⑴ 不锈钢水槽台面怎么焊接不变形或变形的处理方法
不锈钢焊接都有变形的,可以先焊接几个点,任何再满焊变形就小得多,焊接后打磨一下不仔细看就看不出来了,适当提高板厚变形也会好点。还有一种办法就用模压,水槽不大可以采用这种办法。
⑵ 请教高手:用10厘厚的A515G70钢板焊水槽,该选什么焊接方式电焊氩焊二氧化碳保护焊选什么焊材
这个要看情况,看使用条件,焊接位置,是否容易操作。。。
如果是长焊缝,或者填充量比较大要求又不高,二保焊。。。 如果位置比较特殊,不容易操作,用焊条。。。
如果对焊缝要求质量非常严格,就氩弧焊打底,焊条盖面。。。。
你这个水槽。应该都是角焊缝。。就用二保焊就可以了。。效率高。。。
⑶ 水管怎么焊接
电焊焊管道固定口时,管道下部施焊难度较大,一般不能进行双面焊接的小口径管道,内要求单面容焊双面成型。施焊要领如下:
1、合理选择电流与焊条,对口间隙为焊条直径;
2、从底部开始,点弧在最下方靠前一点 ,焊条倾斜角度70°—75°,施焊中在两侧短暂停留
,焊条走月牙形,弧长要短。
3、要做到1看、2听、3准。1看是看好熔池,看好铁水温度,温度高时及时断弧。2听是听焊透的“噗噗”声,这是里面成型的关键。3准是熔孔的位置要把握准。
4、勤总结经验,多实际操作。
5、管道一般焊两遍,第二遍好控制一些了。
⑷ 无缝焊接工艺详解
无缝焊接工艺技术一直以来都在不同的行业当中发挥了相当关键的作用,它所拥有的卓越性能,可以帮助零件以及其他产品提高精度以及光洁度、产品的美观性等,并且可以有效缩短了整体模具的生产加工周期。随着这样的技术使用越来越广泛,让其无缝焊接工艺技术详解也引起了不少老百姓、消费者群体的高度关注。
采用这样的无缝焊接技术,已经成为了众多厂家商家的日常工序,既能够帮助模具消除相关焊缝,还可以从整体上提高产品的性能、外观以及质量。并且这样的无缝焊接技术在注塑成形过程当中,可以说是实施了非常有效的控制,帮助生产加工周期有效缩短,如今采用了这样的技术焊接不需要进行二次喷镀和退火,这样一来,就可以更好的避免二次加工可能造成的产品尺寸出现变化情况。
新的无缝焊接技术还结合了现代化加工机床以及一些高新工艺生产技术,按照这些技术的基本要求,在加工网状的模芯以及模腔等类同产品的时候,为了提高产品质量以及京都,避免移动产品并且二次装夹,所以会在整个焊接过程当中,利用先进机床的第四轴铣削进行加工程序,这样做的目的是为了帮助商家提高公差尺寸精度,除此之外,也可以更好的提高了产品质量与焊接之后产品表面的光洁度。
现在新一代的无缝焊接技术出现,使得模具通道设计产生了不同的变化,这样一来,使得多面体立式加工中心铣削加工也成为了现实当中可以利用的加工生产技术。在实际模压过程当中,模具通道设计的变化可以说是相当关键的,因为它可以有效控制模具在进行冷却以及加热时的最佳温度变化。
这样的无缝焊接需要通过对重要的中径渗透室进行系统的铣削加工,这样能够帮助温度波动维持在60℃范围当中。这些渗透室在模腔后面被系统加工之后,形状与模腔会保持一致的状态,这样就能够为高压蒸汽和冷却水形成通道,并且发挥导热作用,从而将加工过程当中的温度分布的更加均匀。
现在各行各业当中都在使用这样的无缝焊接工艺技术,因为利用这样的工艺技术进行生产加工,不会导致零件、工件出现各种弯曲、翘曲、变形的情况。此外,对于模腔与模芯侧面模具的匹配也不会在加工过程当中,造成各种故障问题,并且新一代的无缝焊接技术还能帮助配置的铣刀延长使用寿命。
⑸ 厨房不锈钢台面与水槽无缝焊接要用什么设备
用精密补焊机来焊,冷焊技术,不会变形的
⑹ 带水焊接怎么焊
方法一:焊时管内压力不能太高,管壁不能太薄,焊接电流不能太小。在焊前先在孔的旁边点一点或几点,然后用锤砸一下,使孔变形,然后边砸边焊,或者焊个大的螺母,然后加堑再拧螺丝。
方法二:在泄漏点外围向泄漏点内进行焊接,缩小泄漏面积,用尖头或扁头堑子进行捻缝挤压创造可焊条件。第一层用E4303焊条,焊接特点是用适当的电流焊接,达到全面密封;第二层用E5015焊条,焊接时电流比通常要大10%,采用断续焊边冷却边焊接的方法。为了保证焊缝强度最后进行焊缝加固盖面。
(6)水槽无缝焊接怎么焊扩展阅读
焊接技术主要应用在金属母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,CO2保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非金属材料亦可进行焊接。金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。
熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。
⑺ 怎样可以无缝焊接,和图片一样中间空心,四周没有缝
图中是抄什么材质?
