1 / 3
文档名称:

二保焊的使用方法.docx

格式:docx   大小:16KB   页数:3页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

二保焊的使用方法.docx

上传人:aihuichuanran1314 2018/10/7 文件大小:16 KB

下载得到文件列表

二保焊的使用方法.docx

文档介绍

文档介绍:1、 短路过渡焊接
CO2 电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为
电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。
( 1)电弧电压和焊接电流,对于一定的焊丝直径及焊接电流(即送丝速度),
必须匹配合适的电弧电压,才能获得稳定的短路过渡过程,此时的飞溅最少。
不同直径焊丝的短路过渡时参数如表:
焊丝直径(㎜)   
电弧电压( V) 18 19 20
焊接电流( A) 100-110 120-135 140-180
( 2) 焊接回路电感,电感主要作用:
a 调节短路电流增长速度 di/dt, di/dt 过小发生大颗粒飞溅至焊丝大段爆断而使
电弧熄灭, di/dt 过大则产生大量小颗粒金属飞溅。
b 调节电弧燃烧时间控制母材熔深。
c 焊接速度。 焊接速度过快会引起焊缝两侧吹边, 焊接速度过慢容易发生烧穿和
焊缝组织粗大等缺陷。
d 气体流量大小取决于接头型式板厚、 焊接规范及作业条件等因素。 通常细丝焊
接时气流量为 5-15 L/min ,粗丝焊接时为 20-25 L/min 。
e 焊丝伸长度。合适的焊丝伸出长度应为焊丝直径的 10-20 倍。焊接过程中,
尽量保持在 10-20 ㎜范围内, 伸出长度增加则焊接电流下降, 母材熔深减小, 反
之则电流增大熔深增加。电阻率越大的焊丝这种影响越明显。
f 电源极性。 CO2 电弧焊一般采用直流反极性时飞溅小,电弧稳定母材熔深大、
成型好,而且焊缝金属含氢量低。
2、 细颗粒过渡。
( 1) 在 CO2 气体中,对于一定的直径焊丝,当电流增大到一定数值后同时配
以较高的电弧压, 焊丝的熔化金属即以小颗粒自由飞落进入熔池, 这种过渡形式
为细颗粒过渡。
细颗粒过渡时电弧穿透力强母材熔深大, 适用于中厚板焊接结构。 细颗粒过渡焊
接时也采用直流反接法。
( 2) 达到细颗粒过渡的电流和电压范围:
焊丝直径( mm ) 电流下限值( A ) 电弧电压( V)
 300 34- 35
 400
 500
随着电流增大电弧电压必须提高, 否则电弧对熔池金属有冲刷作用, 焊缝成形恶
化,适当提高电弧电压能避免这种现象。 然而电弧电压太高飞溅会显著增大, 在
同样电流下,随焊丝直径增大电弧电压降低。 CO2 细颗粒过渡和在氩弧焊中的
喷射过渡有着实质性差别。 氩弧焊中的喷射过渡是轴向的 ,而 CO2 中的细颗粒过
渡是非轴向的, 仍有一定金属飞溅。 另外氩弧焊中的喷射过渡界电流有明显较变
特征。(尤其是焊接不锈钢及黑色金属)而细颗粒过渡则没有。
3、 减少金属飞溅措施:
( 1) 正确选择工艺参数, 焊接电弧电压: 在电弧中对于每种直径焊丝其飞溅率
和焊接电流之间都存在着一定规律。 在小电流区, 短路过渡飞溅较小, 进入大电
流区(细颗粒过渡区)飞溅率也较小。
( 2) 焊枪角度: 焊枪垂直时飞溅量最少, 倾向角度越大飞溅越大。 焊枪前倾或
后倾最好不超过 20 度。
( 3) 焊丝伸出长度:焊丝伸出长对飞溅影响也很大,焊丝伸出长度从 20 增至
30 ㎜,飞溅量增加约 5% ,因而伸出长度应尽可能缩短。
4、 保护气体种类不同其焊接方法