焊接基础知识-焊接方法的简介

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1、焊接方法的简介一、焊接分类根据焊接时的工艺特点和母材金属所处的状态,可以把焊接方法分成熔焊、压焊和钎焊三类,金属焊接的分类如下:焊接方法年代国家焊接方法年代国家碳弧焊1885苏联冷压焊1848英国电阻焊1886美国高频电阻焊1951美国金属极电弧焊1892苏联电渣焊1951苏联热剂焊1895德国CO2焊1953美国氧乙炔焊1901法国超声波焊1956美国金属喷镀1909瑞士电子束焊1956法国原子氢焊1927美国摩擦焊1957苏联高频感应焊1928美国等离子焊1957美国埋弧焊1935美国激光焊1965美国1、熔焊焊接过

2、程中,将焊件接头加热至熔化状态,不加压力的焊接方法,称为熔焊.熔焊是目前应用最广泛的焊接方法。最常用的有手工电弧焊,埋弧焊,CO2气体保护焊及手工钨极氩弧焊弧焊等。气焊:利用可燃气体与助燃气体混合燃烧生成的火焰为热源,熔化焊件和焊接材料使之达到原子间结合的一种焊接方法。电弧焊:焊条电弧焊是工业生产中应用最广泛的焊接方法,它的原理是利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。埋弧焊:是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。电渣焊:是利用电流通过熔渣所产生的电阻

3、热作为热源,将填充金属和母材熔化,凝固后形成金属原子间牢固连接。在开始焊接时,使焊丝与起焊槽短路起弧,不断加入少量固体焊剂,利用电弧的热量使之熔化,形成液态熔渣,待熔渣达到一定深度时,增加焊丝的送进速度,并降低电压,使焊丝插入渣池,电弧熄灭,从而转入电渣焊焊接过程。缺点是输入的热量大,接头在高温下停留时间长、焊缝附近容易过热,焊缝金属呈粗大结晶的铸态组织,冲击韧性低,焊件在焊后一般需要进行正火和回火热处理。在制造业中,电渣焊过程用于厚板拼接,炼钢厂高炉的垂直焊接,大型铸件、锻件的焊接,小管电渣焊机主要用于建筑钢结构隔板的

4、焊接,法兰的焊接。在压水堆核电站中,最核心的反应压力容器(RPV,低碳合金钢)中的不锈钢内衬为板极电渣焊堆焊。优点该过程的主要优点是:☆完成接缝的速度,一般是1m接缝/小时,不考虑厚度;☆无角形变;☆边角形变被限制在3mm/m焊缝;☆形成高质量的焊缝;☆简单的接头准备,如火焰切割直角边缘;☆通过切割所有焊缝和重复焊接可方便地进行大型的修理。风险电渣焊的焊接过程都比较长,因为它的线能量会产生粗大的焊接金属颗粒,热影响区会导致差的断裂韧性出现。焊后需热处理或者是在焊接过程中添加特殊的金属元素,才能改善韧性、细化晶体,应使用专

5、用的超声波无损检测设备检测。等离子弧焊:是利用等离子弧作为热源的焊接方法。气体由电弧加热产生离解,在高速通过水冷喷嘴时受到压缩,增大能量密度和离解度,形成等离子弧。它的稳定性、发热量和温度都高于一般电弧,因而具有较大的熔透力和焊接速度。形成等离子弧的气体和它周围的保护气体一般用氩。根据各种工件的材料性质,也有使用氦、氮、氩或其中两者混合的混合气体的。特点:(1)微束等离子弧焊可以焊接箔材和薄板。(2)具有小孔效应,能较好实现单面焊双面自由成形。(3)等离子弧能量密度大,弧柱温度高,穿透能力强,10~12mm厚度钢材可不开

6、坡口,能一次焊透双面成形,焊接速度快,生产率高,应力变形小。(4)设备比较复杂,气体耗量大,只宜于室内焊接。应用:广泛用于工业生产,特别是航空航天等军工和尖端工业技术所用的铜及铜合金、钛及钛合金、合金钢、不锈钢、钼等金属的焊接,如钛合金的导弹壳体,飞机上的一些薄壁容器等。co2气体保护焊:二氧化碳气体保护焊是焊接方法中的一种,是以二氧化碳气为保护气体,进行焊接的方法。在应用方面操作简单,适合自动焊和全方位焊接。在焊接时不能有风,适合室内作业。1.焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊条电弧焊的40~50%。2.生产效率高。其生

7、产率是焊条电弧焊的1~4倍。3.操作简便。明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。4.焊缝抗裂性能高。焊缝低氢且含氮量也较少。5.焊后变形较小。角变形为千分之五,不平度只有千分之三。6.焊接飞溅小。当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅。特点:简介钨极气体保护焊简称TIG或GTAW。属于非熔化极气体保护焊,是利用钨电极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。焊接中钨极不熔化,只起电极作用,电焊柜的喷嘴送进氦气或氩气,起保护电极和熔池的作用,还可根据需要另外添加填充金属。是

8、连接薄板金属和打底焊的一种极好的焊接方法。特点钨极气体保护焊是一种以非熔化钨电极进行焊接的电弧焊接法。进行GTAW焊时,焊接区以遮护气体阻绝大气污染(普遍使用氩等惰性气体),并通常搭配使用焊料(填充金属),但有些自熔焊缝可省略此步骤。焊接时,由传导通过高度离子化的气体和金属蒸气(即等离子)的电弧,作为恒流焊接电源,

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