要是两块铁板或不锈钢板,可以把板的焊接处打磨成一半斜坡,焊接后把焊接面处理平整(打磨抛光或者上车床都可以)就看不到焊缝了。
注意:1、焊接前要把两块板装上螺丝并用夹具固定好,防止焊接变形;
2、做好非施焊面(带孔面和背面)的保护工作。
⑻ 无缝钢管怎么焊
首先清理干净焊口的油,漆,水,锈等,然后根据壁厚开坡口,厚回的就开大答一些,薄的就开小一些(角磨机),然后就是对品的缝隙,一般是焊条或焊丝直径的1-1.5倍,如果坡口不小心开大了话可以适当留小一些。点固焊至少三点,一般四点比较好干活。
焊接的时候应该一半一半焊接,起点最好超过最底点一公分左右,那样从对面好接头。如果壁厚的话,应该分层,至少两层,第一层整圈焊完才可以焊第二层。
⑼ 5MM厚不锈钢板焊U型水槽,怎么焊不变形
可以采用单V坡口,顿边2mm,间隙1~2mm,焊接方法采用GTAW,小电流快速焊接,尽量采用跳焊,注意控制层间温度。
焊接:也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。 焊接通过下列三种途径达成接合的目的:
1,、加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助;
2、单独加热熔点较低的焊料,无需熔化工件本身,借焊料的毛细作用连接工件(如软钎焊、硬焊);
3、在相当于或低于工件熔点的温度下辅以高压、叠合挤塑或振动等使两工件间相互渗透接合(如锻焊、固态焊接)。
依具体的焊接工艺,焊接可细分为气焊、电阻焊、电弧焊、感应焊接及激光焊接等其他特殊焊接。
焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。除了在工厂中使用外,焊接还可以在多种环境下进行,如野外、水下和太空。无论在何处,焊接都可能给操作者带来危险,所以在进行焊接时必须采取适当的防护措施。焊接给人体可能造成的伤害包括烧伤、触电、视力损害、吸入有毒气体、紫外线照射过度等。
19世纪末之前,唯一的焊接工艺是铁匠沿用了数百年的金属锻焊。最早的现代焊接技术出现在19世纪末,先是弧焊和氧燃气焊,稍后出现了电阻焊。
20世纪早期,第一次世界大战和第二次世界大战中对军用设备的需求量很大,与之相应的廉价可靠的金属连接工艺受到重视,进而促进了焊接技术的发展。战后,先后出现了几种现代焊接技术,包括目前最流行的手工电弧焊、以及诸如熔化极气体保护电弧焊、埋弧焊(潜弧焊)、药芯焊丝电弧焊和电渣焊这样的自动或半自动焊接技术。
20世纪下半叶,焊接技术的发展日新月异,激光焊接和电子束焊接被开发出来。今天,焊接机器人在工业生产中得到了广泛的应用。研究人员仍在深入研究焊接的本质,继续开发新的焊接方法,并进一步提高焊接质量。
金属连接的历史可以追溯到数千年前,早期的焊接技术见于青铜时代和铁器时代的欧洲和中东。数千年前的两河文明已开始使用软钎焊技术。前340年,在制造重达5.4吨的印度德里铁柱时,人们就采用了焊接技术 。
中世纪的铁匠通过不断锻打红热状态的金属使其连接,该工艺被称为锻焊。维纳重·比林格塞奥于1540年出版的《火焰学》一书记述了锻焊技术。文艺复兴时期的工匠已经很好地掌握了锻焊,接下来的几个世纪中,锻焊技术不断改进。到19世纪时,焊接技术的发展突飞猛进,其风貌大为改观。1800年,汉弗里·戴维爵士发现了电弧;稍后随着俄国科学家尼库莱·斯拉夫耶诺夫与美国科学家C·L·哥芬(C. L. Coffin)发明的金属电极推动了电弧焊工艺的成型。电弧焊与后来开发的采用碳质电极的碳弧焊,在工业生产上得到广泛应用。1900年左右,A·P·斯特罗加诺夫在英国开发出可以提供更稳定电弧的金属包敷层碳电极;1919年,C·J·霍尔斯拉格(C. J. Holslag)首次将交流电用于焊接,但这一技术直到十年后才得到广泛应用。
电阻焊在19世纪的最后十年间被开发出来,第一份关于电阻焊的专利是伊莱休·汤姆森于1885年申请的,他在接下来的15年中不断地改进这一技术。铝热焊接和可燃气焊接发明于1893年。埃德蒙·戴维于1836年发现了乙炔,到1900年左右,由于一种新型气炬的出现,可燃气焊接开始得到广泛的应用。由于廉价和良好的移动性,可燃气焊接在一开始就成为最受欢迎的焊接技术之一。但是随着20世纪之中,工程师们对电极表面金属敷盖技术的持续改进(即助焊剂的发展),新型电极可以提供更加稳定的电弧,并能够有效地隔离基底金属与杂质,电弧焊因此能够逐渐取代可燃气焊接,成为使用最广泛的工业焊接技术。
