二氧化碳气体保护焊焊丝直径大于1.6(二氧化碳气体保护焊时,若选用焊丝直径小于等于12)
二氧化碳气体保护焊立焊怎么焊
采用细丝短路过渡(短弧)焊时,取向下立焊能获得很好的结果。因为在向下焊时,二氧化碳气流也有承托熔池金属的作用,使它不易下坠,而且操作十分方便,焊道成形也很美观,但熔深较浅此时二氧化碳气流流量应当比平焊时稍大些,焊丝直径<1.6MM时,焊接电流<200A,用于焊接薄板。
采用向上立焊,那么会因铁水的重力作用,熔池金属下淌,再加上电弧吹力的作用,溶深将增加,焊道窄而高,故一般不采用这种操作法。
立焊时,熔池金属和熔滴因受重力作用具有下坠趋势,和焊件分开,所以容易产生焊瘤。但由于熔渣的熔点低、流动性强,熔池金属和熔渣容易分离,不容易产生夹渣。但由于熔池部分脱离熔渣的保护,所以如果操作或运条角度不当时,容易产生气孔。
扩展资料:
气电立焊的能量密度比电渣焊高且更加集中,焊接技术却基本相同。它利用类似于电渣焊所采用的水冷滑块挡住熔融的金属,使之强迫成形,以实现立向位置的焊接。通常采用外加单一气体(如 CO₂ )或混合气体(如 Ar+O₂ )作保护气体。
在焊接电弧和熔滴过渡方面,气电立焊类似于普通熔化极气体保护焊(如 CO2 焊, MAG 焊),而在焊缝成形和机械系统方面又类似于电渣焊。气电立焊与电渣焊的主要区别在于熔化金属的热量是电弧热而不是熔渣的电阻热。
气电立焊通常用于较厚的低碳钢和中碳钢等材料的焊接,也可用于奥氏体不锈钢和其它金属合金的焊接。板材厚度在 12~80mm 最适宜。如大于 80mm 时,难获得充分良好的保护效果,导致焊缝中产生气孔,熔深不均匀和未焊透。焊接接头长度一般无限制,单层焊是最常用的焊接方法,但也可采用多层焊。
参考资料来源:百度百科--立焊
参考资料来源:百度百科--气体保护焊
焊丝规格及型号是什么?
焊丝按其结构可分为实芯焊丝和药芯焊丝。
气体保护焊焊丝的直径比较小,最小为0.5mm,最大为3.2mm。二氧化碳气体保护焊常用焊丝的直径有1.2mm、1.6mm,钨极气体保护焊常用焊丝的直径有0.8mm、0.2mm、2.5mm等。
药芯焊丝内的焊剂可以起到焊条药皮类似的保护熔滴、熔池免受氧化、氮化、辅助焊缝成形、稳定电弧、脱氧、脱硫、渗合金等一系列有益作用,制造规格有1.2mm、1.4mm、1.6mm、2.0mm、2.4mm、2.8mm、3.2mm、4.0mm。一般把直径小于2mm的焊丝称为细径焊丝。
不锈钢药芯焊丝焊接要点及注意事项
采用平特性焊接电源,直流焊接时采用反极性。使用一般的CO2焊机就可以施焊,但送丝轮的压力请稍调松。
需要注意保护气体一般为二氧化碳气体,气体流量以20~25L/min较适宜,焊嘴与工件间的距离以15~25mm为宜。
干伸长度,一般的焊接电流为250A以下时约15mm,250A以上时约20~25mm较为合适。
CO2气体保护电弧焊所用焊丝直径最大能达到多少
国内常用的CO2气体保护焊丝直径为:0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4mm等,近年来又发展了直径为3~4mm的粗丝,用于CO2潜弧焊及大功率气电焊等用途.
二氧化碳气体保护焊技术操作规程
CO2气体保护焊操作规程
1.准备工作
(1) 认真熟悉焊接有关图样,弄清焊接位置和技术要求。
(2) 焊前清理。CO2焊虽然没有钨极氩弧焊那样严格,但也应清理坡口及其两侧表面的油污、漆层、氧化皮以及铁金属等杂物。
(3 ) 检查设备。检查电源线是否破损;地线接地是否可靠;导电嘴是否良好;送丝机构是否正常;极性是否选择正确。
(4 ) 气路检查。CO2气体气路系统包括CO2气瓶、预热器、干燥器、减压阀、电磁气阀、流量计。使用前检查各部连接处是否漏气,CO2气体是否畅通和均匀喷出。
焊接工艺
一、CO2气体保护焊的工艺参数有焊接电流、电弧电压、焊丝直径、焊丝伸出长度、气体流量等。在其采用短路过渡焊接时还包括短路电流峰值和短路电流上升速度。
(1) 焊接电流和电弧电压 短路过渡焊接时,焊接电流和电弧电压周期性的变化。电流和电压表上的数值是其有效值,而不是瞬时值,一定的焊丝直径具有一定的电流调节范围。
(2) 焊丝伸出长度 是指导电嘴端面至工件的距离。由于CO2焊时选用焊丝较细,焊接电流流经此段所产生的电阻热对焊接过程有很大影响。生产经验表明,合适的伸出长度应
二、为焊丝直径的10~20倍,一般在5~15mm范围内。
(1) 气体流量 小电流时,气体流量通常为5~15L/min;大电流时,气体流量通常为10~20L/min,并不是流量越大保护效果越好。气体流量过大时,由于保护气流的紊流度增大,反而会 把外界空气卷入焊接区。
(2) 电源极性 CO2气体保护焊一般都采用直流反接,飞溅小,电弧稳定,成形好。 二氧化碳气体保护焊操作禁忌
(3) CO2焊不允许用普通H08A焊丝 CO2是一种活泼气体,在电弧高温的作用下分解出原子氧,具有很强的氧化性,能使焊缝中大量的合金元素烧损,同时,还能使飞溅增加,气孔倾向增大。而普通H08A焊丝中仅含有少许的合金元素,无法弥补焊缝中被烧损的合金元素,焊缝的力学性能下降。因此,CO2 焊应该选择含有足够的锰和硅等脱元素的焊丝,方能减少金属飞溅,保证焊缝具有较高的力学性能和抗裂性能。
(4)焊丝中硅和锰的含量不宜过高 CO2焊常采用Si和Mn联合脱氧,其效果极佳。但是加入焊丝中的Mn和Si元素,由于在焊接中一部分直接氧化和蒸发掉,一部分消耗于FeO的脱氧: 还有一部分则留在焊缝中作为补充合金元素,所以要求焊丝要含有足够的Si和Mn,且比例要合适。如果将Si和Mn含量提得过高,则会降低焊缝金属的塑性和冲击韧性,降低焊缝的力学性能.
(5)CO2 焊不宜采用大颗粒滴状过渡 当焊丝直径大于1.6mm,电流小于400A时,熔滴为大颗粒滴状过渡,其尺寸大小不仅决定于表面张力与重力的平衡。由于CO2 气体在高温下分解时,要吸收大量的电弧热量,对电弧有冷却作用,造成电弧收缩,使电弧电场提高,迫使电弧集中在熔滴下部,而熔滴在较大的斑点压力作用下,被迫上挠而形成非轴向过渡,如图2-5所示。这种大颗粒非轴向过渡的熔滴,飞溅很大,电弧不稳定,焊缝成形也较差,因此在实际生产中不宜采用。
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