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第35 卷 第1 期 水 电 站 机 电 技 术 Vol.35 No.1
42 2012 年2 月 Mechanical Electrical Technique of Hydropower Station Feb.2012
CO2 气体保护焊在水工钢结构制造中的工艺应用
1 2
方仕庆 曹振锋
(1.新疆汇通风电设备股份有限公司,新疆乌鲁木齐830000;2.新疆兵团水利工程质量监督中心站,新疆乌鲁木齐830000)
摘 要:介绍的是CO 气体保护焊在水工钢结构施工中焊材的选用、焊接工艺、实际操作等应用方面的问题。
2
关键词:CO 气体保护焊;水工钢结构;工艺;操作
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+
中图分类号:TG444 .73 文献标识码:B 文章编号:1672- 5387(2012)01- 0042- 03
近年来,新疆各地州水利事业蓬勃发展,因地制 增加,焊接电流减少。V 型坡口深度越大时,熔深也
宜,兴建了一大批水利枢扭工程,大型水工钢结构制 越大。随着根部间隙的增加,熔深也增加。假定V 型
安工程是其中一个重要组成部分。在水工钢结构施 坡口无间隙时熔深为100%,当间隙为1.0 mm 时熔
工中,普通焊接技术已经暴露出来的矛盾日益明显, 深为120%;当间隙超过2.0 mm 时将产生烧穿。半自
其焊接速度慢、效率不高、焊接变形大和校正工作复 动CO 气体保护焊时,通常可通过改变焊丝干伸长
2
杂等方面,给工程技术上带来诸多问题,也严重阻碍 来调节焊缝熔深的大小。
和制约了项目的施工进度。 目前,CO 气体保护焊技 1.3 电弧电压
2
术在水工钢结构施工上的大量应用和推广,其实用 短路过渡时弧长较短,并且有均匀密集的短路
性强和焊接操作性能全面的特点,配合普通焊接技 声。随着电弧电压增加,弧长也增加,这时短路声不
术一同使用,取长补短,更好地弥补和解决了许多水 规则,同时飞溅也明显增加。相反,随着电弧电压降
工钢结构施工上的问题。本篇就CO 气体保护焊技 低,弧长变短,出现较强的爆破声。短路过渡时焊接
2
术的基本工艺、焊接方法、操作应用等方面进行探讨。 电流均在220 A 以下,这时电弧电压均在较窄的范
围内变动,一般仅为3 V~4 V。立焊和仰焊时的电弧
1 焊接的基本工艺
电压都比平焊时低些,在MAG 焊时电弧电压也都
1.1 焊丝的选用 相应低1 V~2 V。
Φ1.2 以下的焊丝使用电流范围较窄,以短路过 通常电弧电压高时,熔池变浅,焊宽明显增加,
渡为主;Φ1.2~1.6 焊丝以短路过渡和射滴过渡; 余高减小,焊缝表面平坦。相反,电弧电压低时,熔深
Φ2.0 以上的粗焊丝以大颗粒过渡为主。焊丝越细, 变大,焊缝表面变的窄而高。焊缝表面平坦光洁,一
则熔化速度越高。如果在细焊丝情况下,使用过大的 般没有咬肉现象。
焊接电流,也就是使用过大的送丝速度,则将引起熔 1.4 焊接速度
池翻腾和焊缝成型恶化。 在实际焊接操作时,焊速进一步增加,将会在焊
细焊丝可以用于全位置焊,而粗焊丝只能用于 趾部出现咬肉现象;焊速过快时,将出现驼峰焊道。
平焊。在使用脉冲MAG 焊时,可以用较粗的焊丝进 相反,焊速过慢时,焊道变宽,在焊趾部出显满溢。
行全位置焊。细焊丝主要用于薄板,采用短路过渡或 1.
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