热时的温度梯度及冷却速度,适当延长在 800~500℃区间的 冷却时间,改善焊缝金属及热影响区的显微组织,提高焊接接头的抗裂性。

2)有利于扩散氢的逸出,避免焊接接头延迟裂纹的产生。

3)提高焊件温度分布的均匀性,减少内应力。

2.后热 后热是焊后立即对焊件全部(或局部)进行加热到 300~500℃并保温 1~2h 后空冷的工艺措施,其目的是改善组织,加速氢的扩散和逸出,防止焊接区扩散 氢的聚集,避免延迟裂纹的产生,所以后热也称除氢处理。对于焊后要立即进行 热处理的焊件, 因为在热处理过程中可以达到除氢处理的目的,故不需要另作后 热。

3.焊后热处理 热处理是指将金属加热到一定温度,在这个温度下保温一定时间,然后以 一定的冷却速度冷却到室温的工艺过程。焊接结构的焊后热处理,主要目的是改 善焊接接头的组织和性能,消除焊接残余应力,并能降低接头中的含氢量,提高 结构的几何稳定性。 预热、后热、焊后热处理方法的工艺参数,主要由结构的材料、焊缝的化学 成分、接头的拘束程度、焊接方法、结构的刚度及应力情况、承受载荷的类型、 焊接环境的温度等来确定。

三、手工弧焊的工艺参数

1、焊条种类和牌号的选 焊条的选用应根据钢材的类别、 化学成分及力学性能, 结构的工作条件(载荷、 温度、介质)和结构的刚度特点等进行综合考虑,必要时,需要进行焊接试验来 确定焊条型号和牌号。

2、焊接电流的种类和极性的选择

3、焊接速度 主要取决于焊条的类型。 就是焊条沿焊接方向移动的速度。较大的焊接速度可以获得较高 的焊接生产率,但是,焊接速度过大,会造成咬边、未焊透、气孔等缺陷;而过 慢的焊接速度,又会造成熔池满溢、夹渣、未熔合等缺陷。

4、焊接电流的选择,主要决定于焊条的类型、焊件材质、焊条直径、焊件厚度、 接头形式、焊接位置以及焊接层数等。

5、焊条直径的选择是根据被焊工件的厚度、接头形状、焊接位置和预热条件 来确定的。焊条直径规格为:1.6mm,2.5mm,3.2mm,4.0mm、5.0mm、5.8mm 等。 根据被焊工件的厚度,焊条直径按下表进行选择。

6、焊接层数的选择 多层多道焊有利于提高焊接接头的塑性和韧性,除了低碳 钢对焊接层数不敏感外, 其他钢种都希望采用多层多道无摆动法焊接,每层增高 不得大于 4mm。

7、电弧电压的选择 电弧电压是由电弧的长度

拓展内容:

焊接工艺和焊接方法等因素有关,操作时需根据被焊工件的材质、牌号、化学成分,焊件结构类型,焊接性能要求来确定。

首先要确定焊接方法,如手弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊等等,焊接方法的种类非常多,只能根据具体情况选择。确定焊接方法后,再制定焊接工艺参数,焊接工艺参数的种类各不相同,如手弧焊主要包括:焊条型号(或牌号)、直径、电流、电压、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等。




6. 影响搅拌摩擦焊的焊接参数有哪些

这是一个系统工程,别看它的控制参数少,但要完成一个高质量的搅拌摩擦焊接头,首先要从焊接的工装夹具开始(对装配精度有一定的要求),再到搅拌摩擦焊设备的控制方式(三、五轴联动,还包括加工精度),搅拌针的磨损,焊前清理,焊后立即热处理,此外还要考虑板件的厚度。当然搅拌针的尺寸(包括轴肩长度,针的长度和半径与板材的匹配性),焊速,转速倾角都是其主要的参数。

7. 搅拌摩擦焊有没有相关标准比如搅拌头的设计标准,搅拌头焊接参数的选择标准之类的如果有请详细说明下

目前国内还没有,但是国外肯定有,而且据说搅拌摩擦焊点焊不会收入在相关的标准中。

由于搅拌摩擦焊的理论研究还存在很多歧义,因此搅拌头的设计目前主要以经验为主,缺乏可靠设计准则。由于搅拌摩擦焊焊缝成形及质量与所用的搅拌头形状、焊接速度、旋转速度等因素之间的匹配有关,但他们之间的内在联系还没有彻底地理解清楚,这也是为什么搅拌摩擦焊的工艺优化目前主要以反复的试验为主要的原因。

但是现在也有一些个人的经验公式(主要是国外作者做的),如iSTIR经验,但这种经验在其他材料的适用性有待考察。而搅拌头的设计一般1:3的设计,但不是标准,这个根据你的机器和被焊材料均有关系。建议可以多关注这方面的文章或信息,以增加对搅拌头的认识。

