① 焊接用什麼氣體
焊接保護氣體可以是單元氣體,也有二元,三元混合氣。採用焊接保護氣的目的在於提高焊縫質量,減少焊縫加熱作用帶寬度,避免材質氧化。
單元氣體有氬氣,二氧化碳,二元混合氣有氬和氧,氬和二氧化碳,氬和氦,氬和氫混合氣。三元混合氣有氦,氬,二氧化碳混合氣。應用中視焊材不同選擇不同配比的焊接混合氣。
(1)氣體焊接用什麼點燃擴展閱讀
從技術角度來看,僅通過改變保護氣體成分,就能對焊接過程產生下列5大重要影響:
(1)提高焊絲熔敷率
與傳統純二氧化碳相比,富氬混合氣通常帶來更高的生產效率。氬氣含量應該超過85%以實現射流過渡。當然,提高焊絲熔敷率要求選擇合適的焊接參數,焊接效果通常是多參數共同作用的結果,不合適的焊接參數選擇通常會降低焊接效率,增加焊後清渣工作。
(2)控制飛濺以及減少焊後清渣
氬氣的低電離勢使電弧穩定性提高,相應的減少了飛濺。最近的焊接電源新技術對CO2焊接的飛濺進行了控制,而在同樣條件下,如果使用混合氣,能夠進一步減少飛濺和擴大焊接參數窗口。
(3)控制焊縫成形,減少過度焊接
CO2焊縫傾向於向外突出,導致了過度焊接,使焊接成本增加。氬混氣易於控制焊縫成形,避免了焊絲浪費。
(4)提高焊接速度
通過使用富氬混合氣,即使增加焊接電流,依然能夠保持非常好地控制飛濺。這樣帶來的優勢是焊接速度的提高,尤其是對於自動焊接,極大地提高了生產效率。
(5)控制焊接煙塵
在同樣的焊接操作參數下,富氬混合氣相比二氧化碳大大減少了焊接煙塵。相比投資硬體設備來改善焊接操作環境,採用富氬混合氣是一個附帶的減少源頭污染的優勢。
綜合上可以看到,通過選擇合適的焊接保護氣體,可以提高焊接質量,降低焊接總成本,提高焊接效率。
② 氣體保弧焊用什麼氣
氣體保弧焊它包括鎢極惰性氣體保護焊(TIG)和熔化極氣體保護焊(GMAW)。
(1)熔化極惰性氣體保護焊通常用氬、氦、或氬與氦的混合氣體作保護氣體, 熔滴過渡形式是噴射過渡或脈沖噴射過渡,適宜於焊接各種有色金屬和奧氏體不銹鋼和高溫合金。
(2)氧化性混合氣體保護焊保護氣體由惰性氣體和少量氧化性氣體——O2、CO2或其混合氣體(一般O2為2%~5%,CO2為5%~20%)混合而成。熔滴過渡形式為短路過渡、噴射過渡或脈沖噴射過渡,適用於碳鋼、合金鋼和不銹鋼等黑色金屬材料的焊接。
(2)氣體焊接用什麼點燃擴展閱讀
氣體保弧焊的優點:
1.焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊的40~50%。
2.生產效率高。其生產率是焊條電弧焊的1~4倍。
3.操作簡便。明弧,對工件厚度不限,可進行全位置焊接而且可以向下焊接。
4.焊縫抗裂性能高。焊縫低氫且含氮量也較少。
5.焊後變形較小。角變形為千分之五,不平度只有千分之三。
6.焊接飛濺小。當採用超低碳合金焊絲或葯芯焊絲,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飛濺。
③ 電焊用的是什麼氣體有幾種
乙炔氣體 氮氣是不可以燃燒的,
④ 氣體保弧焊用什麼氣
氣保焊所用氣體有氬氣、二氧化碳氣,混合氣體等等。不同的氣體焊接不同金屬及可以獲得不同焊縫成型。希望對你有幫助,望採納,謝謝!
