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焊条电弧焊常见的坡口基本形式有:I形坡口、X形坡口、V形坡口、U形坡口等几种。如图12-29、图12-30、图12-31所示。;坡口形式的
选择,主要根据板厚和熔透要求,同时应考虑坡口加工的可能性和焊
缝的可焊到性、能否进行双面焊等。 ; (三) 其它焊接方法的接头形式
埋弧焊:
1、接头形式与焊条电弧焊基本相同, 因采用的电流大,所以熔深也大,当焊件厚度小于14mm时可开 I 形坡口单面焊接;
2、当焊件厚度小于25mm时,可开 I 形坡口双面焊接;
3、焊厚件时,开坡口角度小于焊条电弧焊,钝边应略大于焊条电弧焊。
气焊:
气焊由于变形大,一般多采用对接接头或角接接头,在焊接小于2mm的薄板时为了避免烧穿工件可以采用卷边接头。
点焊和缝焊只能用搭接接头。 ; 三、焊缝布置原则; (2) 焊缝应尽量避开最大应力和应力集中的部位。
对大跨度钢梁,板料接口焊缝不应布置在梁的中间,如图12-33a所示,而把焊缝移到两边靠近支承点的地方,并尽量采用斜
焊缝,如图12-33b、c所示。; (3) 焊缝位置应尽量均匀、对称、以减少焊接应力与变形。
图12-35a所示焊缝偏置于焊件中性轴一侧,焊后会产生较大的弯曲变形。 ; (4) 焊缝位置应便于操作,焊条电弧焊时,应考虑焊接操作的空间。
图12-36a所示
的内侧焊缝,焊条
无法伸到待焊部位。
图12-36b为合
理焊缝布置。 ; 点焊与缝焊时,应考虑电极能伸到待焊位置,如图12-37所示。; (5) 焊缝应尽量避开机械加工表面,以免破坏加工表面的精度和表面质量,如图12-39所示。 ; 第六节 常见的焊接缺陷及产生原因
焊接缺陷的存在,不但减少焊缝截面,降低承载能力,更严重的是导致脆性断裂,影响焊接结构的使用安全。
常 见 的 焊 接 缺 陷 ;缺陷名称、特征 ; 缺陷名称、特征; 第七节 热 切 割
利用热能使材料分离的方法称热切割。
热切割方法有气割、氧熔剂切割、等离子弧切割、激光切割。
目前生产中应用气割???等离子弧切割较为普遍。
一、气割
气割时,由于使用的预热火焰不同,可将其分为:
氧乙炔切割、氧丙烷 (液化石油气) 切割和氧甲烷 (天然气) 切割三种方法。
(一) 气割原理
气割是利用气体火焰的热能,将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速切割氧气流,使金属燃烧,并放出热量而实现切割的方法。; 低碳钢气割分三个阶段,如图12-40所示。
①预热
利用预热火焰,将起割处金属预热到该金属的燃点温度。
②燃烧
对已经预热到燃点温度的金属喷出高速切割氧流,使金属在纯氧中剧烈地燃烧。
③吹渣
燃烧的金属表面氧化后,生成熔渣,并产生很高的热量,熔渣被高速氧气流吹除,使金属分离,产生的热量又将下层金属加热至燃点,使气割不断进行,随着割炬的移动,形成所需形状尺寸的割缝。; (二) 被气割金属的条件
(1) 金属的燃点必须低于熔点,这是金属维持正常气割的最基本条件。如低碳钢的燃点为1350℃,熔点约为1500℃左右,可以进行气割。随着钢中碳的质量分数增加,其燃点升高,熔点降低,使气割难以进行。
铸铁、铝、铜的燃点高于熔点,不能采用气割。
(2) 金属氧化物熔点应低于金属材料本身的熔点。这是因为氧化物的熔点低,流动性好,便于从割缝处吹除。
(3) 金属在纯氧中燃烧时要产生足够热量,这样才能使气割正常进行。气割低碳钢时,金属燃烧所产生的热量约占70%左右,而由预热火焰所供给的热量仅为30%。
(4) 金属的导热性不应太高,否则热量散失太快,无法进行气割。
低碳钢、纯铁最容易进行气割;中碳钢次之;铸铁、铜、铝及其合金、高合金钢等不能气割。; (三)气割工艺参数
1.选择合适的气割氧压力
应根据割件的厚度来选择气割氧压力的大小,厚板选大压力,薄板选小压力。
氧气压力过大则氧气消耗太多,割缝太宽,表面粗糙;氧气压力过小则割缝背面
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