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CO2气体保护焊基本地概念及应用基础.ppt
; 衷心感谢
;
引进先进的焊接技术,
架起科学生产的桥梁.;
优秀的操作者
高品质的焊接设备
合格的焊接材料
;国内,国外焊机发展情况;金属的连接; CO2焊接技能培训内容; 1.焊接方法分类
2.熔化焊接的主要特征
3.气体保护电弧焊
4.C02气体保护电弧焊的工作原理
5. C02气体保护焊的特点
6. 唐山松下CO2系列焊机简介;
电弧焊:以气体导电时产生的电弧热为热源。
熔化极:焊丝或焊条既是电极又是填充金属。
非熔化极:电极(钨极)不熔化。
MIG焊:金属极(熔化极)惰性气体保护焊
TIG焊:钨极(非熔化极)惰性气体保护焊
MAG焊:金属极(熔化极)活性气体保护焊
CO2焊:二氧化碳气体保护焊(MAG—C焊);熔化极式产品分类及优缺点;焊接方法;
将被连接金属局部熔化,然后冷却结晶使分子或原子彼此达到晶格距离并形成结合力,这种焊接方法叫熔化焊接。
需要一个能量集中,热量足够的热源。
能量集中性:就是在金属电极中单位面积所通过的电流越大,能量集中性越好。
;熔化焊接的发展趋势;高品质焊机;压力焊接:
焊接过程中必须对焊件施加压力,加热或不加热的焊接方法。
1.加热:将被焊金属的接触部位加热至塑性状态或局部熔化状
态,然后施加一定的压力,使金属原子间相互结合形 成焊接接头。如电阻焊摩擦焊等。
2.不加热:仅在被焊金属接触面上施加足够大的压力,利用
压力引起的塑性变形,使原子相互接近,从而获得牢
固的压挤接头,如冷压焊、超声波焊、爆炸焊等。
钎焊:
利用某些熔点低于被连接熔点的熔化金属(钎料)在连接界面上起流散浸润作用,然后冷却形成结合力。;2.熔化焊接的主要特征; ;气体保护焊的定义:
用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊
接区的电弧焊称为气体保护电弧焊,简称
气体保护焊。
常用的保护气体:
有二氧化碳气( CO2)、氩气( A r ) 、
氦气(He)及它们的混合气体(CO2+ A r 、
CO2+ A r + He 、…… )。;
C02气体保护电弧焊是使用焊丝来代替焊条,经送丝轮通过送丝软管送到焊枪,经导电咀导电,在CO2 气氛中,与母材之间产生电弧,靠电弧热量进行焊接。
CO2气体在工作时通过焊枪喷嘴,沿焊丝周围喷射出来,在电弧周围造成局部的气体保护层使溶滴和溶池与空气机械地隔离开来,从而保护焊接过程稳定持续地进行,并获得优质的焊缝。;4.C02气体保护电弧焊的工作过程;正极电缆;不同品种焊机适用范围;焊接效果;; ;二.CO2焊主要规范参数;纯度:纯度要求大于 99.5%,含水量小于0.05%。
性质:无色,无味,无毒,是空气密度的1.5倍,比水轻。
存储:瓶装液态,每瓶内可装入(25 - 30)Kg液态CO2。
加热:气化过程中大量吸收热量,因此流量计必须加热。
容量:每公斤液态CO2可释放510升气体,一瓶液态二氧化
碳可释放15000升左右气体,约可使用10--16小时。
流量:小于200A:气体流量为15--20升/分
大于200A:气体流量为20--25升/分
提纯:静置30分钟,倒置放水分,正置放杂气,重复两次。;产生气孔的现象及原因;;2FeO + Si 2Fe + SiO(高熔点)
FeO + Mn Fe + MnO(密度大)
硅与锰的氧化物形成硅酸盐,其熔点为12700C,密度也较小(约3.6g/cm3).同时易结成大块而以渣的形式浮出熔池表面。
渣的成分:FeO 14%; MnO 47%; SiO2 34%; -------.;焊丝型号;;焊丝融化速度和焊接电流的关系;外观检查:焊丝平排密绕,直径均匀,表面光亮,焊丝盘无破损。
性能检查:化学成分不合格,严重影响焊接质量,必须采用优质
焊丝。
焊接电流:必须在焊丝许用电流范围之内。电流过大将引起溶
池翻腾和焊缝成形恶化。电流过小能量集中性变差,飞溅变大,引弧困难,溶深浅,焊缝成形不好。
丝径选用:在焊丝直径允许电流范围内,尽可能选用细焊丝,
以提高焊丝溶化速度、提高引弧成功率,减少飞溅, 增加溶深,改善焊缝成形,提高焊接质量。;CO2焊与MAG焊的熔滴过渡;药芯焊丝:
使用药芯焊丝焊接时
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