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管道雙聯管埋弧焊缺陷

發布時間:2023-09-15 18:10:52

⑴ 埋弧焊焊接工藝參數對成型質量的影響

埋弧焊焊接工藝參數包括焊接電流大小、電流種類與極性、焊件預熱及預熱溫度、電弧電壓、焊接速度、焊絲和焊劑的成分與配合等,他們主要從兩個方面影響焊接質量:一方面,焊接電流、電弧電壓、焊接速度以及由三者合成的焊接熱輸入影響焊縫的強度與韌性;另一方面,這些參數影響到焊縫成形,也就影響到焊縫的抗裂性和對氣孔和夾渣的敏感性。

焊接電流過大,易使焊件產生咬邊、焊穿,增加焊件變形和金屬飛濺量,還會使焊接接頭的組織由於過熱而發生變化,導致力學性能下降。焊接電流過小,又會使電弧不穩,造成焊件未焊透、夾渣及焊縫成形不良等缺陷。

電弧電壓影響焊縫成形。電弧電壓增加,焊接寬度明顯增加,電弧電壓對熔深的影響很小,隨著電弧電壓的增大,熔寬增大,而熔深及余高略有減小.

焊接速度過快,熔化溫度不夠,會造成未焊透、未熔合、焊縫成形不良等缺陷。若焊接速度太慢,高溫停留時間增長,熱影響區寬度增加,不僅使焊接接頭的晶粒變粗,力學性能降低,焊件變形量會增大,當焊接較薄焊件時,還易形成燒穿。

當其他焊接參數不變而焊絲直徑增加時,弧柱直徑隨之增加,即電流密度減小,會造成焊縫寬度增加,熔深減小。反之,則熔深增加及焊縫寬度減小。為獲得良好的焊縫成型,當焊絲直徑增大時,焊接電流必須隨之增大。電能消耗、焊劑消耗量也會隨之增加。

焊件的預熱及預熱溫度的提高均會增加埋弧焊生產成本,合理的焊劑堆撒高度及提高焊材的利用率均有利降低埋弧焊生產成本。


⑵ 埋弧焊有什麼優缺點

埋弧自動焊接時,引燃電弧、送絲、電弧沿焊接方向移動及焊接收尾等過程完全由機械來完成。焊接過程是通過操作控制盤上的按鈕開關來實現自動控制的。焊接過程中,在工件被焊處覆蓋著一層30-50mm厚的粒狀焊劑,連續送進的焊絲在焊劑層下與焊件間產生電弧,電弧的熱量使焊絲、工件和焊劑熔化,形成金屬熔池,使它們與空氣隔絕。隨著焊機自動向前移動,電弧不斷熔化前方的焊件金屬、焊絲及焊劑,而熔池後方的邊緣開始冷卻凝固形成焊縫,液態熔渣隨後也冷凝形成堅硬的渣殼。焊絲和焊劑在焊接時的作用與手工電弧焊的焊條芯、焊條葯皮一樣。焊接不同的材料應選擇不同成分的焊絲和焊劑。如焊接低碳鋼時常用H08A焊絲,配用高錳高硅型焊劑HJ431等。焊接電源通常採用容量較大的弧焊變壓器。埋弧自動焊的主要優點是: (1)生產率高埋弧焊的焊絲伸出長度(從導電嘴末端到電弧端部的焊絲長度)遠較手工電弧焊的焊條短,一般在50mm左右,而且是光焊絲,不會因提高電流而造成焊條葯皮發紅問題,即可使用較大的電流(比手工焊大5-10倍),因此,熔深大,生產率較高。對於20mm以下的對接焊可以不開坡口,不留間隙,這就減少了填充金屬的數量。 (2)焊縫質量高 對焊接熔池保護較完善,焊縫金屬中雜質較少,只要焊接工藝選擇恰當,較易獲得穩定高質量的焊縫。 (3)勞動條件好 除了減輕手工操作的勞動強度外,電弧弧光埋在焊劑層下,沒有弧光輻射,勞動條件較好。 埋弧自動焊至今仍然是工業生產中最常用的一種焊接方法。適於批量較大,較厚較長的直線及較大直徑的環形焊縫的焊接。廣泛應用於化工容器、鍋爐、造船、橋梁等金屬結構的製造。 這種方法也有不足之處,如不及手工焊靈活,一般只適合於水平位置或傾斜度不大的焊縫;工件邊緣准備和裝配質量要求較高、費工時;由於是埋弧操作,看不到熔池和焊縫形成過程,因此,必須嚴格控制焊接規范。

