二氧化碳气体保护电弧焊-石家庄理工职业学院.doc

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1、(项目4)钨极惰性气体保护焊石家庄理工职业学院教案授课题目(章、节)钨极惰性气体保护焊授课类型理论课+实践课授课时间16学时教学目的及要求1、通过学习掌握TIG焊的特点及应用范围2、掌握直流TIG焊和交流TIG焊的焊接特点,及不同材料对电流种类和极性的选择3、掌握TIG焊设备的组成、作用4、掌握TIG焊焊接参数的选择及工艺的制定5、掌握TIG焊的其它方法及特点重点难点1TIG焊的特点及应用范围2直流TIG焊和交流TIG焊的焊接特点3TIG焊设备的组成、作用4、TIG焊焊接参数的选择及工艺的制定      5、TIG焊的其它方法教学方法及手段理论讲授法

2、、启发式教学法、powerpoint演示、解剖模型动作展示、小动画教学过程设计教学内容、步骤、方法、手段、板书设计等教学步骤:1、组织教学2、填写教学日志3、复习提问、引出本讲教学内容4、新课讲解5、穿插提问6、归纳总结7、布置作业教学内容:1、TIG焊的特点和应用2、TIG焊的电流种类和极性3、TIG焊设备4、TIG焊工艺5、TIG焊的其它方法备注第8页(共6页)机电工程系(项目4)钨极惰性气体保护焊第一节熔化极惰性气体保护焊的特点和应用一、熔化极惰性气体保护焊的基本原理熔化极惰性气体保护焊是采用惰性气体(氩气或氦气)或它们的混合气体作为保护气体,

3、焊丝既作为电极又作为填充金属,在焊接过程中焊丝不断熔化并过渡到熔池中去,成为焊缝金属的一部分。以Ar或He作保护气体时,称之为熔化极惰性气体保护焊,简称为MIG焊接。如果用Ar+O2、Ar+CO2或者Ar+CO2+O2等混合气体作为保护气体则称之为熔化极活性混合气体保护焊,简称为MAG焊接。二、熔化极惰性气体保护焊的特点由于熔化极惰性气体保护焊采用的是惰性气体作为保护气体,与埋弧焊、焊条电弧焊等其它熔化极电弧焊相比,它具有如下一些特点:1.焊接质量好由于采用惰性气体作保护气体,保护效果好,焊接过程稳定,变形小,飞溅极少或根本无飞溅。2.焊接生产率高由

4、于是用焊丝作电极,可采用大的电流密度焊接,因而母材熔深大,焊丝熔化速度快。3.焊接范围广由于采用惰性气体作保护气体,不与熔池金属发生反应,保护效果好,几乎所有的金属材料都可以焊接。三、熔化极惰性气体保护焊的应用熔化极惰性气体保护焊适合于焊接低碳钢、低合金钢、耐热钢、不锈钢、有色金属及其合金。低熔点或低沸点金属材料如铅、锡、锌等,不宜采用熔化极惰性气体保护焊。目前在中等厚度、大厚度铝及铝合金板材的焊接,已广泛地应用熔化极惰性气体保护焊。所焊的最薄厚度约为1mm,厚度基本不受限制。[教学总结]:1.熔化极氩弧焊方法的原理2.熔化极氩弧焊方法的应用第8页(

5、共6页)机电工程系(项目4)钨极惰性气体保护焊作业P1321、2第二节MIG焊设备一、组成及要求熔化极惰性气体保护焊设备主要由焊接电源、送丝机构、焊枪、控制系统、供水供气系统等部分组成。1、焊接电源为了保证焊接过程稳定,减少飞溅,焊接电源均采用直流电源,且反接。2、送丝机构送丝机构与CO2气体保护焊的送丝机构相似,分为推丝式、拉丝式和推拉丝式。3、焊枪焊枪分为半自动焊枪和自动焊枪,有气冷和水冷两种形式。4、控制系统控制系统的主要作用为:引弧前预先送气,焊接停止时,延迟停气;送丝控制和速度调节;控制主回路的通断,引弧时可以在送丝开始以前或同时接通电源,

6、焊接停止时,应采用先停丝后断电的返烧控制法。5、供气、供水系统二、典型控制电路三、国产MIG焊机的型号及技术数据小结通过本节课的学习,要求学生掌握MIG焊的组成及具体的作用要求,了解典型国产MIG焊机的类型。作业P13232.2MIG焊设备一、组成及要求熔化极惰性气体保护焊设备主要由焊接电源、送丝机构、焊枪、控制系统、供水供气系统等部分组成。1、焊接电源第8页(共6页)机电工程系(项目4)钨极惰性气体保护焊为了保证焊接过程稳定,减少飞溅,焊接电源均采用直流电源,且反接。2、送丝机构送丝机构与CO2气体保护焊的送丝机构相似,分为推丝式、拉丝式和推拉丝式

7、。3、焊枪焊枪分为半自动焊枪和自动焊枪,有气冷和水冷两种形式。4、控制系统控制系统的主要作用为:引弧前预先送气,焊接停止时,延迟停气;送丝控制和速度调节;控制主回路的通断,引弧时可以在送丝开始以前或同时接通电源,焊接停止时,应采用先停丝后断电的返烧控制法。5、供气、供水系统二、典型控制电路三、国产MIG焊机的型号及技术数据小结通过本节课的学习,要求学生掌握MIG焊的组成及具体的作用要求,了解典型国产MIG焊机的类型。作业P1323第三节MIG焊工艺一、熔化极惰性气体保护焊熔滴过渡的形式主要有短路过渡、射流过渡、脉冲射流过渡。二、保护气体1.保护气体的

8、选择原则在选择保护气体时,应注意以下几点:1)保护气体应对焊接区中的电弧与金属有良好的保护效果。2)保护气体

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