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时间:2019-02-04
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1、论述电子工艺技术中各种焊接技术的方法及特点焊接技术主要应用在金属母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,CO2保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非金属材料亦可进行焊接。 金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。熔焊,又叫熔化焊,是一种最常见的焊接方法。英文:Fusionwelding,所谓熔焊,是指焊接过程中,将焊接接头在高温等的作用下至熔化状态。由于被焊工件是紧密贴在一起的,在温度场、重力等的作用下,不加压力,两个工件熔化的融液会发生混合现象。待温度降低后,熔化部分凝结,两个工件就被牢固的焊在一起,完成焊接的方法。由于在焊接过程中固有的高温相变过程,在焊接
2、区域就产生了热影响区。固态焊接和熔焊正相反,固态焊接没有金属的熔化。一、熔焊可以分为:电弧焊、电渣焊、气焊、电子束焊、激光焊等。最常见的电弧焊又可以进一步分为:手工电弧焊(焊条电弧焊)、气体保护焊、埋弧焊、等离子焊等。 1、焊接过程中,焊接区内充满大量气体。 用酸性焊条焊接时,主要气体成分是CO、H2、H2O;用碱性焊条焊接时,主要气体成分是CO、CO2;埋弧焊时,主要气体成分是CO、H2。 2、氮、氢、氧对焊缝金属的作用和影响⑴氮氮主要来自焊接区域周围的空气。⑵氢氢主要来源于焊条药皮、焊剂中的水分、药皮中的有机物,焊件和焊丝表面上的污物(铁锈、油污)和空气中的水分等。 ⑶氧氧主要
3、来源于空气、药皮和焊剂中的氧化物、水分及焊接材料表面的氧化物。3、对焊接区域要进行保护方法对焊接区域进行保护的目的是防止空气侵入熔滴和熔池,减少焊缝金属中的氮、氧含量。保护的方式有下列三种: ⑴气体保护例如,气体保护焊时采用保护气体(CO2、H2、Ar)将焊接区域与空气隔离起来。 ⑵渣保护在熔池金属表面覆盖一层熔渣使其与空气分开隔离,如电渣焊、埋弧焊。 ⑶气—渣联合保护利用保护气体和熔渣同时对熔化金属进行保护,如手弧焊。 4、减少焊缝金属中的含氧量 对焊接区域进行保护、防止空气与熔化金属进行接触是控制焊缝金属中含氧量的重要措施,但是不能根本解决问题,因为氧还可以通过许多其它渠道进
4、入焊缝中,要彻底堵塞这些渠道事实上是不可能的,因此目前只能采取措施,对已进入熔化金属中的氧进行脱氧处理。 5、焊缝金属常用的脱氧方法利用熔渣或焊芯(丝)金属与熔化金属相互作用进行脱氧,是焊缝金属常用的脱氧办法。6、用脱氧剂脱氧在焊芯、药皮或焊丝中加入某种元素,使它本身在焊接过程中被氧化,从而保证被焊金属及其合金元素不被氧化或已被氧化的金属还原出来,这种用来脱氧的元素称为脱氧剂。常用的脱氧剂有碳、锰、硅、钛和铝。7、减少焊缝金属中的含氢量方法 减少焊缝金属中含氢量的常用措施有: 1)烘干焊条的焊剂; 2)清除焊件和焊丝表面上的杂质; 3)在药皮和焊剂中加入适量的氟石(CaF2)、硅
5、砂(SiO2),两者都具有较好的去氢效果; 4)焊后立即对焊件加热,进行后热处理; 5)采用低氢型焊条、超低氢型焊条和碱性焊剂。 熔焊 8、焊缝金属中硫的危害性硫是焊缝中常存的有害元素之一。硫能促使焊缝金属产生热裂纹、降低冲击韧度和需腐蚀性,并能促使产生偏析。厚板焊接时,硫还会引起层状撕裂。9、焊金属中磷的危害性。 磷也是焊缝中常存的有害元素之一。磷会增加钢的冷脆性,大幅度地降低焊缝金属的冲击韧度,并使脆性转变温度升高。焊接奥氏体类钢或焊缝中含碳量较高时,磷也会促使焊缝金属产生热裂纹。但是实际上,不论是碱性熔渣还是酸性熔渣,其最终的脱硫、脱磷效果仍不理想。所以目前控制焊缝中的硫、
6、磷含量,只能采取限制原材料(母材、焊条、焊丝)中硫、磷含量的方法。 10、焊缝金属的合金化 合金化就是把所需要的合金元素,通过焊接材料过渡到焊缝金属(或堆焊金属)中去。 合金化的目的:1)补偿焊接过程中由于氧化、蒸发等原因造成的合金元素的损失;2)改善焊缝金属的组织和性能;3)获得具有特殊性能的堆焊金属。 常用的合金化方式有:应用合金焊丝;应用药芯焊丝或药芯焊条;应用合金药皮或粘结焊剂;应用合金粉末;应用熔渣与金属之间的置换反应。 11、合金元素的过渡系数合金元素在焊接过程中总有一部分因氧化、蒸发等原因损耗掉,不可能全部过渡到焊缝中去。合金元素的过渡系数是指焊接材料中的合金元素过
7、渡到堆焊金属中的数量与其原始含量的百分比一、压焊是在焊接过程中,必须对焊接件施加压力(加热或不加热)以完成焊接的方法。特点:钢筋气压焊设备轻便,可进行钢筋在水平位置、垂直位置、倾斜位置等全位置焊接。钢筋气压焊可用于同直径钢筋或不同直径钢筋间的焊接。当两钢筋直径不同时,其径差不得大于7mm。若差异过大,容易造成小钢筋过烧,大钢筋温度不足而产生未焊透。采用氧液化石油气火焰加热,与采用氧炔焰比较,可以降低成本。采用熔态气压焊,
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