⑶ 焊接過後焊縫中出現夾渣該怎麼避免

出現夾渣現象,首先要採用有良好工藝性能的焊條,正確選用焊接電流,選好運條的角度,焊件坡口角度不宜過小,做好敲渣工作即可避免焊渣的產生 。

⑷ 油氣管道鋼管表面缺陷多少為不合格,有規范沒有

在國家標准《GB/T20801.4-2006 壓力管道規范 工業管道 第4部分 製作與安裝》中,對此類內容有詳細的規定。

⑸ 在用埋弧焊焊接時同樣的電流電壓為何裡面沒有缺陷而外面焊縫邊緣有未融合的現象

1、主要還是你的電流和電壓以及焊接速度沒有調整好造成的。
2、按我的分析一個是電壓低了,焊接速度快了。

⑹ 聯新鋼結構問您知如何檢測鋼結構工程質量

東莞聯新鋼結構工程有限公司教你怎樣去用超聲波探傷檢測鋼結構工程;作為一種常規的質量檢驗方法有直接用肉眼檢查的宏觀外觀檢驗和用射線照相探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、滲透探傷、渦流探傷等多種儀器檢測。肉眼宏觀檢測可不使用任何儀器和設備,但肉眼不能穿透工件來檢查工件內部存在的缺陷,而射線照相等方法則可以通過各種各樣的儀器或設備來進行檢測,既可檢查肉眼不能檢查的工件內部缺陷,也可很大程度提高檢測的准確性和可靠性。至於用什麼方法來進行無損檢測,這需要根據工件的具體情況和檢測的目的來確定。
1那麼什麼是超聲波呢?聲波頻率高於20 kHz的聲波叫做超聲波。用於探傷的超聲波,頻率為0.4~25 MHz,其中日常用得最多的是1~5 MHz,利用聲音來檢測物體的好壞,這種方法很早就被人們採用。例如,用手拍拍西瓜聽聽是否熟了;醫生敲敲病人的胸部,檢驗內臟是否正常;用手敲敲瓷碗,看看瓷碗是否壞了等。這些依靠人的聽覺來判斷聲響的檢測方法,比聲響法要客觀和准確,而且也較易作出定量的表示。由於超聲波探傷具有探測距離大、探傷設備裝置體積小、重量輕、便於攜帶到現場探傷、檢測速度快,而且探傷中只消耗禍合劑和磨損探頭、總的檢測費用較低等特點,目前各行業都廣泛採用這種方法進行質量檢測。
2超聲波探傷檢測方法在實際工作中的應用
進行探傷檢測前,我們要了解圖紙對焊接質量的技術要求。目前鋼結構的驗收標準是依據GB50205-95《鋼結構工程施工及驗收規范》來執行的。標准規定:對於圖紙要求焊縫焊接質量等級為一級時、評定等級為I級時規范規定要求做10%的超聲波探傷;對於圖紙要求焊縫焊接質量等級為二級時、評定等級為II級時規范規定要求做20%超聲波探傷;對於圖紙要求焊縫焊接質量等級為三級時不做超聲波內部缺陷檢查。
在此值得注意的是超聲波探傷用於全熔透焊縫,其探傷比例按每條焊縫長度的百分數計算,且不小於200 mm。對於局部探傷的焊縫如果發現有不允許的缺陷時,應在該缺陷兩端的延伸部位增加探傷長度,增加的長度應不小於該焊縫長度的10%且不應小於200 mm,當仍有不允許的缺陷時,應對該焊縫進行10%的探傷檢查,其次應清楚探傷時機。碳素結構鋼應在焊縫冷卻到環境溫度後、低合金結構鋼在焊接完成24 h後方可進行焊縫探傷檢驗。另外,還應知道待測工件的母材厚度、接頭型式及坡口型式。下面就對焊縫探傷的操作進行具體說明。一般來講,母材厚度在8~16 mm之間,坡口型式有I型、單V型、X型等形式。在清楚了上述這些具體型式之後,才可進行探傷前的准備工作。
