Ⅰ 二保焊用的是什么气体
二保焊用的是什么气体。
二保焊二氧化碳气体保护电弧焊的简称。 二保焊是采用的是气态二氧化碳气体,作为焊接保护气体,实心焊丝或药芯焊丝作为导电电极并熔化后填充形成焊缝的一种电弧焊焊接工艺 二氧化碳。
二保焊机铜焊丝用什么气体做保护。
二保焊机无法使用铜焊丝焊接 ,使用什么气体作为保护也就无从谈起。
二保焊:二氧化碳气体保护电弧焊的简称。使用二氧化碳气体作为保护气体,实芯焊丝或药芯焊丝作为电极并熔化、填充形成焊缝的一种气体保护电弧焊焊接工艺。由于二氧化碳气体具有氧化性,因此只用于碳钢、某些低牌号的低合金结构钢工件的黑色金属焊接。
焊铜需要 :MIG焊(或MAG焊)。
MIG焊:熔化极氩弧焊。类似于二保焊,但过渡形式必须采用颗粒喷射过渡;保护气体必须使用氩气。或氩气﹢氦气混合气。可用于铜及铜合金的熔化极焊接。
MAG焊:惰性气体﹢活性气体混合气体保护电弧焊。活性气体可以起到润湿焊缝、细化晶粒、提高液态金属流动性的作用,也可以用于铜及铜合金的焊接。
Ⅱ 常用的气体保护焊焊接气体有哪些
Ar、抄He、CO2也有背面保护用氮气的,
Ar是最常用的,焊接性能好,电弧稳定,比He便宜比CO2贵
He最不常用,比Ar贵、比Ar气轻、保护效果比氩气好(相对条件)!
CO2熔化极气体保护焊常用气体,最便宜的气体,但保护效果不好,电弧不稳定,飞溅多!
Ⅲ 二保焊用的什么气体
作业前,二氧化碳气体应预热15min。开气时,操作人员必须站在瓶嘴的侧面。 2. 作业前,应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部分、二氧化碳气体的供应系统及 冷却水循环系统合乎要求,焊枪冷却水系统不得漏水。 3. 二氧化碳气体瓶宜放阴凉处,其最高温度不得超过30℃。 4. 二氧化碳气体预热器端的电压,不得大于36V,作业后,应切断电源。 5. 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、 瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 6. 现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。 7. 高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监 护。 8. 当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工作时,应先消除 容器及管道内压力,消除可燃气体和溶液,然后冲洗有毒、有害、易燃物质;对存有残余油脂的容器,应先有蒸汽、碱水冲洗,并打开盖口,确认容器清洗干净后,再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器应留出气孔,必要时在进、出气口处装设通风设备;容器内照明电压不得超过12V,焊工与焊件间应绝缘;容器处应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。 9. 对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品 的容器严禁进行焊接和切割。 10. 焊接铜、铝、锌、锡等有色金属时,应通风良好,焊接人员应戴防毒面罩、呼吸滤清器 或采取其他防毒措施。 11. 当消除焊缝焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。 12. 雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应 穿绝缘鞋。
Ⅳ 焊接用气体的分类及作用,如何选用焊接用气体
焊接用气体主要是指焊接或切割时所使用的各种气体。根据气体在工作过程中作用,焊接用气体可分为保护气体和气焊、切割用气体两大类。
(1)保护气体:保护气体是指气体保护焊时所用的起保护作用的气体,主要包括二氧化碳(CO2),氩气(Ar),氦气(He),氧气(O2)、氮气(N2)、氢气(H2)及其混合气体(如Ar+He、Ar+CO2、Ar+CO2+O2等)。国际焊接学会指出,保护气体统一按氧化势进行分类,并确定分类指标的简单计算公式为:分类指标=O2%+1/2CO2%。在此公式的基础上,根据保护气体的氧化势可将保护气体分成五类,即惰性气体或还原性气体(I类)、弱氧化性气体(M1类)、中等氧化性气体(M2类)、强氧化性气体(M3和C类)。保护气体各类型的氧化势指标见表4-17。
(2)气焊、切割用气体:根据气体的性质,气焊、切割用气体又可分为助燃气体(O2)和可燃气体两类。可然气体与氧气混合燃烧时,放出大量的热,形成热量集中的高温火焰,可将金属加热熔化。气焊、切割时常用的可然气体主要是乙炔(C2H2),其他推广使用的可燃气体还有丙烷(C3H8 )、丙烯(C3H6)、天然气(以甲烷CH4为主)、液化石油气(以丙烷为主)等。
如何选用焊接用气体
气体保护焊、等离子弧焊、气焊、切割、保护气氛中钎焊等都要使用相应的气体。焊接用气体的选用主要取决于焊接、切割方法和被焊金属的性质,其次还应考虑焊接接头的质量要求、焊件厚度和焊接位置等因素。