上传了两篇相关的文献,可以参考一下。

8. 铝合金焊接选什么设备如何焊接

铝合金焊接在选择焊接设备时根据你选所用焊接材料进行选择,通常如果你选择直条的氩弧焊丝,在选择焊接设备时应该选择带交流电源的氩弧焊机,如唐山松下的YT-50TSW2焊机,如果你选择的是盘装的MIG焊丝,在选择焊接设备时应该选择专用的铝及铝合金MIG焊接设备,如唐山松下的YD-500AG2焊机。在TIG焊接铝合金时必须选择交流电源,氩气或者氩气+氦气的混合气体保护,在MIG焊接时可以选择带脉冲焊接,焊缝成形会很美观,MIG焊枪的送丝软管必须选择特氟龙的,保护气体同样选择氩气或者氩气+氦气的混合气体。另外,在焊接铝及铝合金时应该对母材表面进行化学清洗,去除表面的油污和氧化物,清洗后必须烘干,以尽量减少焊接过程中气孔的出现,铝合金焊接过程中还必须控制层间温度,一般控制在60-120℃,空气湿度必须小于70%的情况下焊接。搅拌摩擦焊和激光焊由于设备和工艺的原因目前都没有大量用于工业生产。

9. 焊接工艺及参数选择不当

钢筋闪光对焊的焊接工艺可分为连续闪光焊、预热闪光焊和闪光-预热闪光焊等,根据钢筋品种、直径、焊机功率、施焊部位等因素选用。钢筋闪光对焊的焊接工艺,见表3-1。

表3-1钢筋闪光对焊的焊接工艺

(c)

L1.1、L2—调伸长度;a1.1+a2.1—一次烧化留量

a1.2+a2.2—二次烧化留量;b1+b2—预热留量;c1+c2—顶锻留量

c′1+c′2—有电顶锻留量;c″1+c″2—无电顶锻留量;△—焊接总留量

图3-3钢筋对闪光对焊留量图解

(a)连接闪光对焊;(b)预热闪光焊;(c)闪光-预热闪光焊

10. 焊接参数如何选取

当采用工频交流电源时,点焊机点焊参数主要有焊接电流,焊接(通电)时间,电极压力和电极尺寸。
①焊接电流iw:焊件析出热量与电流的平方成正比,所以焊接电流对焊点性能影响最敏感。在其它参数不变时,当电流小于相应的值时,熔核不能形成,造成脱焊。超过此值时后,随电流增加熔核快速增大,焊点强度上升,而后因散热量的增大而熔核增长速度减缓,焊点强度增加缓慢。如进一步提高电流则导致产生飞溅,焊点强度反而下降。所以一般建议选用对熔核直径变化不敏感的适中电流来焊接。在实际生产中,焊接电流的波动有时甚大,其原因有:a、是网电压本身波动或多台焊机同时通电;b、铁磁体焊件伸入焊接回路的变化;c、前点对后点的分流等;d、导电性焊接工装同焊机电极接触导致分流。
②焊接时间tw:通电时间的长短直接影响输入热量的大小,在目前广为采用的同期控制点焊机上,通电时间是以周波数为计量单位(我国一个周波为0.02s,有的焊机厂家如采用计算机控制器,通电时间用半个周波数为计量单位)的整倍数。在其它参数固定的情况下,只有通电时间超过某一最小值时才开始出现熔核,从而实现工件的焊接联结。随通电时间的增长,熔核先快速增大,拉剪力亦提高。当选用的电流较大时,则熔核长大到一定极限后会产生飞溅。
选取尽可能短的焊接时间是焊接过程优先考虑的工艺,但是,根据不同的焊机功率,焊接工件形式,焊接工件材质,焊点数量等因素,焊接时间必需满足熔核的形成条件。
③电极压力f:电极压力的大小一方面影响工件接触电阻的数值,从面影响析热量的多少,另一方面影响焊件向电极的散热情况。从节能的角度来考虑,应选择不产生飞溅的最小电极压力。
在多台焊机连续焊接时,要特别注意气源的压缩空气流量和压力输出的稳定性。当流量和压力输出不稳定时,极易产生飞溅或脱焊。
④电极工作面尺寸:焊接电流一定时,较小的电极工作尺寸使得电流密度增加,增强了焊接能力。因此,必须在焊接一定的时间后,对焊机电极进行及时的修理,以保证焊接电流密度的一致性,从而保证焊接质量的稳定性。
电极工作面尺寸对焊件表面美观,焊核尺寸的稳定都有重要影响,要特别注意。
需要说明的是,点(排)焊时各参数是相互影响的,针对不同的焊接材料和工作条件,对大多数场合均可选取多种各参数的组合。

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