2.1在每次探傷操作前都必須利用標准試塊
(CSK-IA、CSK-IIIA)校準儀器的綜合性能,校準面板的曲線,以保證探傷結果的准確性。
(1)探測面的修整:應清除焊接工作表面飛濺物、氧化皮、凹坑及銹蝕等,粗糙度一般高於Ra6.3。焊縫兩側探傷面的修整寬度一般為ZKT+50 mm(K:探頭K值,T:工件厚度)。一般根據焊件母材選擇K值為2.5的探頭。例如:待測工件母材厚度為10 mm,那麼就應在焊縫兩側各修磨100 mm。
(2)藕合劑的選擇應考慮到粘度、流動性、附著力、對工件表面無腐蝕、易清洗,而且經濟,綜合以上因素選擇漿糊作為捅合劑。
(3)由於普通母材厚度較薄,因此探測方向採用單面雙側進行。
(4)由於板厚小於20 mm,所以採用水平定位法來調節儀器的掃描速度。
(5)在探傷操作過程中採用粗探傷和精探傷兩個步驟。為了大概了解缺陷的有無和分布狀態、定量、定位就是精探傷。使用鋸齒形掃查、左右掃查、前後掃查、轉角掃查、環繞掃查等幾種掃查方式,以便於發現各種不同的缺陷且判斷缺陷性質。
(6)對探測結果進行記錄,如發現內部缺陷對其進行評定分析。焊接對頭內部缺陷分級應符合現行國家標准GB11345-1989《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》的規定,來評判該焊縫是否合格。如果發現有超標的缺陷,應對焊縫進行返工,返工後進行復驗直至合格。
一般的焊縫中常見的缺陷有:氣孔、夾渣、未焊透、未熔合和裂紋等。到目前為止還沒有一個成熟的方法對缺陷的性質進行准確的評判,只是根據熒光屏上得到的缺陷波的形狀和反射波高度的變化結合缺陷的位置和焊接工藝對缺陷進行綜合估判。
2.2內部缺陷性質的估判以及缺陷產生的原因和防止措施
氣孔
單個氣孔回波高度較低,波形為單峰,較穩定。從各個方向探測,反射波大體相同,但稍一動探頭波形就消失,密集氣孔會出現一簇反射波,波高隨氣孔大小而不同,當探頭作定點轉動時,會出現此起彼落的現象。
(1)產生這類缺陷的原因主要是焊材未按規定溫度烘乾,焊條葯皮變質脫落、焊芯銹蝕,焊絲清理不徹底,手工焊時電流過大,電弧過長;埋弧焊時電壓過高或網路電壓波動太大;氣體保護焊時保護氣體純度低等。如果焊縫中存在著氣孔,既破壞了焊縫金屬的緻密性,又使得焊縫有效截面積減少,降低了機械性能,特別是存在鏈狀氣孔時,對彎曲和沖擊韌性會明顯降低。
(2)防止這類缺陷產生的具體措施:不使用葯皮開裂、剝落、變質及焊芯銹蝕的焊條,生銹的焊絲必須除銹後方能使用。所用焊接材料應按規定溫度烘乾,坡口及其兩側清理干凈,並要選用合適的焊接電流、電弧電壓和焊接速度等。
