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氩弧焊多用于焊小件,如管件,特别合适于换热器管子与板板的焊接,成形好,质量高,但效率太慢。手工电弧焊,是最常用的焊接方法,效率比较低,工人劳动强度大,焊接质量受操作技能的影响大。可完成大部分焊接。气体保护焊,主要是二保焊,(氩弧焊也是气保焊的一种),目前二保焊还不能用于压力容器的焊接,用于结构件的焊接,效率很高。埋弧焊,效率高质量好,目前只能焊平焊,能完成大部分平焊,如压力容器的纵环焊缝,但不能焊较薄的工件。原因是焊薄的工件时,容易出焊接缺陷。常用焊接方法及特点:/ i, 6 a2 , w2 c$ B4 c0 : Q# 一、钎焊6 U! g- ?4 I4 p. K1 钎焊是利用熔点比母材低的金属作为钎料,加热后,钎料熔化,焊件不熔化,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散,将焊件牢固的连接在一起。 ! r; P M* 4 c0 W- 1 z1 N) U Y7 B1 m) * V: o/ 9 W h& 二、电弧焊1 : B+ H* w* C6 W0 d _* E利用电弧作为热源的熔焊方法,称为电弧焊。可分为手工电弧焊、埋弧自动焊和气体保护焊等三种。手工自动焊的最大优点是设备简单,应用灵活、方便,适用面广,可焊接各种焊接位置和直缝、环缝及各种曲线焊缝。尤其适用于操作不变的场合和短小焊缝的焊接;埋弧自动焊具有生产率高、焊缝质量好、劳动条件好等特点;气体保护焊具有保护效果好、电弧稳定、热量集中等特点。 6 Z0 T! - g+ l* Q& V: f: H. M8 P三、电阻焊5 B* Z Y/ i- T( l, B# c+ h电阻焊是利用电流通过工件及焊接接触面间所产生的电阻热,将焊件加热至塑性或局部熔化状态,再施加压力形成焊接接头的焊接方法。电阻焊分为点焊、缝焊和对焊三种形式。 , k: V: v- K2 a5 d4 h $ ( i2 L9 q8 四、氩弧焊/ p- z- W. I: G. 7 l; H o氩弧焊又称氩气体保护焊。 就是在电弧焊的周围通上氩弧保护性气体,将空气隔离在焊区 之外,防止焊区的氧化。氩弧焊按照电极的不同分为熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊两种。9 T6 p+ t7 1 g0 o6 V9 4 1非熔化极氩弧焊 . ) q7 W c! y: x 6 e v3 Z& d非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头,电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。& B8 3 t8 q: ?% M! Q2熔化极氩弧焊# l; n9 A; u3 i8 m8 K7 I焊丝通过丝轮送进,导电嘴导电,在母材与焊丝之间产生电弧,使焊丝和母材熔化,并用惰性气体氩气保护电弧和熔融金属来进行焊接的。它和钨极氩弧焊的区别:一个是焊丝作电极,并被不断熔化填入熔池,冷凝后形成焊缝;另一个是采用保护气体,随着熔化极氩弧焊的技术应用,保护气体已由单一的氩气发展出多种混合气体的广泛应用,如Ar 80CO220的富氩保护气。通常前者称为MIG,后者称为MAG。从其操作方式看,目前应用最广的是半自动熔化极氩弧焊和富氩混合气保护焊,其次是自动熔化极氩弧焊。! B J+ |# R+ E/ p$ e; 熔化极氩弧焊与钨极氩弧焊相比,有如下特点。) h% X( B% b- q4 C/ ) R7 V9 v(1)效率高 因为它电流密度大,热量集中,熔敷率高,焊接速度快。另外,容易引弧。 ( E: v1 Y. y1 y U( I# H(2)需加强防护 因弧光强烈,烟气大,所以要加强防护。 , F& u % x K1 S6 l7 I3保护气体 q$ b0 v; o7 I8 z1 o o(1)最常用的惰性气体是氩气。