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CO2气体保护焊工艺相关培训课件09-9-6.ppt
二氧化碳气体保护焊工艺培训; 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;1.焊接方法分类;
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。
;2.熔化焊接的主要特征;;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);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 等 )。; 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;焊接电压;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。
存储:瓶装液态,每瓶内可装入(25 - 30)Kg液态CO2 ,比水轻。
加热:气化过程中大量吸收热量,因此流量计必须加热。
容量:一瓶液态二氧化
碳约可使用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
;2. 焊 丝;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;焊丝直径(mm);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;小于300A时:
L= (10--15)倍焊丝直径.
大于300A时:
L= (10--15)倍焊丝直径 + 5mm ;干伸长度; 焊接过程中,保持焊丝干伸长度不变是保
证焊接过程稳定性的重要因素之一。
焊接电流一定时,干伸长度的增加,会使
焊丝熔化速度增加,但电弧电压下降,电流
降低,电弧热量减少。
热量=干伸长度热量+电弧热量
过长时:
气体保护效果不好,易产生气孔,引弧性能
差,电弧不稳,飞溅加大, 熔深变浅,成形变坏.
过短时:
看不清电弧,喷嘴易被飞溅物堵塞,飞溅大,
熔深变深,焊丝易与导电咀粘连. ;焊接电流:根据焊接条件(板厚、焊接位置、焊
接速度、材质等参数)选定相应的焊接电流。
CO2焊机调电流实际上是在调整送丝速度。因
此CO2焊机的焊接电流必须与焊接电压相匹配,既一定要保证送丝速度与焊接电压对焊丝的熔化能力一致,以保证电弧长度的稳定。;;焊接电压既电弧电压: 提供焊接能量。
电弧电压越高,焊接能量越大,焊丝熔化速度就越快,焊接电流也就越大。电弧电压等于焊机输出电压减去焊接回路的损耗电压,可用下列公式表示:
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