夾渣
點狀夾渣回波信號與點狀氣孔相似,條狀夾渣回波信號多呈鋸齒狀,波幅不高,波形多呈樹枝狀,主峰邊上有小峰,探頭平移波幅有變動,從各個方向探測時反射波幅不同。
(1)這類缺陷產生的原因:焊接電流過小,速度過快,熔渣來不及浮起,焊縫邊緣和各層焊縫之間清理不幹凈,基本金屬或母材和焊接材料的化學成分不當,含硫、磷較多等原因。
(2)防止措施:正確選用焊接電流,焊接件的坡口角度不要太小,焊前必須把坡口清理干凈,多層焊時必須層層清除焊渣;並合理選擇運條角度、焊接速度等。
未焊透
反射率高,波幅也較高,探頭平移時,波形較穩定,在焊縫兩側探傷時均能得到大致相同的反射波幅。這類缺陷不僅降低了焊接接頭的機械性能,而且在未焊透處的缺口和端部形成應力集中點,承載後往往會引起裂紋,是一種危險性缺陷。
(1)其產生原因一般是:坡口純邊間隙太小,焊接電流太小或運條速度過快,坡口角度小,運條角度不對以及電弧偏吹等。
(2)防止措施:合理選用坡口型式、裝配間隙和採用正確的焊接工藝等。
未熔合
探頭平移時,波形較穩定;兩側探測時,反射波幅不同,有時只能從一側探到。
(1)其產生的原因:坡口不幹凈,焊速太快,電流過小或過大,焊條角度不對,電弧偏吹等。
(2)防止措施:正確選用坡口和電流、坡口清理干凈、正確操作防止焊偏等。
裂紋
回波高度較大,波幅寬,會出現多峰,探頭平移時反射波連續出現波幅有變動,探頭轉動時,波峰有上下錯動的現象。裂紋是一種危險性最大的缺陷,它除降低焊接接頭的強度外,還因裂紋的末端呈尖銷的缺口,當焊件承載時,將引起應力集中,成為結構斷裂的起源。裂紋分為熱裂紋、冷裂紋和再熱裂紋3種。
(1)熱裂紋。熱裂紋產生的原因是:焊接時熔池的冷卻速度很快,造成偏析;焊縫受熱不均勻產生拉應力。
防止措施:限制母材和焊接材料中易偏析元素和有害雜質的含量,主要限制硫含量,提高錳含量;提高焊條或焊劑的鹼度,以降低雜質含量,改善偏析程度;改進焊接結構形式,採用合理的焊接順序,提高焊縫收縮時的自由度。
(2)冷裂紋。冷裂紋產生的原因:被焊材料淬透性較大,在冷卻過程中受到人為的焊接拉力作用時易裂開;焊接時冷卻速度很快氫來不及逸出而殘留在焊縫中,氫原子結合成氫分子,以氣體狀態進入金屬的細微孔隙中,並造成很大壓力,使局部金屬產生很大的壓力而形成冷裂紋;焊接應力、拉應力並與氫的析集中和淬火脆化作用同時發生時易形成冷裂紋。
防止措施:焊前預熱,焊後緩慢冷卻,使熱影響區的奧氏體分解能在足夠的溫度區間內進行,避免淬硬組織的產生,同時有減少焊接應力的作用;焊接後及時進行低溫退火、去氫處理,消除焊接時產生的應力,並使氫及時擴散到外界去;選用低氫型焊條和鹼性焊劑或奧氏體不銹鋼焊條、焊絲等,焊材按規定烘乾,並嚴格清理坡口;加強焊接時的保護和被焊處表面的清理,避免氫的侵入;選用合理的焊接規范、採用合理的焊接順序,以改善焊件的應力狀態超聲波探傷無損檢測在鋼結構工程的應用。