它是一种无色无味的气体,在空气的含量为0.935(按体积计算),氩的沸点为186,介于氧和氦的沸点之间。氩气是氧气厂分馏液态空气制取氧气时的副产品。 & s& k: z/ J, o8 K h s# c x我国均采用瓶装氩气用于焊接,在室温时,其充装压力为15MPa。钢瓶涂灰色漆,并标有“氩气”字样。纯氩的化学成分要求为:Ar99.99;He0.01;O20.0015;H20.0005;总碳量0.001;水分30mgm3。3 g/ f& D3 O! p) S% g氩气是一种比较理想的保护气体,比空气密度大25,在平焊时有利于对焊接电弧进行保护,降低了保护气体的消耗。氩气是一种化学性质非常不活泼的气体,即使在高温下也不和金属发生化学反应,从而没有了合金元素氧化烧损及由此带来的一系列问题。氩气也不溶于液态的金属,因而不会引起气孔。氩是一种单原子气体,以原子状态存在,在高温下没有分子分解或原子吸热的现象。氩气的比热容和热传导能力小,即本身吸收量小,向外传热也少,电弧中的热量不易散失,使焊接电弧燃烧稳定,热量集中,有利于焊接的进行。+ q( h x/ y/ t. k8 J氩气的缺点是电离势较高。当电弧空间充满氩气时,电弧的引燃较为困难,但电弧一旦引燃后就非常稳定。) A9 p3 c 2 S3 p4. 氩弧焊的缺点:+ : N& b9 D) E* ) D, t(1)氩弧焊因为热影响区域大,工件在修补后常常会造成变形、硬度降低、砂眼、局部退火、开裂、针孔、磨损、划伤、咬边、或者是结合力不够及内应力损伤等缺点。尤其在精密铸造件细小缺陷的修补过程在表面突出。在精密铸件缺陷的修补领域可以使用冷焊机来替代氩弧焊,由于冷焊机放热量小,较好的克服了氩弧焊的缺点,弥补了精密铸件的修复难题。! . F N2 ?# R$ M# U3 (2) 氩弧焊与焊条电弧焊相比对人身体的伤害程度要高一些,氩弧焊的电流密度大,发出的光比较强烈,它的电弧产生的紫外线辐射,约为普通焊条电弧焊的530倍,红外线约为焊条电弧焊的11.5倍,在焊接时产生的臭氧含量较高,因此,尽量选择空气流通较好的地方施工,不然对身体有很大的伤害。+ 3 m$ p: N: T) _3 h C氩弧焊的应用:; F3 I7 L% X$ r; B7 e/ M8 _1 W氩弧焊适用于焊接易氧化的有色金属和合金钢(目前主要用Al、Mg、Ti及其合金和不锈钢的焊接);适用于单面焊双面成形,如打底焊和管子焊接;钨极氩弧焊还适用于薄板焊接。; B# w/ : B E. j y+ 0 c! b9 S1 E4 f / L五、激光焊3 Q, S/ d* 7 Y) N* F& 3 f激光焊利用聚焦的激光束作为能源轰击工件所产生的热量进行焊接。激光焊具有如下特点:6 t+ C+ C2 A6 O K* o; ?* v d s% a1)激光束能量密度大,加热过程极短,焊点小,热影响区窄,焊接变形小,焊件尺寸精度高;+ S+ o9 T6 T. Q$ l7 ( 4 5 . O2)可以焊接常规焊接方法难以焊接的材料,如焊接钨、钼、钽、锆等难熔金属; * ?, K) S. z! 3)可以在空气中焊接有色金属,而不需外加保护气体; : : _. s( n6 q% f6 8 d4)激光焊设备较复杂,成本高。 , s1 q8 ; L g6 z# f/ N( 激光焊可以焊接低合金高强度钢、不锈钢及铜、镍、钛合金等;异种金属以及非金属材料(如陶瓷、有机玻璃等);目前主要用于电子仪表、航空、航天、原子核反应堆等领域。2 H2 J: O# w& : v4 _2 a% . Q) ?8 R! F t4 7 H9 j s+ J2 K六、电子束焊8 o0 c, p # N! x9 z Q8 c电子束焊利用在真空中利用聚焦的高速电子束轰击焊接表面,使之瞬间熔化并形成焊接接头。电子束焊具有以下特点: # y% Y J) _/ m s2 h7 h. Q1)能量密度大,电子穿透力强;4 + : h6 V; O! E( e2)
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