⑤ 二保焊用什麼氣體焊接,效果更好
用%80的二氧化碳氣體+%20的氬氣,稱為混合氣體,用來焊接效果更好些,顏色光亮,飛濺小,焊縫美觀。
CO2氣保焊操作
1 起弧
(1)保持干伸長不變。
(2)倒退引弧法,在焊道前端10—20mm處引弧。
(3)接頭處磨薄,防止接頭未熔和。
2 收弧
(1)保持干伸長不變。
(2)在熔池邊緣處收弧。
起弧與收弧工藝,雖然說CO2的起弧與收弧工藝簡單,但若達到一定的質量要求,掌握規范的操作工藝是很必要的。
起弧工藝:起弧之前在焊絲端頭與母材之間保持一定距離的情況下,按下焊槍開關。在起弧時,保持干伸長度穩定。起弧處由於工件溫度較低,又無法象手工焊那樣拉長電弧預熱,所以應採用倒退引弧法,使焊道充分熔和。
收弧工藝:CO2焊收弧時,應保持干伸長度不變,並把燃燒點拉到熔池邊緣處停弧,焊機自完成回燒、消球、延時氣保護的收弧過程。
3 操作方法
(1)左焊法(右左):余高小,寬度大,飛濺小,便於觀察焊縫,焊接過程穩定,氣保效果好(有色金屬必須用左焊法),但溶深較淺。
(2)右焊法(左右):余高大,寬度小,飛濺大,便於觀察熔池,熔深深。
(3)運槍方法:鋸齒形擺搶。
(4)平角焊不擺或小幅擺動。
(5)立角向上焊,採用三角形運槍。
(6)焊槍過渡:熔池兩邊停留,在熔池前1/3處過渡。
(7)槍角度:垂直於焊道,沿運槍方向成80—90°角。
(8)試板:間隙2.0—2.5mm,起弧點略小於收弧點。無鈍邊,反變形1°。
(9)予防缺陷:
防夾角不熔—燒透夾角。 防層間不熔—注意槍角度。
焊接參數
1 電流、電壓
U2=14+0.05I2
焊接電流應根據母材厚度、接頭形式以及焊絲直徑等,正確選擇焊接電流。短路過渡時,在保證焊透的前提下,盡量選擇小電流,因為當電流太大時,易造成溶池翻滾,不僅飛濺大,成型也非常差。
焊接電壓必須與電流形成良好的配合。焊接電壓過高或過低都會造成飛濺,焊接電壓應伴隨焊接電流增大而提高,應伴隨焊接電流減小而降低,最佳焊接電壓一般在1-2V之間,所以
焊接電壓應細心調試。
電流過大:弧長短、飛濺大,有頂手感覺,余高過大,兩邊熔合不好。
電壓過高:弧長長、飛濺稍大,電流不穩,余高過小,焊逢寬,引弧易燒導電嘴。
2 干伸長度
焊絲伸出導電咀的長度為干伸長度,一般經驗公式為10倍的焊絲直徑I=10d。規范大時,略大。規范小時,略小。
干伸過長:焊絲伸出長度太長時,焊絲的電阻熱越大,焊絲熔化速度加快,易造成焊絲成段熔斷,飛濺大,熔深淺,電弧燃燒不穩。同時氣保護效果不好。
干伸過短:易燒導電嘴。同時,導電嘴發熱易夾絲。飛濺物易堵塞噴嘴。熔深
深。
電流 200A以下 200
~350A 350~500A
干伸長度 10~15mm 15~20mm 20~25mm
3 氣體流量 L=(10—12)d L/min
過大:產生紊流,造成空氣侵入,產生氣孔。
過小:氣保護不好。
風速≤2m/s 時不受影響。
風速≥2m/s 時應採取措施。
①加大氣體流量。 ② 採取擋風措施。
注意:當發生漏氣時,會使焊縫出現氣孔,必須處理漏氣點,不能用加大流量的方法補充。
4 電弧力
當不同板厚、不同位置、不同規范,不同焊絲,選擇不同的電弧力。