⑺ 碳鋼厚板埋弧自動焊接有裂紋,該怎麼辦

埋弧焊時可能產生的主要缺陷,除了由於所用焊接工藝參數不當造成的熔透不足、燒穿、成形不良以外,還有氣孔、裂紋、夾渣等。本節主要敘述氣孔、裂紋、夾渣這幾種缺陷的產生原因及其防止措施。 氣孔 埋弧焊焊縫產生氣孔的主要原因及防止措施如下:
1)焊劑吸潮或不幹凈焊劑中的水分、污物和氧化鐵屑等都會使焊縫產生氣孔,在回收使用的焊劑中這個問題更為突出。水分可通過烘乾消除,烘乾溫度與肘間由焊劑生產廠家規定。防止焊劑吸收水分的最好方法是正確肋儲存和保管 6 採用真空式焊劑回、收器可以較有效地分離焊劑與塵土,從而減少回收焊劑在使用中產生氣孔的可能性。
2)焊接時焊劑覆蓋不充分由於電弧外露並捲入空氣而造成氣孔。焊接環縫時,特別是小直徑的環縫,容易出現這種現象,應採取適當措施,防止焊劑散落。
3)熔渣粘度過大 焊接時溶入高溫液態金屬中的氣體在冷卻過程中將以氣泡形式溢出。如果熔渣粘度過大,氣泡無法通過熔渣,被阻擋在焊縫金屬表面附近而造成氣孔。通過調整焊劑的化學成分,改變熔渣的粘度即可解決。
4)電弧磁偏吹焊接時經常發生電弧磁偏吹現象,特別是在用直流電焊接時更為嚴重。電弧磁偏吹會在焊縫中造成氣孔。磁偏吹的方向、受很多因素的影響,例如工件上焊接電纜的聯接位置:電纜接線處接觸不良、部分焊接電纜環繞接頭造成的二次磁場等。在同一條焊縫的不同部位,磁偏吹的方向也不相同。在接近端部的一段焊縫上,磁偏吹更經常發生,因此這段焊縫氣孔也較多。為了減少磁偏吹的影響,應盡可能採用交流電源;工件上焊接電纜的聯接位置盡可能遠離焊縫終端;避免部分焊接電纜在工件上產生二次磁場等。
5)工件焊接部位被污染 焊接坡口及其附近的鐵銹、油污或其他污物在焊接時將產生大量氣體,促使氣孔生成,焊接之前應予清除。
裂紋 通常情況下,埋弧焊接頭有可能產生兩種類型裂紋,即結晶裂紋和氫致裂紋。前者只限於焊縫金屬,後者則可能發生在焊縫金屬或熱影響區。
1)結晶裂紋 鋼材焊接時,焊縫中的S 、P等雜質在結晶過程中形成低熔點共晶。隨著結晶過程的進行,它們逐漸被排擠在晶界,形成了「液態薄膜」。焊縫凝固過程中,由於收縮作用,焊縫金屬受拉應力,「液態薄膜」,不能承受拉應力而形成裂紋。可見產生「液態薄膜」和焊縫的拉應力是形成結晶裂紋的兩方面原因。
鋼材的化學成分對結晶裂紋的形成有重要影響。硫對形成結晶裂紋影響最大,但其影響程度又與鋼中其他元素含量有關,如Mn與S 結合成MnS而除硫,從而對S的有害作用起抑製作用。Mn還能改善硫化物的性能、形態及其分布等。因此,為了防止產生結晶裂紋,對焊縫金屬中的Mn/S值有一定要求。Mn/S值多大才有利於防止結晶裂紋,還與含碳量有關。圖 1 表示C 、Mn 、S含量與焊縫裂紋傾向的關系。可見含C量愈高,要求Mn/S值也愈高。Si和Ni的存在也會增加S的有害作用 埋弧焊焊縫的熔合比通常都較大,因而母材金屬的雜質含量對結晶裂紋傾向有很大關系。母材雜質較多,或因偏析使局部 C 、S含量偏高,Mn/S可能達不到要求。