(1)根据焊接方法选用气体
采用的焊接方法不同,焊接、切割或保护用气体也不同,焊接方法与焊接用气体如表4-18所示。
(2)根据被焊材料选用气体
在气体保护焊中,除了自保护焊丝外,均需选择适当的保护气体。总体来讲,保护气只有惰性气体和活性气体两类,其选择原则是:对于易氧化的金属如铝、镁、钛、铜、铬等及其合金,应选用惰性气体(Ar、He或Ar+He等)进行保护;对碳钢、低合金钢、不锈钢和耐热钢等,宜选用活性气体(如C02、Ar + C02、Ar + 02、Ar+CO2+02等)保护,以细化晶粒,克服电弧阴极斑点漂移,减少焊道咬边等缺陷。从生产效率考虑,在Ar中加入He、N2、H2、C02、02等气体,可增加母材的输入热量,提高焊接速度。如焊接大厚度的铝及铝合金板时,推荐用Ar + He;焊接铜及铜合金时推荐用Ar + He或Ar+N2,焊接不锈钢时可采用Ar + C02、,Ar + 02等。
保护气体的选用还必须与焊丝相匹配。如含Mn、Si量较高的C02焊焊丝,若在富氩气氛中焊接,熔敷金属的合金含量偏高,强度增高;反之,富氩条件所用的焊丝若用CO2气体进行焊接,则由于合金元素的烧损,熔敷金属中合金元素偏少,焊缝性能降低。
Ⅳ 焊接铝带使用什么气体最好
焊接铝带如果用氩弧焊焊接的话,采用高纯氩气最好,5个9的纯度。
如果是用气焊的话,可以用单独烧液化气的液化气喷枪焊接,那么烧的气体就是液化气了,不过这个时候需要用低温的焊丝焊接,比如WEWELDING M51的焊丝配合WEWELDING M51-F的焊剂焊接。
Ⅵ 二保焊用什么气体
用%80的二氧化碳气体+%20的氩气,称为混合气体,用来焊接效果更好些,颜色光亮,飞溅小,焊缝美观。
二保焊全称为,二氧化碳气体保护焊,是一种焊接方法。
这种焊接方法目前已成为黑色金属材料最重要焊接方法之一。
特点:
(1)焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊条电弧焊的40~50%。
(2)生产效率高。其生产率是焊条电弧焊的1~4倍。
(3)操作简便。明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。
(4)焊缝抗裂性能高。焊缝低氢且含氮量也较少。
(5)焊后变形较小。角变形为千分之五,不平度只有千分之三。
(6)焊接飞溅小。当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅。
相关信息
1、重要结构对接焊缝按各种设计规定技术要求进行一定数量的X光或超声波缝内部检查,并按设计规定级别评定。
2、外表焊缝检查,所以结构焊缝全部进行检查,其焊缝外表质量要求:
①焊缝直线度,任何部位在≤100mm内直线度≤2mm。
②焊缝应过渡光顺,不能突变<90°过渡角度。
③焊缝高低差在长度25mm,其高低差应≤1.5mm。
④角焊缝K值公差为物件板厚≤4mm时0.9K0≤K≤K0+1;物件板厚>4mm时0.9K0≤K≤K0+2。(K0为设计焊脚尺寸)。
⑤焊缝咬边:当板厚≤6mm d≤0.3mm局部,d<0.5mm。
当板厚>6mm d≤0.5mm (d为咬边深度)。
⑥焊缝不允许低于工件表面及裂缝和尚未熔合的缺陷存在。
⑦多道焊缝表面堆叠相交处下凹深度应≤1mm。
⑧全部焊接缺陷允许进行修补,修补后应打磨光顺。
⑨部件物材为铸钢件时,焊后必须经550℃退火处理,以消除应力。
Ⅶ 电焊用的是什么气体有几种
乙炔气体 氮气是不可以燃烧的,
Ⅷ 焊接用什么气体
焊接保护气体可以是单元气体,也有二元,三元混合气。采用焊接保护气的目的在于提高焊缝质量,减少焊缝加热作用带宽度,避免材质氧化。
单元气体有氩气,二氧化碳,二元混合气有氩和氧,氩和二氧化碳,氩和氦,氩和氢混合气。三元混合气有氦,氩,二氧化碳混合气。应用中视焊材不同选择不同配比的焊接混合气。
(8)焊接用什么气体扩展阅读
从技术角度来看,仅通过改变保护气体成分,就能对焊接过程产生下列5大重要影响:
(1)提高焊丝熔敷率
与传统纯二氧化碳相比,富氩混合气通常带来更高的生产效率。氩气含量应该超过85%以实现射流过渡。当然,提高焊丝熔敷率要求选择合适的焊接参数,焊接效果通常是多参数共同作用的结果,不合适的焊接参数选择通常会降低焊接效率,增加焊后清渣工作。
(2)控制飞溅以及减少焊后清渣
氩气的低电离势使电弧稳定性提高,相应的减少了飞溅。最近的焊接电源新技术对CO2焊接的飞溅进行了控制,而在同样条件下,如果使用混合气,能够进一步减少飞溅和扩大焊接参数窗口。
(3)控制焊缝成形,减少过度焊接
CO2焊缝倾向于向外突出,导致了过度焊接,使焊接成本增加。氩混气易于控制焊缝成形,避免了焊丝浪费。
(4)提高焊接速度
通过使用富氩混合气,即使增加焊接电流,依然能够保持非常好地控制飞溅。这样带来的优势是焊接速度的提高,尤其是对于自动焊接,极大地提高了生产效率。
(5)控制焊接烟尘
在同样的焊接操作参数下,富氩混合气相比二氧化碳大大减少了焊接烟尘。相比投资硬件设备来改善焊接操作环境,采用富氩混合气是一个附带的减少源头污染的优势。
综合上可以看到,通过选择合适的焊接保护气体,可以提高焊接质量,降低焊接总成本,提高焊接效率。