過大:電弧硬、飛濺大。
過小:電弧軟、飛濺小。
5 壓緊力
過緊:焊絲變形,送絲不穩。
過松:焊絲打滑,送絲慢。
6 電源極性
直流反極性:熔深大,飛濺小,焊縫成型好電弧穩定,且焊縫含氫量低。 直流正極性:在相同條件下,焊絲熔化速度快。是反極性的1.6倍,熔深淺,余高大,飛濺很大。在堆焊、鑄鐵補焊、高速焊時採用。
7 焊接速度
焊接速度對焊縫內部與外觀的質量都有重要影響,當電流電壓一定時:
焊速過快:熔深、熔寬、余高減小,成凸型或駝峰焊道,焊趾部咬肉。焊速過快時,會使氣體保護作用受到破壞,易產生氣孔。同時焊逢的冷卻速度也會相應加快,因而降低了焊逢金屬的塑性和韌性。並會使焊逢中間出現一條棱,造成成型不良。
焊速過慢:熔池變大,焊道變寬,焊趾部滿溢。焊速慢易排出熔池中的氣體。因過熱造成焊縫金屬組織粗大或燒穿。
選擇焊接參數應按以下條件:焊縫外型美觀,沒有燒穿、咬邊、氣孔、裂紋等缺陷。熔深控制在合適的范圍內。焊接過程穩定,飛濺小。焊接時聽到沙...沙的聲音。同時應具備最高的生產率。
CO2焊的焊接規范主要包括:焊接電流、電弧電壓、焊接速度和氣體流量。這些參數對焊絲的加熱和熔化及焊縫成型都有很大影響。
⑥ 焊接電弧的引燃一般有哪兩種方法
第一種方法是將兩極相互靠近到1-2mm的間距,這時,如果在兩極間加有很高的電壓(約10000v以上),那麼在強電場的作用下,陰極上的電子即可克服內部正電荷對它的靜電引力而逸出陰極表面,造成空氣放電而形成電弧。
第二種方法是先將兩電極互相接觸,然後迅速拉開至3-4mm的距離來引撇。焊條電弧焊和埋弧焊就是利用這種方法引燃電弧的。
焊接電弧不同於一般電弧,它有一個從點到面的輪廓。點是電弧電極的端部;面是電極覆蓋工件的面積。
電弧由電極端部擴展到工件,其溫度分布是不一致的,從橫截面來看,溫度是從外層向電弧心漸漸升高的;從縱向來看,陽極和陰極的溫度特別高。
焊接電弧的主要作用是把電能轉換成熱能,同時產生光輻射和響聲(電弧聲)。電弧的高熱可用於焊接、切割和冶煉等。
(6)氣體焊接用什麼點燃擴展閱讀
焊條與焊件之間是有電壓的,當它們相互接觸時,相當於電弧焊電源短接。由於接觸點電阻很大,短路電流很大,則產生了大量電阻熱,使金屬熔化,甚至蒸發、汽化,引起強烈的電子發射和氣體電離。這時,再把焊絲與焊件之間拉開一點距離,這樣,由於電源電壓的作用,在這段距離內,形成很強的電場,又促使產生電子發射。
同時,加速氣體的電離,使帶電粒子在電場作用下,向兩極定向運動。弧焊電源不斷的供給電能,新的帶電粒子不斷得到補充,形成連續燃燒的電弧。
電弧力及其作用,電磁收縮力:
產生原因:電弧電流線之間產生的相互吸引力。
由於電極兩端的直徑不同,因此電弧呈倒錐形狀。電弧軸向推力在電弧橫截面上分布不均勻,弧柱軸線處最大,向外逐漸減小,在焊件上此力表現為對熔池形成的壓力,稱為電磁靜壓力。
作用效果:使熔池下凹;對熔池產生攪拌作用,細化晶粒;促進排除雜質氣體及夾渣;促進熔滴過渡;約束電弧的擴展,使電弧挺直,能量集中。
⑦ 二保焊用的是什麼氣體
二保焊用的是什麼氣體。