可以通過工藝措施。(如採用直流正接、加粗焊絲以減小電流密度、改變坡口尺寸等) 減小熔合比;也可以通過焊接材料調整焊縫金屬的成分,如增加含Mn量,降低含C 、Si量等。 焊縫形狀對於結晶裂紋的形成也有明顯影響。窄而深的焊縫會造成對生的結晶面,「液薄膜」將在焊縫中心形成,有利於結晶裂紋的形成。焊接接頭形式不同不但剛性不同, 並且散熱條件與結晶特點也不同,對產生結晶裂紋的影響也不同。 2)氫致裂紋這種裂紋較多的發生在低合金鋼、中合金鋼和高碳鋼的焊接熱影.響區中這可能在焊後立即出現,也可能在焊後幾時、幾天、甚至更長時間才出現。這種焊後若干時間才出現的裂紋稱為延遲裂紋。
氫致裂紋是焊接接頭含氫量、接頭顯微組織、接頭拘束情況等因素相互作用的結果。在焊接厚度 10mm 以下的工件時,一般很少發現這種裂紋。工件較厚時,焊接接頭冷卻速度較大,對淬硬傾向大的母材金屬,易在接頭處產生硬脆的組織。另一方面,焊接時溶解於焊縫金屬中的氫,由於冷卻過程中溶解度下降, 向熱影響區擴散。當熱影響區的某些區域氫濃度很高而溫度繼續下降時,一些氫原子開始結合成氫分子,在金屬內部造成很大的局部應力,在接頭拘束應力作用下產生裂紋。
焊接某些超高強度鋼時,這種裂紋也會出現在焊縫金屬中。
針對氫致裂紋產生的原因,可以從以下幾方面採取措施。
a.減少氫的來源及其在焊縫金屬中的溶解,採用低氫焊劑;焊劑保管中注意防潮,使用前嚴格烘乾;對焊絲、工件焊口附近的銹、油污、水分等焊前必須清理干凈。
通過焊劑的冶金反應把氫結合成不溶於液態金屬的化合物,如高 Mn 高 Si 焊劑可以把 H 結合成 HF 和 OH 兩種穩定化合物進入熔渣中,減少氫對生成裂紋的影響。
b.正確的選擇焊接工藝參數,降低鋼材的淬硬程度並有利於氫的逸出和改善應力狀態,必要時可採用預熱。
c.採用後熱或焊後熱處理 焊後後熱有利於焊縫中的溶解氫順利的逸出。有些工件焊後需要進行熟處理,一般情況下多採用回火處理。這種熱處理的效果一方面可消除焊接殘余應力,另一方面使已產生的馬氏體高溫回火,改善組織。同時接頭中的氫可進一步逸出,有利於消除氫致裂紋,改善熱影響區的延性。
d.改善接頭設計,降低焊接接,頭的拘束應力在焊接接頭設計上,應盡可能消除引起應力集中的因素,如避免缺口、防止焊縫的分布過分密集等。坡口形狀盡量對稱為宜,不對稱的坡口裂紋敏感性較大。在滿足焊縫強度的基本要求下,應盡量減少填充金屬的用量。
埋弧焊時,焊接熱影響區除了可能產生氫致裂紋外,還可能產生淬硬脆化裂紋、層狀撕裂等。 夾渣 埋弧焊時,焊縫的夾渣除與焊劑的脫渣性能有關外,還與工件的裝配情況和焊接工藝有關。對接焊縫裝配不良時,易在焊縫底層產生夾渣。焊縫成形對脫渣情況也有明顯影響。平而略凸的焊縫比深凹或咬邊的焊縫更容易脫渣。雙道焊的第一道焊縫,當它與坡口上緣熔合時,脫渣容易;而當焊縫不能與坡口邊緣充分熔合時,脫渣困難。在焊接第二道焊縫時易造成夾渣。焊接深坡口時,有較多的小焊道組成的焊縫,夾渣的可能性小;而有較多的大焊道組成的焊縫,夾渣的可能性大。

