商洛气保焊培训学校转自富氩混合气体保护焊工艺实验及应用

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商洛气保焊培训学校转自富氩混合气体保护焊工艺实验及应用

富氩混合气体保护焊工艺实验及应用
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  CO2气体保护焊以其熔深大、焊接效率高的特点在工程中得到了广泛的应用。但这种工艺存在着飞溅大、焊缝成形较差、焊缝金属冲击韧性较低等缺点,影响了所焊工件的外观质量。随着市场的竞争日益激烈,客户对所焊的产品的质量要求越来越高,首先从效率、外观、内在质量都提出了更高的要求。为解决这个问题,提高产品的实物质量,另外响应国家对焊接设备高性能高质量化的倡议,采用CO2气体保护焊焊接比较常用的Q235-A材料,从富氩混合气体保护焊(MAG焊)和CO2气体保护焊的工艺实验做了相应的比较。经过多方面的工艺实验和用户的使用证明,MAG焊工艺性良好,规范稳定,飞溅减少,焊缝成形美观,获得了使用CO2焊接方法达不到的工艺优点。

  

  一、试验条件

  1.试验设备:PC60-500 (CO2/MAG焊机) 直流反接。

  2.试验材料

  (1)Q235-A试板,试板尺寸200mm×250mm×20mm开V型坡口。

  

  (2)φ1.6 H08Mn2SiA实芯焊丝。

  (3)瓶装CO2气体(要求是新充装的,在使用前应进行放水、放气处理,当瓶内气体压力低于0.98MPa时停止使用)。

  (4)瓶装80%Ar+20%CO2混合气体。

  二、试验方法

  1.焊前准备

  试板坡口采用铣床加工,组对间隙为1~2mm,预置反变形3mm。利用砂轮、钢丝刷彻底清除焊缝坡口两侧各50mm范围内铁锈、水分、油渍等污物,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

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  2.焊接要求

  分别用CO2气体保护焊、MAG焊焊接试板,两种焊接方法采用同一规范。坡口一侧焊四层,背面用碳弧气保清根,焊满。试板焊后不允许纠正,焊后角变形大于5°的试件给予报废。焊接过程由焊接技师独立完成。焊接规范如表1所示。

  三、试验结果

  1.焊接过程

  

  MAG焊比CO2焊焊接电弧稳定,飞溅明显减少,焊接烟尘量相差无几。

  2.焊缝表面

  从焊缝表面观察,与CO2气体保护焊相比,MAG焊焊缝成形光滑,波纹细密,光洁度有显著提高(纯CO2焊焊缝表面粗糙且无光泽),焊缝两侧无大颗粒飞溅,飞溅粘附易清除。

  3.焊缝金属机械性能

  按照国家标准对试件进行了机械性能试验,试验结果如表2、表3所示。从表2、表3所示可以看出:MAG焊焊缝金属中合金元素略高,综合机械性能与纯CO2焊相比也略有提高,两者的金相组织无明显差异,均为珠光体+铁素体,不同的是CO2焊的珠光体含量少于MAG焊。

  4.试验结果分析

  MAG焊比CO2焊焊接飞溅少、焊缝成形好主要是由于MAG焊与CO2焊气体保护介质的差异,改变了电弧的能量密度及电弧形态和熔滴过渡形式。混合气体(80%Ar+20%CO2)与纯CO2气体相比电弧的电场强度较低,燃弧时电弧的弧根扩展,克服了纯CO2焊由CO2气体本身物理性质而引起的弧柱及电弧斑点强烈收缩的缺点,同时熔滴的轴向力增强,电弧对熔滴的排斥作用减弱,是MAG焊达到稳定射流过渡的临界电流值比纯CO2焊低的多。在生产中多采用中规范,此时MAG焊的熔滴过渡形式为射流过渡(熔滴过渡形式类似于纯氩,CO2焊为大滴排斥过渡),熔滴细小,过渡频率增加,因而焊缝成形良好,焊接飞溅小。其次,混合气体保护焊由于CO2含量的减少,电弧气氛的氧化性减弱,减少了由于冶金反应生成CO所引起的飞溅。

  四、应用

  在北京奥运鸟巢工程的个别钢结构加工上采用了MAG焊,焊缝平滑美观,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

老师会把故障维修方法的精彩处淋漓尽致的展现给学生。毋庸赘言,我校的老师教给学生思维方式与分析方法其重要性远远大于单纯知识点的传授,焊接飞溅小,飞溅粘附易清除。在鸟巢工程钢结构的预制现场,运用北京石油化工学院所研制的焊接机器人,焊接设备采用的二氧化碳工艺即为混合气体的焊接。采用前后双丝焊接,打底盖面同时完成,使焊接质量和产品外观都得到了显著提高,产品的焊接符合了该项焊接标准。

  推广应用中应注意的问题如下:

  1.在试用过程中,由于混合气体的瓶压一般为15Mpa左右,高于CO2气体瓶压,送丝管路高压部分及流量计高压部分应具有相应的耐压性,所以在以后大量使用时,须配置氩气减压阀。

  2.MAG焊在试用过程中,采用中规范(I=280~400A,U=27~38V,气体流量Q=25L/min)焊缝成形良好,表面光滑。采用大规范(I=400~500A ,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

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可以根据您的学业成绩,可选择在电子维修及电子技术相关企业就业,熔滴吸收的气体较多,并且在结晶过程中熔池金属的粘度不断增大,残留在熔池金属中的气体不能够完全逸出,所以容易形成气孔。这就是MAG焊的“大电流区”。推荐MAG焊φ1.6实心焊丝应用的最佳规范是:I=280~390A,U=27~38V,气体流量Q=25L/min,焊丝干伸长15~20mm。

  3.就同样的焊接电流而言,与CO2气体保护焊相比,MAG焊时,电弧稳定燃烧所需要的电压应略低1~3V,焊丝干伸长度也要小一些,一般为15~20mm左右。

  4.在焊接过程中,MAG焊焊枪的受热程度比纯CO2气体保护焊略严重。这是因为富氩混合气体热容量变小,使混合气体升温较高,但更重要的是由于Ar是惰性气体,因而使电弧热量不易散发,这样一方面提高了电弧的热效率,加速焊丝熔化,另一方面却增加了喷嘴的受热程度。

  5.MAG焊混合气体中对水分含量要求比较严格,要求气体露点低于—40℃(注:露点—40℃即气体中水分含量为重量的0.0066%)。

  五、结论

  采用MAG焊新工艺,可以使产品的实物质量明显提高,产品的竞争力大大增强。对于焊接低碳钢、低合金钢虽然成本较高,但在实际生产中,由于焊接速度得到了提高,飞溅明显减少,焊丝消耗量和焊接辅助工作也相应的减少,工人清理工件所需的时间被缩短,可使焊接费用得到额外的降低。整个焊接过程稳定,熔滴呈射流过渡。此外,还可降低对氢气孔的敏感性,改善焊缝截面形状,焊缝表面成形美观,保证了焊接质量,所以有很高的应用价值。另外混合气体保护焊工艺性良好,在我国逐步普及气体保护焊的前提下,也比较容易推广这种工艺。

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