二保焊二氧化碳氣體保護電弧焊的簡稱。 二保焊是採用的是氣態二氧化碳氣體,作為焊接保護氣體,實心焊絲或葯芯焊絲作為導電電極並熔化後填充形成焊縫的一種電弧焊焊接工藝 二氧化碳。
二保焊機銅焊絲用什麼氣體做保護。
二保焊機無法使用銅焊絲焊接 ,使用什麼氣體作為保護也就無從談起。
二保焊:二氧化碳氣體保護電弧焊的簡稱。使用二氧化碳氣體作為保護氣體,實芯焊絲或葯芯焊絲作為電極並熔化、填充形成焊縫的一種氣體保護電弧焊焊接工藝。由於二氧化碳氣體具有氧化性,因此只用於碳鋼、某些低牌號的低合金結構鋼工件的黑色金屬焊接。
焊銅需要 :MIG焊(或MAG焊)。
MIG焊:熔化極氬弧焊。類似於二保焊,但過渡形式必須採用顆粒噴射過渡;保護氣體必須使用氬氣。或氬氣﹢氦氣混合氣。可用於銅及銅合金的熔化極焊接。
MAG焊:惰性氣體﹢活性氣體混合氣體保護電弧焊。活性氣體可以起到潤濕焊縫、細化晶粒、提高液態金屬流動性的作用,也可以用於銅及銅合金的焊接。
⑧ 二保焊用什麼氣體
用%80的二氧化碳氣體+%20的氬氣,稱為混合氣體,用來焊接效果更好些,顏色光亮,飛濺小,焊縫美觀。
二保焊全稱為,二氧化碳氣體保護焊,是一種焊接方法。
這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。
特點:
(1)焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊的40~50%。
(2)生產效率高。其生產率是焊條電弧焊的1~4倍。
(3)操作簡便。明弧,對工件厚度不限,可進行全位置焊接而且可以向下焊接。
(4)焊縫抗裂性能高。焊縫低氫且含氮量也較少。
(5)焊後變形較小。角變形為千分之五,不平度只有千分之三。
(6)焊接飛濺小。當採用超低碳合金焊絲或葯芯焊絲,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飛濺。
相關信息
1、重要結構對接焊縫按各種設計規定技術要求進行一定數量的X光或超聲波縫內部檢查,並按設計規定級別評定。
2、外表焊縫檢查,所以結構焊縫全部進行檢查,其焊縫外表質量要求:
①焊縫直線度,任何部位在≤100mm內直線度≤2mm。
②焊縫應過渡光順,不能突變<90°過渡角度。
③焊縫高低差在長度25mm,其高低差應≤1.5mm。
④角焊縫K值公差為物件板厚≤4mm時0.9K0≤K≤K0+1;物件板厚>4mm時0.9K0≤K≤K0+2。(K0為設計焊腳尺寸)。
⑤焊縫咬邊:當板厚≤6mm d≤0.3mm局部,d<0.5mm。
當板厚>6mm d≤0.5mm (d為咬邊深度)。
⑥焊縫不允許低於工件表面及裂縫和尚未熔合的缺陷存在。
⑦多道焊縫表面堆疊相交處下凹深度應≤1mm。
⑧全部焊接缺陷允許進行修補,修補後應打磨光順。
⑨部件物材為鑄鋼件時,焊後必須經550℃退火處理,以消除應力。
⑨ 常用的氣體保護焊焊接氣體有哪些
Ar、抄He、CO2也有背面保護用氮氣的,
Ar是最常用的,焊接性能好,電弧穩定,比He便宜比CO2貴
He最不常用,比Ar貴、比Ar氣輕、保護效果比氬氣好(相對條件)!
CO2熔化極氣體保護焊常用氣體,最便宜的氣體,但保護效果不好,電弧不穩定,飛濺多!