A. 手工電弧焊焊接工藝參數有哪些
焊條直徑、焊接電流、焊接速度、電源極性、焊接層數、熱輸入、預熱溫度、焊後熱處理
焊條直徑:根據板材厚度,焊接層數,接頭形式等來確定。
焊接電流:根據焊條直徑,板材厚度,施工位置,焊條類型過小時容易夾未融合引弧困難等,過大時焊接煙塵大,容易產生咬邊焊瘤燒穿等情況
焊接速度,根據電流來確定,過快時焊縫變窄,凹凸不平,咬邊,過慢時焊縫變寬,焊縫變高,熱影響區變大
電源極性,根據焊條類型來確定,如J507直流反接。
焊接層數,根據坡口尺寸和焊角尺寸
熱輸入:焊接電弧熱輸入給單位長度焊縫的熱量,主要針對一些低合金鋼,不銹鋼等材質而言,這種板材熱輸入過大會造成接頭性能降低甚至產生裂紋,其實焊接電流和焊接速度直接影響熱輸入,
預熱溫度,對於一些剛度較大,焊接性差的材料,需要進行預熱,避免產生裂紋,像鑄鐵,
熱處理:說到這里,還有一種手段叫後熱,兩者不一樣,後熱是焊接完事後立即進行加熱或者保溫,慢慢冷卻,已達到避免形成硬脆等現象,也可減小了裂紋的產生
熱處理時為改善接頭的性能或者消除應力而進行的熱處理,比如壓力容器厚度較大時進行消除應力退火等,
要想更深的理解這些東東必須要研究一下焊接工藝,
對於一些低碳鋼,直接就是焊接電流,焊條直徑,焊接速度,就行,
純屬手工打的,希望完善。
B. 請問:一個電焊工一天大概能焊接多少米(H型那種的 板厚12和40的) 先謝謝大家了!
1、電焊;這個跟焊縫高度也有關系,按每天工作8小時計算,燒4.0的焊條大概可以焊40米。
2、二保焊;按每天工作8小時計算,燒1.2的焊絲大概可以焊100米。
C. 一個氣保焊工焊接立縫,一天最多能焊多少米
手工電弧焊為60M焊縫
8mm焊縫16米
5mm焊縫30米
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一個熟練的焊工一天焊接的工作量是(8h)可完成10kg焊條的焊接。
幾年前做過一個統計,焊接需要探傷(UT、RT)的焊縫,一個熟練的工人8H平均工作量,當時找了十個最好的焊工,都年輕力壯。
手工焊:8kg焊條(4mm直徑焊條)
CO2氣體保護焊:16kg(1.2mm焊絲)
如果不要探傷的焊縫(焊工比較狡猾,他知道不要探傷的話,會用大規范焊接,這當然不好)就說不準了,我所知道的,有個焊工12個小時焊了2盤CO2焊絲,40KG!
我們公司對焊工實行量化管理:一天的工作量(8小時計,包括休息)一般的焊縫(角焊縫)手工平焊64米,立焊為20米。這些焊縫都不需要探傷。
確定一個焊工一天能焊多長的焊縫除要考慮焊縫的形式還要考慮焊縫的高度,不能一概而論。因為4毫米的腳焊縫與10毫米的腳焊縫是完全不同的。
D. 不知道一個普通焊工一天可以焊多長的碳鋼管道焊縫
焊接方法分為:手工電弧焊、氧乙炔焊、鎢級氬弧焊、熔化極氬弧焊、二氧專化碳保護屬焊、埋弧焊焊接位置分為:平焊、立焊、橫焊或垂直固定焊、仰焊、管水平固定焊、管45°傾斜固定焊、管水平轉動焊。碳鋼:碳鋼,也叫碳素鋼,是鋼材的一種。主要指碳的質量分數小於2.11%而不含有特意加入的合金元素的鋼。碳鋼除含碳外一般還含有少量的硅、錳、硫、磷。
E. 手工電弧焊的安全操作技術
焊條電弧焊是熔化焊中最常用的一種焊接方法,由於它使用的設備簡單,操作靈活方便,能適應各種條件下的焊接,因而得到廣泛的應用,其安全操作技術有下列幾點:
1、焊機的電源線必須有足夠的導電截面積和良好絕緣,焊機所有外露帶電部分必須有完好的隔離防護裝置。
2、焊機的各接觸點和連接件必須連接牢固,在運行中不松動和脫落。
3、焊機接地迴路應採用焊接電纜線,且接地迴路應盡量短,軟線絕緣應良好,焊鉗絕緣部分應完好。
4、焊機的電源線不超過3米,如確需使用較長的電源線時應採取架空高2.5以上,沿牆用絕緣子布設,嚴禁將電源線拖在工作現場地面上。
5、焊接電纜採取整根的,中間不應有接頭,如需接長則接頭不宜超過2個,接頭應用純銅導體製成,並且連接要牢靠,絕緣要良好,可採用KDJ系列電纜快速接頭。
6、操作行燈電壓應採用36V以下的電源。
7、在狹小艙室或容器內焊接,艙室(容器)外應有人監視,同時應加強絕緣和有效通風措施,以防止有害氣體和煙塵對人體的侵害。
8、焊接作業處應離易燃易暴物10米以外,嚴禁在有壓力和有殘留可燃液體和氣體的容器,管道上進行焊接作業。
F. 手工電弧焊管道焊接運條方法
運條方法很多,應根據接頭的型式和間隙、焊縫的空間位置、焊條直徑與性能、焊接電流及焊工的技術水平等方面來選用合適的運條方法。常用的運條方法有如下幾種。
