『壹』 箱變外殼製作過程中箱體板材的焊接採取哪種方式
箱變外殼製作過程中箱體板材焊接一般採用二保焊和電氣焊,前期准備 交流弧燭機、二保護焊機、電焊條、焊絲、點焊機、電焊鉗,這些工具。
箱變殼體焊接過程應注意將工件按圖紙要求放於准確位置,測量合格後先點焊固定再進行焊接,必要時藉助胎卡具;盡量採用平焊,若其他位置焊接,應調節焊接電流,使其比平焊電流減少10%;焊縫較長或結構總成時,應先分段點焊固定然後再焊,以免變形;焊接好箱變要敲去葯皮、清理焊瘤、焊渣,保證焊縫光滑、清潔;箱變殼體接地裝置周圍應滿焊,不應傷及連接螺紋,成型後應按圖紙要求和標准,對外形進行相應的調整
『貳』 怎樣用鋼板來焊接一個箱體
可以將鋼復板直接折彎成箱體後再制焊接,這樣只有6條縫。將這6條縫焊接起來。
如果是薄板,對縫處要卷邊(下料時下足卷邊所需尺寸)後焊接。
如果是厚板,對縫處可開坡口焊接,焊後,如需美觀,可將焊縫打磨平整。
一般每條焊縫只需採用間斷焊。
若需密封,則必須滿焊。
『叄』 TIG焊接方法
TIG焊:
TIG焊(Tungsten
Inert
Gas
Welding),又稱為非熔化極惰性氣體鎢極保護焊。無論是人工焊接還是自動焊接0.5~4.0mm厚的不銹鋼時,TIG焊比常用的。用TIG焊加填絲的方式常用於壓力容器的打底焊接,原因是TIG焊接的氣密性較好能降低壓力容器焊焊接時焊縫的氣孔。TIG焊的熱源為直流電弧,工作電壓為10~95伏,但電流可達600安。焊機的正確連結方式是工件連結電源的正極,焊炬中的鎢極作為負極。惰性氣體一般為氬氣。
TIG焊接方法:
1)直流TIG焊接方法
最常用的TIG焊接方法。使用恆流特性的焊接電源,把鎢極(焊槍一側)與陰極相連從而產生電弧,直流TIG焊接方法可用於除鋁和鎂等合金(活潑金屬)以外的幾乎所有金屬的焊接。
2)交流TIG焊接方法
在鋁和鎂合金等的焊接中,必須除去母材表面的氧化皮膜,母材一側作為陰極時電弧有「陰極霧化作用」,這是因為電流密度高的陰極斑點在表面氧化皮膜上來回移動能破壞和除去氧化皮膜。
3)脈沖TIG焊接方法
脈沖TIG焊接方法是將焊接電流周期性變化,從而調整電弧特性最終達到控制焊縫形狀的目的。在這種方法中,有直流脈沖和交流脈沖兩種形式,可根據不同的母材材質加以選用。
4)TIG熱絲(hot
wire)焊接方法
TIG焊接法雖然能得到高質量的焊縫,但有焊接熔敷量量少、效率低的缺點。而熱絲焊接法在焊絲送入熔池之前先對其進行加熱,從而增加了熔敷量,既保持了TIG焊接的高質量的優點,又提高了焊接效率。
加熱焊絲的方法有兩種,一種是採用專用的焊絲加熱電源,另一種是使用焊接電流的分流來加熱焊絲。
該方式的缺點是,由於焊絲的加熱電流和電弧電流相互干涉容易引起磁吹(弧偏吹)現象,特別是在高電流區這種現象的影響最明顯。
5)TIG點焊
TIG點焊是用焊槍末端壓在母材上使之緊密接觸,然後通過TIG電弧對搭接板進行加熱,形成點狀焊接接頭的焊接方法。電弧的發生時間隨母材的材質、板厚的不同而不同,一般在0.5~5秒之間,電弧長調整為2~3mm,不用附加焊絲,所以要求被焊工件要緊密接觸。
『肆』 tig焊接是什麼焊接
TIG焊接是以純Ar作為保護氣體,以鎢極作為電極的一種焊接方法。
Tungsten Inert Gas,縮寫TIG。直譯就是鎢極惰性氣體焊,一般稱作非熔化極氣體保護焊。TIG是指非熔化極氣體保護焊,是利用外加氣體作為保護介質的一種電弧焊方,其優點是電弧和熔池可見性好,操作方便。沒有熔渣或很少熔渣,無需焊後清渣。但在室外作業時需採取專門的防風措施。
