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- 素材大。
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- 素材授權:
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- 上傳時間:
- 2019-04-13
- 素材編號:
- 228262
- 素材類別:
- 課件PPT
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這是二氧化碳保護焊ppt,包括了設備示意簡介,原理及特點,工藝特點,冶金特點,焊接工藝參數(shù),常見缺陷及解決原因等內(nèi)容,歡迎點擊下載。
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CO2氣體保護焊 目錄 第一章 設備示意簡介 第二章 原理及特點 第三章 工藝特點 第四章 冶金特點 第五章 焊接工藝參數(shù) 第六章 常見缺陷及解決原因 第一章 設備示意圖 第二章 原理及特點 第二章 原理及特點 第二章 原理及特點 第二章 原理及特點 第三章 工藝特點 1)CO2電弧的穿透力強,厚板焊接時可以增加坡口的鈍邊或減小坡口;焊接電流密度大(通常為100-300A/mm2),故焊絲熔化率高;焊后一般不須清渣,所以CO2焊的生產(chǎn)率比焊條電弧焊高約1-3倍。 2)純CO2焊實際上常用短路過渡和滴狀過渡。 3)采用短路過渡技術可以用于全位置焊接,而且對薄壁構件焊接質(zhì)量高,焊接變形小。因為電弧熱量集中,受熱面積小,焊接速度快,且CO2氣流對焊件起到一定冷卻作用,故可以防止焊接薄件時燒穿和減少焊接變形。 4)抗銹能力強,焊縫含氫量低,焊接低合金高強鋼時冷裂紋的傾向小。 5) CO2氣體價格便宜,焊前對焊件清理可以從簡,其焊接成本只有埋弧焊和焊條電弧焊的40%-50%。 6)焊接過程中金屬飛濺較多,特別是當焊接工藝參數(shù)匹配不當時,更為嚴重。 7)電弧氣氛有很強的氧化性,不能焊接易氧化的金屬材料。 8)焊接弧光較強,特別是大電流焊接時,要注意對操作人員的防弧光輻射保護。 CO2焊接過程在冶金方面主要表現(xiàn)在CO2是一種氧化性氣體,在高溫時進行分解,具有強烈的氧化作用,把合金元素氧化燒損或造成氣體和飛濺。 (1)一般CO2焊接時, CO2氣體高溫分解成CO和O2,其中一方面造成了合金元素的氧化燒損,另一方面生成的CO在高溫下急劇膨脹,使熔滴爆破而引起飛濺,在熔池中的CO,若不溢出,便成為氣孔。所以這種氧化的結果造成了焊縫金屬力學性能的降低,產(chǎn)生氣孔和金屬飛濺。 (2)解決CO2焊接氧化性的措施是脫氧。具體做法是在焊絲中加入一定量的脫氧劑,如Al、Ti、Si、Mn等。實踐表明,采用Si-Mn聯(lián)合脫氧效果最好,所以目前國內(nèi)外廣泛采用H08Mn2Si焊絲。 (3)氣孔問題 CO2焊接時可能產(chǎn)生的氣孔主要有3種:一氧化碳氣孔、氫氣孔和氮氣孔。 1)產(chǎn)生CO氣孔的原因主要是焊絲中脫氧元素不足,使熔池中熔入較多的FeO,被C還原產(chǎn)生CO。因此只要焊絲中有足夠的脫氧元素或限制C含量,就能有效防止CO氣孔。 2)產(chǎn)生N2孔的原因主要是CO2保護不良或CO2純度不高。因此只要加強CO2的保護和控制CO2的純度,即可防止。 3)產(chǎn)生H2孔的原因主要是由于在高溫時熔入了大量的氫氣,結晶過程中不能很好的排出造成的。而氫氣主要來自焊絲、工件表面的油污、鐵銹以及CO2中所含的水分,其中前者容易防止和消除,因此對CO2氣體進行提純和干燥是必要的。 (3)飛濺問題 金屬飛濺是CO2焊接的主要問題,特別是粗焊絲大電流焊接時更為嚴重。 引起飛濺的原因主要有以下幾方面: 1)冶金反應中產(chǎn)生的CO隨溫度升高膨脹而引起的爆破飛濺。 2)熔滴過渡不正常而引起的飛濺。 3)焊接工藝參數(shù)選擇不當引起的。 (4)減少飛濺的措施: 選用合適的焊絲材料或保護氣體;在短路過渡焊接時,合理選擇焊接電源特性,并匹配合適的可控電感,以便當采用不同直徑的焊絲時,能調(diào)得合適的短路電流增長速度;選擇合理的焊接工藝參數(shù)。 1.短路過渡焊接 在CO2焊接中,短路過渡焊接應用最廣泛,主要在焊接薄板及全位置焊接時用。工藝參數(shù)主要有以下幾方面: 電弧電壓、焊接電流、焊接回路電感、焊接速度、氣體流量和焊絲伸出長度等。 電感參考值 焊絲伸出長度:一般約在10-20mm 焊接速度:過快容易引起咬邊,而且保護氣體向后拖,影響保護效果;但過慢,易產(chǎn)生燒穿和焊縫組織變粗。 氣體流量:細絲(≤1.6mm)一般約為5-15L/min;粗絲(> 1.6mm)一般約為10-20L/min。 電源極性:一般都采用直流反接,可以獲得飛濺小、電弧穩(wěn)定、母材熔深大、焊縫成形好而且焊縫含氫量低的效果。 第六章 常見缺陷及解決原因 第六章 常見缺陷及解決原因 第六章 常見缺陷及解決原因 第六章 常見缺陷及解決原因 謝謝!
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