焊接工艺-熔化极气体保护焊

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1、第三章熔化极气体保护焊—吴新华第一节慨述熔化极气体保护焊的分类及特点一、熔化极气体保护焊的原理、特点及分类1、熔化极气体保护焊的原理气体保护电弧焊:用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊方法。2、熔化极气体保护焊的特点(1)采用明弧焊,不用焊剂,无熔渣,适合全位置焊接。(2)电弧热量集中,熔池和热影响区小,产生缺陷的可能性小。(3)采用惰性气体保护时,焊接质量好。(4)不宜在野外操作。3、熔化极气体保护焊的分类二、熔化极气体保护焊常用气体及应用1、Ar和He不容易与金属发生反应,常用于有色金属的焊接2、N2和H2都是还原性气体,N2主要用于铜及合金的焊接

2、,H2一般不单独使用。3、CO2成本低,主要用于焊接碳钢及低合金钢4、混合气体第二节熔化极惰性气体保护焊一、MIG焊的基本原理定义:MIG焊(metalinert-gaswelding)是利用外加的惰性气体作为电弧介质、利用焊丝作熔化电极的电弧焊(Ar+He,ArHe)另:MAG例如:O2(2%~5%)+Ar根据GB/T5185-1985《金属焊接与钎接方法在图样上的表示方法》,MIG焊的标注代号为131。二、MIG焊的特点优点: ①焊接质量好:保护气;过程稳定,变形小;飞溅;阴极破碎; ②焊接生产率高:例:TIG1.6mm钨极I=150A,而MIG,I=350A

3、 ③适用范围广:几乎所有金属,特别适合有色Al、Mg及其合金。 ④绿色环保MIG焊的特点缺点:①对焊接材料表面清理要求特别严格;?②抗风能力差,不适于野外焊接;③焊接设备也较复杂。④气体价格贵一瓶6000L,流量8~12L/min,80元三、MIG焊的应用材料:常用黑色和有色金属均可(但由于成本的原因,多用于有色金属的焊接)但不适合低熔、沸点金属。厚度:厚、薄(1mm)均可(薄板除短路过渡外,还可用脉冲)位置:可全位置结构:中、厚板的有色金属结构,尤其是铝合金结构,如铝罐、铸铝母线等。焊缝正反面对比焊缝背面(实芯焊丝焊接,背面无保护)焊缝正面欧宝Tigra轿车的活

4、动顶棚支架MIG焊设备一、组成及要求组成:电源、控制系统、送丝系统、焊枪及行走系统(自动焊)、供气系统、(水冷系统)等。实际生产中有CO2专用焊机,但一般不做专用于MIG焊的焊机,而是MIG/MAG/CO2焊通用,统称熔化极气体保护焊设备。1、焊接电源熔化极气体保护焊电源与SAW电源及CO2焊电源相似,细丝通常用平特性电源配等速送丝系统,粗丝通常用陡降外特性电源配变速送丝系统。逆变电源的使用越来越多,是发展方向。2、送丝机构1、与CO2焊的送丝机构相似,有推丝式、拉丝式和推拉式。2、但由于MIG焊较多地用于有色金属,尤其是铝合金的焊接,所以其推丝式送丝机构应是双主

5、动送丝(CO2专用焊机的送丝机构可以用单主动送丝)。3、焊枪可与CO2焊使用的焊枪通用。注意:冷却方式600A;200A4、控制系统预先送气;送丝控制;延迟断气;5、供气、供水系统1、供气系统:气瓶、减压流量计、电磁气阀等MIG焊所用的Ar气瓶涂色为灰色,减压流量计要用Ar气专用的。2、水冷系统:用于大电流(150A)/自动焊枪3送气机构熔化极惰性气体保护焊工艺一、熔滴过渡特点熔滴过渡形式:短路过渡、喷射过渡、脉冲喷射过渡。亚射流过度MIG焊多用来焊接铝合金,这使它对熔滴过渡方式的使用受到限制。1对于短路过渡,由于其处于小参数区间(<200A),而(尤其大厚度)铝

6、合金的导热很快,所以较少采用短路过渡。2对于喷射过渡,由于其冲力大,而铝合金密度低,所以打底、盖面的效果均欠佳,用于填充焊尚可。3脉冲喷射过渡的焊接效果较好,厚薄板、打底/填充/盖面、全位置焊均可,但要有带脉冲功能的焊机(普通焊机不可)。4“亚射流”过渡:是一种兼有射流过渡和短路过渡特点的特殊的熔滴过渡形式。亚射流过渡的获得:增加焊接I到大于射流过渡的临界I后,降低电弧U,使之间或出现短路现象,电弧长度<8mm.事实上,技术发展到今天,在逆变焊机的基础上通过采用数字技术,已可以对熔滴过渡进行实时、精确的控制,双脉冲:在脉冲的半波内再加以脉冲超脉冲:在一个脉冲周期内

7、,前后两个半波分别采用不同的熔滴过渡形式熔滴过度特点二、保护气体1.Ar:符合GB/T4842-1995《纯氩》要求氩气的物理性质:(1)密度为空气的1.4倍,电离电压15.76V(2)导热系数小,单原子气体,电弧温度和能量密度高。(3)不和金属发生化学反应,也不溶于金属,能起到良好的保护作用。2.He:应符合GB4844.2-1995《纯氦》的要求氦气的物理性质:(1)密度为氩气的0.1倍,比空气小,∴氦气的流量应比氩气约高2-3倍;(2)导热系数大,单原子气体,电离电压24.5V∴焊接时引弧较困难∴在相同的焊接电流和弧长条件下,氦气的电弧电压比氩气的高,使电弧

8、具有较大的

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