用純鎢或活化鎢(釷鎢、鈰鎢、鋯鎢、鑭鎢)作為不熔化電極的惰性氣體保護電弧焊,利用鎢極和工件之間的電弧使金屬熔化而形成焊縫的。焊接過程中鎢極不熔化,只起電極的作用。同時由焊炬的噴嘴送進氬氣或氦氣作保護。還可根據需要另外添加金屬。在國際上通稱 為TIG焊。
TIG焊接法的主要優點是可以焊接大材料范圍廣,包括厚度在0.6mm及其以上的工件,材質包括合金鋼、鋁、鎂、銅及其合金、灰口鑄鐵、普通干、各種青銅、鎳、銀、鈦和鉛。主要的應用領域是焊接薄的和中等厚度的工件,在較厚的截面上作為焊根焊道使用。
用TIG焊加填絲的方式常用於壓力容器的打底焊接,原因是TIG焊接的氣密性較好能降低壓力容器焊焊接時焊縫的氣孔。TIG焊的熱源為直流電弧,工作電壓為10~95伏,但電流可達600安。焊機的正確連結方式是工件連結電源的正極,焊炬中的鎢極作為負極。惰性氣體一般為氬氣。
鎢電極
鎢電極是TIG焊的核心。鎢是元素周期表所有純金屬中具有最高的熔點——3380℃。這意味著鎢電極可以在自身不融化的狀態下發出電弧來加熱或是液化工件。
『伍』 接地銅絞線用什麼方法焊接
放熱熔焊最好,方便經濟實惠,容易學會上手,一包焊葯,一副模具,內一個模具夾,一容把點火槍,走到哪焊到哪。一副模具至少能焊接70到80個點。放熱熔焊的好處:完全的分子連接,保證絞線的導電率,和其他的物理化學性質不變。一般的焊接方法達不到要求,錫焊的話,滿焊之後要刷防腐漆,只能保證個幾年,用螺栓固定的話更別談了,導電率各個方面必然下降。放熱熔焊可以保證你使用30到40年沒問題,綜合考慮建議使用放熱熔焊。我是防雷接地材料的設計師,有什麼問題或者需要可以找我
『陸』 STT焊接方法是什麼
STT焊接方法是一種控制熔滴過渡的技術,
應用在電焊機上,
在短路過渡時沒有飛濺,
且保證雙面成型,
原理是用一個適合的電流形成熔滴,
當熔池短路形成小橋時,
電流減小依靠液態金屬表面張力把熔滴「拉」到熔池然後完成過渡過程,
焊接電流是脈沖電流,
此項技術是美國林肯公司最早推出的,
用STT命名。
『柒』 不銹鋼箱體的焊接工藝方法及設計
0 概述
不銹鋼最常用的焊接方法是手工焊(MMA),其次是金屬極氣體保護焊(MIG/MAG)和鎢極惰性氣體保護焊(TIG)。
焊前准備:4mm一下的厚度不用開破口,直接焊接,單面一次焊透。4到6 mm厚度對接焊縫可採用不開破口接頭雙面焊。6 mm以上,一般開V或U,X形坡口。
其次:對焊件,填充焊絲進行除油和去氧化皮。以保證焊接質量。
焊接參數:包括焊接電流,鎢極直徑,弧長,電弧電壓,焊接速度,保護氣流,噴嘴直徑等。
(1)焊接電流是決定焊縫成形的關鍵因素。通常根據焊件材料,厚度,及坡口形狀來決定的。
(2)焊極直徑根據焊接電流大小決定,電流越大,直徑也越大。
(3)焊弧和電弧電影,弧長范圍約0.5到3mm,對應的電弧電壓為8~10V。
(4)焊速:選擇時要考慮到電流大小,焊件材料敏感度,焊接位置及操作方式等因素決定。
1 手工焊(MMA):
手工焊是一種非常普遍的、易於使用的焊接方法。電弧的長度靠人的手進行調節,它決定於電焊條和工件之間縫隙的大小。同時,當作為電弧載體時,電焊條也是焊縫填充材料。
這種焊接方法很簡單,可以用來焊接幾乎所有材料。對於室外使用,它有很好的適應性,即使在水下使用也沒問題。在電極焊中,電弧長度決定於人的手:當你改變電極與工件的縫隙時,你也改變了電弧的長度.在大多數情況下,焊接採用直流電,電極既作為電弧載體,同時也作為焊縫填充材料。電極由合金或非合金金屬芯絲和焊條葯皮組成,這層葯皮保護焊縫不受空氣的侵害,同時穩定電弧,它還引起渣層的形成,保護焊縫使它成型。電焊條既可以是鈦型焊條,也可以是鹼性的,這決定於葯皮的厚度和成分。鈦型焊條易於焊接,焊縫扁平美觀,且焊渣易於去除。如果焊條貯存時間長,必須重新烘烤,因為來自空氣的潮氣會很快在焊條中積聚。