⑻ 埋弧焊的操作

安全工程師考試技巧埋弧焊的操作技術和安全特點
一、埋弧焊操作技術
(一)埋弧焊工藝參數
埋弧焊焊接規范主要有焊接電流、電弧電壓、焊接速度、焊絲直徑等。
工藝參數主要有:焊絲伸出長度、電源種類和極性、裝配間隙和坡口形式等。
選擇埋弧焊焊接規范的原則是保證電弧穩定燃燒,焊縫形狀尺寸符合要求,表面成形光潔整齊,內部無氣孔、夾渣、裂紋、未焊透、焊瘤等缺陷。常用的選擇方法有查表法、試驗法、經驗法、計演算法。不管採用哪種方法所確定的參數,都必須在施焊中加瞎鄭祥以修正,達到最佳效果時方可連續焊接。
(二)操作技術
(1)對接直焊縫焊接技術 對接直焊縫的焊接方法有兩種基本類型,即單面焊和雙面焊。根據鋼板厚度又可分為單層焊、多層焊,又有各種襯墊法和無襯墊法。
1)焊劑墊法埋弧自動焊。在焊接對接焊縫時,為了防止熔渣和熔池金屬的泄漏,採用焊劑墊作為襯墊進行焊接。焊劑墊的焊劑與焊接用的焊劑相同。焊劑要與焊件背面貼緊,能夠承受一定的均勻的托力。要選用較大的焊接規范,使工件熔透,以達到雙面成形。
2)手工焊封底埋弧自動焊。對無法使用襯墊的焊縫,可先行用手工焊進行封底,然後再採用埋弧焊。
3)懸空焊。懸空焊一般用於無破口、無叢納間隙的對接焊,它不用任何襯墊,裝配間隙要求非常嚴格。為了保證焊透,正面焊時要焊透工件厚度的40%~50%,背面焊時必須保證焊透60%~70%。在實際操作中一般很難測出熔深,經常是靠焊接時觀察熔池背面顏色來判斷估計,所以要有一定的經驗。
4)多層埋弧焊。對於較厚鋼板,一次不能焊完的,可採用多層焊。第一層焊時,規范不要太大,既要保證焊透,又要避免裂紋等缺陷。每層焊縫的接頭要錯開,不可重疊。
(2)對接環焊縫焊接技術
圓形簡體的對接環縫的埋弧焊要採用帶有調速裝置的滾胎。如果需要雙面焊,第一遍需將焊劑墊放在下面簡體外壁焊縫處。將焊接小車固定在懸臂架上,伸到筒體內焊下平焊。焊絲應偏移中心線下坡焊位置上。第二遍正面焊接時,在筒體外,上平焊處進行施焊。
(3)角接焊縫焊接技術
埋弧自動焊的角接焊縫主要出現在T形接頭和搭接接頭中。一般可採取船形焊和斜角焊兩種形式。
(4)埋弧半自動焊
埋弧半自動焊主要是軟管自動焊,其特點是採用較細直徑(2mm或2mm以下)的焊絲,焊絲通過彎曲的軟管送入熔池。電弧的移動是靠手工來完成,而焊絲的送進是自動的。半自動焊可以代替自動焊焊接一些彎曲和較短的焊縫,主要應用於角焊縫,也可用於對接焊縫。
二、埋弧焊的安全操作技術
(1)埋弧自動焊機的小車輪子要有良好絕緣,導線應絕緣良好,工作過程中應理順導線,防止扭轉及被熔渣燒壞。
(2)控制箱和焊機外殼應可靠的接地(零)和防止漏電。接線板罩殼必須蓋好。
(3)焊接過程中應注意防止焊劑突然停止供給而發生強烈弧光裸露灼傷眼睛。所以,焊工作業時應戴普通防護眼鏡。
(4)半自動埋弧焊的焊把應有固定放置處磨搏,以防短路。
(5)埋弧自動焊熔劑的成分里含有氧化錳等對人體有害的物質。焊接時雖不像手弧焊那樣產生可見煙霧,但將產生一定量的有害氣體和蒸氣。所以,在工作地點最好有局部的抽氣通風設備

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