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12月24日上午 火焰技术III 3.1.1
(红字为课堂记录)
填充材料
EN12536-2000,气焊焊丝(非合金钢和热强刚)分类
例:焊丝EN12536-2000 O III
O焊接方法/焊丝
III焊丝化学成分组别
标记 化学成分(%) C Si Mn P S Mo Ni Cr OZ 协商 OI 0.03-0.12 OII OIII 0.05-0.12 0.05-0.25 0.95-1.25 0.02 0.02 0.45-0.65 -- -- OIV OV OVI 如未规定:Mo≤0.3%,Ni ≤0.3%,Cr ≤0.15%,Cu≤0.35%,V≤0.03%,铜含量小于0.35%,包括镀铜层。
单值为最大值。
表中元素含量值应圆整到ISo31-01:992中规定有效位数。 Ni有细化晶粒作用
颜色标记
焊丝等级 标记 颜色 OI 1 无 OII II 灰色 OIII III 金色 OIV IV 红色 OV V 黄色 OVI Vi 绿色 常用焊丝直径:1.6、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0
各种焊丝对气焊的适应程度反映在他们的性能上,即:流动性、渗透性、在熔池中的气孔倾向 气焊焊丝性能
焊丝等级 I II III IV V VI VII 流动性 好 较好 粘性 渗透性 大 小 无 气孔倾向 有 有 小 无 小
其他气焊填充材料标准
AWS A5.2 碳钢和低合金钢氧-----可燃气焊接填充丝
A5.2 R45(310MPa) A5.2 R60(410MPa)
A5.2 R65(450MPa) A5.2 R100(690MPa)
气压焊
用于圆形截面型材的对接焊,其过程是在燃烧加热和力的共同作用下形成的焊缝。
分为加热和加压两个过程。
气压顶锻作用:
端部塑性变形,增大紧密接触面,促进再结晶。
破碎工件表面氧化膜。
将接触面缺陷融化成渣。
加热和顶锻方式与被焊金属有关,大致分两类:
恒压顶锻法:高碳钢焊接
非恒压顶锻法:高Cr或非铁素体钢
溶化气压焊原理:焊接时,火焰直接加热工件端面,断面溶化后迅速撤离焊距,立即顶锻完成的焊接。
应用于:轨道、钢筋;碳素钢、合金钢、有色金属除AL和Mg合金;
焊完需要正火处理,细化晶粒,提高韧性。
其他火焰技术
火焰矫正:利用局部加热后在冷却的收缩变形矫正原来的变形的工艺方法。要求材料有较高韧性。矫正效果主要取决于火焰的能率和加热位置。
碳钢、低合金钢用600---800℃校正温度。
点加热50—100mm,D≥15mm。加热带0.5—2倍缝宽。
12月24日上午 热切割及坡口准备方法I 3.1.16-17
坡口准备标准ISo9692-1:2003 钢111、13、3、141、能量束焊
坡口准备标准ISo9692-2:1998 钢12
坡口准备标准ISo9692-3:2000 Al及合金的13、141
坡口准备标准ISo9692-41:2003 复合钢板
坡口可由机械切割和热切割加工。根据切口形式分为垂面直线切割、斜面直线切割、曲线和曲面切割。
热切割工艺可以按照切割过程的物理过程、机械化程度和能源类型进行分类。
按物理过程可分为火焰燃烧切割、溶化切割、升华切割。
按机械化程度分类可以分手工、半机械化、全机械化和自动化切割。
按能源分类:气体热切割、气体放电电火花等离子热切割、光束激光和电子束热切割。
火焰切割:利用氧-燃烧火焰及切割氧进行的热切割工艺。
金属切割性:1)金属燃点低于熔点;2)金属同氧气发生剧烈燃烧反应并放出足够的反应热。3)燃烧生成的氧化物的熔点应低于该金属熔点,且流动性好。
范围:3—300mm范围内的碳钢和低合金钢,最好的方法是火焰切割。所要求能量消耗最小。较大部分热量是通过氧与所切割钢的放热反应产生的。
碳当量与预热温度
碳当量预 热(℃)≤50mm的板厚(直线切割) 预热(℃)≥50mm的板厚(仿型切割) 0.3
0.3-0.4
0.4-0.5
0.5-0.6
0.6
最高100
100—200
200—350
最高100
100—200
200—350
350—500 不同燃烧气的特性:
乙炔:爆炸极限宽、燃烧速度快、与氧气混合比低、燃烧效率高、火焰温度高。
火焰切割设备
割矩:可切割直面、垂直、斜面
切割嘴:环形割嘴、间隙割嘴及混合割嘴
火焰切割质量技术要求(ISO9013:2000)
适用范围:火焰切割3—300mm,等离子切割1—150mm,激光切割0.5—400mm
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