1、直線形運條法要求焊接時保持一定的弧長,並沿焊接主向作直線前進。
2、直線往復運條法具有焊接速度快、焊縫窄和散熱快的特點,所以多用於薄板焊接和接頭間隙較大的焊縫。
3、鋸齒形運條法操作容易,在實際中應用較廣,多用於較厚鋼板的焊接、平焊及仰焊的對接接頭、立焊的對接和填角焊接頭。
4、月牙形運條法要求焊條末端焊接方向作月牙形的左右擺動。此方法應用范圍和鋸齒形運條法基本相同,不過其焊出來的焊縫增高量較高,具有較長的保溫時間、易使氣體析出和熔渣浮到焊縫表面上來的優點。
5、三角形運條法要求焊條末端作連續三角形運動並不斷前移。此方法適用於坡口立焊和填角立焊。它的特點是一次能焊出較厚的焊縫斷面,焊縫不易產生夾渣,有利於提高生產率。
6、圓圈形運條法,如圖所示,要求焊條末端連續作圓圈運動,並不斷前進。此方法適用於平焊、仰臉焊位置的填角焊和橫焊。它主要能控制熔滴金屬不下淌,有助於焊縫成形。
7、八字形運條法要求焊條末端連續作8字形運動,並不斷前移。此方法的特點是使兩個被焊件邊緣充分加熱,使之熔化均勻,保證焊透,適用於厚板有坡口的對接焊縫。
G. 焊接管道工藝手法
管道的焊接方法
(1)手工電弧焊。由於手工焊的靈活性以及焊接設備要求不高等原因,目前,對於室外管線的焊接,手工電弧焊的工作量仍佔40%~50%。
(2)纖維素下向焊接工藝。纖維素下向焊接工藝是國內外普遍採用的一種焊接工藝,應用於包括鋼材為X70以下的所有薄壁大口徑管道焊接。焊接速度快,根焊性能好,焊縫射線探傷合格率高,經濟性優良。
(3)低氫型立下向焊條焊接。該工藝與纖維素下向焊接工藝相比,根焊速度較慢,主要用於氣候條件極端惡劣,輸送酸性氣體及高含硫油氣介質,對低溫韌性要求較高的管道或者厚壁管的焊接。
(4)立下向纖維素焊條打底焊,CO2氣保焊填充面。由於CO2焊生產率高、成本低,近年來不斷得到推廣和應用,但對油氣管道焊,要實現全位置焊接,必須在較小的電流范圍內,用短路過渡形式完成,而短路過渡方式用於打底焊易出現未焊透等缺陷。因此,採用立下向纖維素焊條打底實現單面焊,背面成型,然後再用效率高的CO2氣保焊填充面。
(5)自保護葯芯焊絲半自動焊。自保護葯芯焊絲半自動焊特別適用於戶外有風的場合,它不使用CO2,靠葯芯產生的氣體保護,抗風性好,可用於管道的高熔敷率的全位置焊。目前,以林肯公司生產的自保護葯芯焊絲為各國所認同,其品牌有NR-207、NR-204-H、NR-208-H等多種,可適用於X70、X80等管道的立下向焊。但該方法在打底焊時,焊根易出現未熔合的缺陷。
(6)高性能焊機的CO2氣體保護半自動或全自動焊。目前,國外相繼生產了對焊接電流和電壓波形進行適時控制或對輸出特性進行電能控制的高性能電源,林肯公司的STT表面張力過渡焊接技術就屬於波形控制的范疇。基於焊接設備性能的提高,使得管道半自動及全自動CO2氣保焊得以很好實現,這就大大提高了焊接效率和焊接質量。
此外,在工廠內進行管道焊接也採用自動TIG焊,該方法質量好,但生產效率低。
H. 焊接管道的方法
金屬管道焊接的方法通常有氣焊、自動電弧焊、接觸焊等。
1、氣焊 (OFW),利用可燃氣體與助燃氣體混合燃燒生成的火焰為熱源,熔化焊件和焊接材料使之達到原子間結合。
助燃氣體主要為氧氣,可燃氣體主要採用乙炔、液化石油氣等。所使用的焊接材料主要包括可燃氣體、助燃氣體、焊絲、氣焊熔劑等。特點是設備簡單不需用電。
2、電弧焊,是以電弧作為熱源,利用空氣放電的物理現象,將電能轉換為焊接所需的熱能和機械能,從而達到連接金屬的目的。主要方法有焊條電弧焊、埋弧焊、氣體保護焊等,焊條電弧焊是工業生產中應用最廣泛的焊接方法
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焊接注意事項
1、電弧的長度
電弧的長度與焊條塗料種類和葯皮厚度有關系。但都應盡可能採取短弧,特別是低氫焊條。電弧長可能造成氣孔。短弧可避免大氣中的O2、N2等有害氣體侵入焊縫金屬,形成氧化物等不良雜質而影響焊縫質量。
2、焊接速度
適宜的焊接速度是以焊條直徑、塗料類型、焊接電流、被焊接物的熱容量、結構開頭等條件有其相應變化,不能作出標準的規定。
保持適宜的焊接速度,熔渣能很好的覆蓋著熔潭。使熔潭內的各種雜質和氣體有充分浮出時間,避免形成焊縫的夾渣和氣孔。在焊接時如運棒速度太快,焊接部位冷卻時,收縮應力會增大,使焊縫產生裂縫。