不銹鋼葯芯焊絲焊接要點及注意事項:
(1)採用平特性焊接電源,直流焊接時採用反極性。使用一般的CO2焊機就可以施焊,但送絲輪的壓力請稍調松。
(2)保護氣體一般為二氧化碳氣體,氣體流量以20~25L/min較適宜。
(3)焊嘴與工件間的距離以15~25mm為宜。
(4)干伸長度:一般的焊接電流為250A以下時約15mm,250A以上時約20~25mm較為合適。
2 MIG/MAG焊接:
這是一種自動氣體保護電弧焊接方法。在這種方法中,電弧在保護氣體屏蔽下在電流載體金屬絲和工件之間穩定發熱,機器送入的金屬絲作為焊條,在自身電弧下融化。由於MIG/MAG焊接法的通用性和特殊性的優點,至今她仍然是世界上最為廣泛的焊接方法,適用於鋼、非合金鋼、低合金鋼和高合金為基的材料。這使得它成為理想的生產和修復的焊接方法。當焊接鋼時,MAG可以滿足只有0.6mm厚的薄規格鋼板的要求。這里使用的保護氣體是活性氣體,如二氧化碳或混合氣體。
不銹鋼MIG焊要點及注意事項:
(1)採用平特性焊接電源,直流時採用反極性(焊絲接正極)。
(2)一般採用純氬氣(純度為99.99%)或Ar+2%O2,流量以20~25L/min為宜。
(3)電弧長度:不銹鋼的MIG焊接,一般都在噴射過渡的條件下來施焊,電壓要調整到弧長在4~6mm的程度。
(4)防風:MIG焊接容易受到風的影響,有時微風而產生氣孔,所以風速在0.5m/sec以上的地方,都應當採取防風措施。
(5)防潮:室外焊接時,必須保護工件不受潮,以保持氣體的保護效果。
3 TIG焊接:
電弧在難熔的鎢電焊絲和工件之間產生,一般使用的保護氣體是純氬氣,送入的焊絲不帶電,既可以手送,也可以機械送,還有一些特定用途則不需要送入焊絲。被焊接的材料決定了是採用直流電還是交流電:採用直流電時,鎢電焊絲設定為負極,因為它有很深的焊透能力,對於不同種類的鋼是很合適的,但對焊縫熔池沒有任何「清潔作用」。
TIG焊接法的主要優點是可以焊接大材料范圍廣,包括厚度在0.6mm及其以上的工件,材質包括合金鋼、鋁、鎂、銅及其合金、灰口鑄鐵、普通干、各種青銅、鎳、銀、鈦和鉛。主要的應用領域是焊接薄的和中等厚度的工件,在較厚的截面上作為焊根焊道使用。
不銹鋼TIG焊要點及注意事項:
(1)採用垂直外特性的電源,直流時採用正極性(焊絲接負極)。
(2)一般適合於6mm以下薄板的焊接,具有焊縫成型美觀,焊接變形量小的特點。
(3)保護氣體為氬氣,純度為99.99%。當焊接電流為50~150A時,氬氣流量為8~10L/min,當電流為150~250A時,氬氣流量為12~15L/min。
(4)鎢極從氣體噴嘴突出的長度,以4~5mm為佳,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在開槽深的地方是5~6mm,噴嘴至工作的距離一般不超過15mm。
(5)為防止焊接氣孔之出現,焊接部位如有鐵銹、油污等務必清理干凈。
(6)焊接電弧長度,焊接普通鋼時,以2~4mm為佳,而焊接不銹鋼時,以1~3mm為佳,過長則保護效果不好。
(7)對接打底時,為防止底層焊道的背面被氧化,背面也需要實施氣體保護。
(8)為使氬氣很好地保護焊接熔池,和便於施焊操作,鎢極中心線與焊接處工件一般應保持80~85°角,填充焊絲與工件表面夾角應盡可能地小,一般為10°左右。
(9)防風與換氣。有風的地方,務請採取擋網的措施,而在室內則應採取適當的換氣措施。
『捌』 集箱在生產過程中主要採取什麼焊接方法
您好!