第一次世界大战使得对焊接的需求激增,各国都在积极研究新型的焊接技术。英国主要采用弧焊,他们制造了第一艘全焊接船体的船舶弗拉戈号。大战期间,弧焊亦首次应用在飞机制造上,如许多德国飞机的机体就是通过这种方式制造的。 另外值得注意的是,世界上第一座全焊接公路桥于1929年在波兰沃夫其附近的Słudwia Maurzyce河上建成,该大桥是由华沙工业学院的斯特藩·布莱林(Stefan Bryła)于1927年设计的。
1920年代,焊接技术获得重大突破。1920年出现了自动焊接,通过自动送丝装置来保证电弧的连贯性。保护气体在这一时期得到了广泛的重视。因为在焊接过程中,处于高温状态下的金属会与大气中的氧气和氮气发生化学反应,因此产生的空泡和化合物将影响接头的强度。解决方法是,使用氢气、氩气、氦气来隔绝熔池和大气。接下来的10年中,焊接技术的进一步发展使得诸如铝和镁这样的活性金属也能焊接。1930年代至第二次世界大战期间,自动焊、交流电和活性剂的引入大大促进了弧焊的发展。
20世纪中叶,科学家及工程师们发明了多种新型焊接技术。 1930年发明的螺柱焊接(植钉焊),很快就在造船业和建筑业中广泛使用。同年发明的埋弧焊,直到今天还很流行。钨极气体保护电弧焊在经过几十年的发展后,终于在1941年得以最终完善。随后在1948年,熔化极气体保护电弧焊使得有色金属的快速焊接成为可能,但这一技术需要消耗大量昂贵的保护气体。采用消耗性焊条作为电极的手工电弧焊是在1950年代发展起来的,并迅速成为最流行的金属弧焊技术。 1957年,药芯焊丝电弧焊首次出现,它采用的自保护焊丝电极可用于自动化焊接,大大提高了焊接速度。同一年,等离子弧焊发明。电渣焊发明于1958年,气电焊则于1961年发明。
焊接技术在近年来的发展包括:1958年的电子束焊接能够加热面积很小的区域,使得深处和狭长形工件的焊接成为可能。其后激光焊接于1960年发明,在其后的几十年岁月中,它被证明是最有效的高速自动焊接技术。不过,电子束焊与激光焊两种技术由于其所需配备价格高昂,其应用范围受到限制。
⑽ 无缝焊接是什么样的焊接方式
无缝焊接是指在焊接过程中没有缝隙。
气体保护电弧焊简称气体保护焊或气电焊,它是利用电弧作为热源,气体作为保护介质的熔化焊。在焊接过程中,保护气体在电弧周围造成气体保护层,将电弧、熔池与空气隔开,防止有害气体的影响,并保证电弧稳定燃烧。气体保护焊,可以按电极的状态、操作方式、保护气体种类、电特性、极性、适用范围等不同加以分类。
根据具体情况的不同,气体保护焊可采用不同的气体,常用的保护气体有二氧化碳、氩气、氦气、氢气及混合气体。气体保护焊的优点是:电弧线性好,对中容易,易实现全位置焊接和自动焊接;电弧热量集中,熔池小,焊接速度快,热影响区较窄,焊件变形小,抗裂能力强,焊缝质量好。缺点是不宜在有风的场地施焊,电弧光辐射较强。本节着重介绍氩弧焊和二氧化碳气体保护电弧焊。
无缝焊接根据具体情况的不同,气体保护焊可采用不同的气体,常用的保护气体有二氧化碳、氩气、氦气、氢气及混合气体。气体保护焊的优点是:电弧线性好,对中容易,易实现全位置焊接和自动焊接;电弧热量集中,熔池小,焊接速度快,热影响区较窄,焊件变形小,抗裂能力强,焊缝质量好。缺点是不宜在有风的场地施焊,电弧光辐射较强。
无缝焊接技术,焊接装置是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给转换器。焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置. 振动通过焊接工作件传给粘合面振动磨擦产生热能使塑胶熔化,但是其焊接强度却接近是一块连着的材料.
无缝焊接技术,不仅可以帮助消除模具焊缝,还相应地提高了零件的精度、光洁度和外观可观性。同时,无缝焊接技术在注塑成形过程中实施了高效控制,缩短了模具的加工周期。由于该项工艺生产的产品具有出色的表面光洁度,因此不需要采用二次喷镀和退火,也就避免了因二次收缩而造成的尺寸变化。