氩弧焊培训教程.ppt

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1、氩弧焊培训教程目录一.铝及铝合金焊接基础知识二.铝及铝合金焊接方法及焊接过程三.铝及铝合金焊接缺陷及防止措施四.焊接应力与变形一.铝及铝合金焊接基础知识名称牌号组别常见牌号纯铝1XXX铝含量不小于99.00%1035/1060硬铝2XXX以铜为主要合金元素的铝合金2A12防锈铝3XXX以锰为主要合金元素的铝合金3A12防锈铝5XXX以镁为主要合金元素的铝合金5052/5A02锻铝6XXX以镁和硅为主要合金元素并以,Mg2Si相为强化相的铝合6A02铸铝ZLXXX成分复杂,不均匀。1、铝及铝合金的牌号、成分我车间常用铝及铝合金牌号,见下表:铝及铝合金焊接的主

2、要问题是气孔、裂纹及接头性能变化等,工业纯铝(1XXX)和防锈铝(3XXX和5XXX)的焊接性较好,主要问题是气孔;而大多数热处理强化铝焊接性能较差,主要问题是裂纹及接头性能下降。纯铝和非热处理强化铝合金一般不易出现裂纹,但在接头拘束度高或杂志较多时,也会产生裂纹。对于热处理强化铝合金,则具有较高的热裂纹倾向。热裂纹主要分为结晶裂纹和液化裂纹。防止热裂纹的措施:关键在于选择合适的焊丝,控制焊缝的成分以及配合合理的规范参数。2.1、硬铝(2XXX)、超硬铝(7XXX)以及铸铝(ZLXXX)由于成分复杂,产生热裂纹倾向大,在原合金系统中进行成分调整难以改善抗裂

3、性,因此常用含硅5%的Al-Si焊丝(S311)来解决裂纹问题,这种焊丝能形成足够数量的低熔点共晶物,这些低熔点共晶物流动性能好,结晶温度区间窄,凝固时收缩小,焊接应力低,因而治愈裂纹的能力强。但这种焊丝强度低,达不到母材强度水平。在焊接裂纹倾向较大的铝合金时,不宜采用大电流和高焊速。2、铝及铝合金焊接的主要问题对于AL-Mg合金,需采用含镁5%的Al-Mg焊丝(S331),采用热能集中地焊接方法(如MIG焊),有利于减少裂纹。2.2、铝合金的焊接气孔其中以纯铝和铝镁合金的焊接气孔最为突出。防止气孔的措施:a减少氢的来源。化学方法或机械办法清理焊丝或工件表

4、面氧化膜;b合理选择规范参数。钨极氩弧焊选择较大焊接电流和较快焊速,熔化极气体保护焊时选择较低焊速并提高焊接线能量有利于减少气孔;c对厚的工件适当预热。3、铝及铝合金焊接特点3.1铝在空气中及焊接时极易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。阻碍母材的熔化和熔合,氧化膜的比重大,不易浮出表面,易生成夹渣、未熔合、未焊透等缺陷。铝材的表面氧化膜和吸附大量的水分,易使焊缝产生气孔。焊接前应采用化学或机械方法进行严格表面清理,清除其表面氧化膜。在焊接过程加强保护,防止其氧化。3.2铝及铝合金的热导率和比热容均约为碳素钢和低合金钢的两倍多。铝的

5、热导率则是奥氏体不锈钢的十几倍。在焊接过程中,大量的热量能被迅速传导到基体金属内部,因而焊接铝及铝合金时,能量除消耗于熔化金属熔池外,还要有更多的热量无谓消耗于金属其他部位,这种无用能量的消耗要比钢的焊接更为显著,为了获得高质量的焊接接头,应当尽量采用能量集中、功率大的能源,有时也可采用预热等工艺措施。3.3铝及铝合金的线膨胀系数约为碳素钢和低合金钢的两倍。铝凝固时的体积收缩率较大,焊件的变形和应力较大,因此,需采取预防焊接变形的措施。铝焊接熔池凝固时容易产生缩孔、缩松、热裂纹及较高的内应力。3.4铝对光、热的反射能力较强,固、液转态时,没有明显的色泽变化

6、,焊接操作时判断难。高温铝强度很低,支撑熔池困难,容易焊穿。3.5铝及铝合金在液态能溶解大量的氢,固态几乎不溶解氢。在焊接熔池凝固和快速冷却的过程中,氢来不及溢出,极易形成氢气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分,都是焊缝中氢气的重要来源。因此,对氢的来源要严格控制,以防止气孔的形成。可通过预热工件、焊丝减少焊材中水分含量,采用稳定的保护气流,防止空气中氢元素的进入。3.6合金元素易蒸发、烧损,使焊缝性能下降。3.7母材基体金属如为变形强化或固溶时效强化时,焊接热能会使热影响区的强度下降。二、铝及铝合金焊接方法及焊接过程几乎各种焊接方法

7、都可以用于焊接铝及铝合金,但是铝及铝合金对各种焊接方法的适应性不同,各种焊接方法有其各自的应用场合。其中惰性气体保护焊(TIG或MIG)是应用最广泛的铝及铝合金焊接方法。铝及铝合金薄板可采用钨极交流氩弧焊或钨极脉冲氩弧焊。铝及铝合金厚板可采用钨极氦弧焊、氩氦混合钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊。熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊应用越来越广泛(氩气或氩/氦混合气)。1、钨极氩弧焊(TIG)原理及焊接特点右图为TIG原理示意图。焊接时惰性气体1从焊枪的喷嘴2中连续喷出,在电弧4周围形成气体保护层隔绝空气,以防止对钨极3、熔池5及邻近

8、热影响区的有害影响,从而获得优质焊缝6。薄板焊接一般不需填充焊丝,

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