影響焊接質量的常見缺陷有:氣孔、夾渣、焊接裂紋、未焊透、未熔合、焊縫外形尺寸和形狀不符合要求、咬邊、焊瘤、弧坑等。
一、預防產生氣孔的辦法是:
選擇合適的焊接電流和焊接速度,認真清理坡口邊緣水份、油污和銹跡。嚴格按規定保管、清理和焙烘焊接材料。不使用變質焊條,當發現焊條葯皮變質、剝落或焊芯銹蝕時,應嚴格控制使用范圍。埋弧焊時,應選用合適的焊接工藝參數,特別是薄板自動焊,焊接速度應盡可能小些。
二、防止產生夾渣的措施是:
正確選取坡口尺寸,認真清理坡口邊緣,選用合適的焊接電流和焊接速度,運條擺動要適當。多層焊時,應仔細觀察坡口兩側熔化情況,每一焊層都要認真清理焊渣。封底焊渣應徹底清除,埋弧焊要注意防止焊偏。
三、防止產生咬邊的辦法是:
選擇合適的焊接電流和運條手法,隨時注意控制焊條角度和電弧長度;埋弧焊工藝參數要合適,特別要注意焊接速度不宜過高,焊機軌道要平整。
四、防止未焊透或未熔合的方法是:
正確選取坡口尺寸,合理選用焊接電流和速度,坡口表面氧化皮和油污要清除干凈;封底焊清根要徹底,運條擺動要適當,密切注意坡口兩側的熔合情況。
五、焊接裂紋有熱裂紋、冷裂紋。
防止產生熱裂紋的措施是:
1、要嚴格控制焊接工藝參數,減慢冷卻速度,適當提高焊縫形狀系數,盡可能採用小電流多層多道焊,以避免焊縫中心產生裂紋;
2、是認真執行工藝規程,選取合理的焊接程序,以減小焊接應力。
焊縫金屬在冷卻過程或冷卻以後,在母材或母材與焊縫交界的熔合線上產生的裂紋稱為冷裂紋。這類裂紋有可能在焊後立即出現,也有可能在焊後幾小時、幾天甚至更長時間才出現。
防止產生冷裂紋的措施有:
1)選用低氫型焊條,減少焊縫中擴散氫的含量;
2)嚴格遵守焊接材料(焊條、焊劑)的保管、烘焙、使用制度,謹防受潮;
3)仔細清理坡口邊緣的油污、水份和銹跡,減少氫的來源;
4)根據材料等級、碳當量、構件厚度、施焊環境等,選擇合理的焊接工藝參數和線能量,如焊前預熱、焊後緩冷,採取多層多道焊接,控制一定的層間溫度等;
5)緊急後熱處理,以去氫、消除內應力和淬硬組織回火,改善接頭韌性;
6)採用合理的施焊程序,採用分段退焊法等,以減少焊接應力。
六、防止產生焊瘤的主要措施:
嚴格控制熔池溫度,立、仰焊時,焊接電流應比平焊小10-15%,使用鹼性焊條時,應採用短弧焊接,保持均勻運條。
七、防止產生弧坑的主要措施是:
在手工焊收弧時,焊條應作短時間停留或作幾次環形運條。
『玖』 鋼結構常用的焊接方法有哪些
鋼結構常用的焊接方法有哪些?
1、手工電弧焊
這是最常用的一種焊接方法(圖3.2)。
埋弧焊的焊絲不塗葯皮,但施焊端靠由焊劑漏頭自動流下的顆粒狀焊劑所覆蓋,電弧完全被埋在焊劑之內,電弧熱量集中,熔深大,適於厚板的焊接,具有很高的生產率。由於採用了自動或半自動化操作,焊接時的工藝條件穩定,焊縫的化學成分均勻,故焊成的焊縫的質量好,焊件變形小。同時,高的焊速也減小了熱影響區的范圍。但埋弧焊對焊件邊緣的裝配精度(如間隙)要求比手工焊高。
3、氣體保護焊
氣體保護焊是利用二氧化碳氣體或其他惰性氣體作為保護介質的一種電弧熔焊方法。它直接依靠保護氣體在電弧周圍造成局部的保護層,以防止有害氣體的侵入並保證了焊接過程的穩定性。氣體保護焊的焊縫熔化區沒有熔渣,焊工能夠清楚地看到焊縫成型的過程;由於保護氣體是噴射的,有助於熔滴的過渡;又由於熱量集中,焊接速度快,焊件熔深大,故所形成的焊縫強度比手工電弧焊高,塑性和抗腐蝕性好,適用於全位置的焊接。但不適用於在風較大的地方施焊。
4、電阻焊
電阻焊是利用電流通過焊件接觸點表面電阻所產生的熱來熔化金屬,再通過加壓使其焊合。電阻焊只適用於板疊厚度不大於12mm的焊接。對冷彎薄壁型鋼構件,電阻焊可用來綴合壁厚不超過3.5mm的構件。