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材料的焊接方法有哪些

發布時間: 2021-01-13 12:12:16

❶ 不同的材料之間焊接有什麼注意的

一、電弧的長度

電弧的長度與焊條塗料種類和葯皮厚度有關系。但都應盡可能採取短弧,特別是低氫焊條。電弧長可能造成氣孔。短弧可避免大氣中的O2、N2等有害氣體侵入焊縫金屬,形成氧化物等不良雜質而影響焊縫質量。

二、焊接速度

適宜的焊接速度是以焊條直徑、塗料類型、焊接電流、被焊接物的熱容量、結構開頭等條件有其相應變化,不能作出標準的規定。

保持適宜的焊接速度,熔渣能很好的覆蓋著熔潭。使熔潭內的各種雜質和氣體有充分浮出時間,避免形成焊縫的夾渣和氣孔。在焊接時如運棒速度太快,焊接部位冷卻時,收縮應力會增大,使焊縫產生裂縫。

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焊絲的選用:

①根據被焊結構的鋼種選擇焊絲

對於碳鋼及低合金高強鋼,主要是按「等強匹配」的原則,選擇滿足力學性能要求的焊絲。

對於耐熱鋼和耐候鋼,主要是側重考慮焊縫金屬與母材化學成分的一致相似,以滿足耐熱性和耐腐蝕性等方面的要求。

②根據被焊部件的質量要求選擇焊絲

與焊接條件、坡口形狀、保護氣體混合比等工藝條件有關,要在確保焊接接頭性能的前提下,選擇達到最大焊接效率及降低焊接成本的焊接材料。

③根據現場焊接位置對應於被焊工件的板厚選擇所使用的焊絲直徑,確定所使用的電流值,選擇適合於焊接位置及使用電流的焊絲牌號。

❷ 什麼叫材料的焊接性能

焊接性能主要指鋼材的可焊性,也就是鋼材之間通過焊接方法連接在一起的結合性能,是版鋼材固有的權焊接特性。 不同的焊接方法有不同的焊接工藝。焊接工藝主要根據被焊工件的材質、牌號、化學成分,焊件結構類型,焊接性能要求來確定。首先要確定焊接方法,如手弧焊、埋弧焊、鎢極氬弧焊、熔化極氣體保護焊等等,焊接方法的種類非常多,只能根據具體情況選擇。確定焊接方法後,再制定焊接工藝參數,焊接工藝參數的種類各不相同,如手弧焊主要包括:焊條型號(或牌號)、直徑、電流、電壓、焊接電源種類、極性接法、焊接層數、道數、檢驗方法等等。 焊接是通過加熱、加壓,或兩者並用,使同性或異性兩工件產生原子間結合的加工工藝和聯接方式。焊接應用廣泛,既可用於金屬,也可用於非金屬。

❸ 不同的焊接方法對應那些材料

手弧焊:鋼材,鋼結構
埋弧焊:中,厚鋼板的直縫,環縫等可設置軌道的縫。
鎢極氬弧焊版:不銹鋼及有權色金屬。
熔化極氣體保護焊:與保護氣體有關:
a.保護氣體(氬):不銹鋼及有色金屬
b.保護氣體(CO2):鋼材,鋼結構

❹ 直流焊接的接線方法有哪些怎樣接各適用於焊接何種材料

一、有兩種,直流正接和直流反接,正接就是工件接正,反接就是工件接負,正接和反接和材料關系不大,和焊接方法有關,一般堆焊才用直流正接以條熔敷效率,還有鎢極氬弧焊也用的是正接(焊接鋁、鎂、鋁青銅等材料時用交流)以減少鎢極燒損,其它方法基本用的是直流反接。

二、通常採用反接,地線接負極焊把(或焊槍 焊鉗等)接正極。作為熔化極焊接,具有電弧穩定,飛濺小,熔深比工頻交流焊機淺。適合所有位置焊接。

1、直流正接,作為熔化極焊接。電弧穩定性差,飛濺較大,熔深大。通常作為對熱敏感金屬的焊接。或者高速堆焊等特殊場合。

2、直流正接,鎢極氬弧焊,鎢極作為不熔化電極。電弧穩定性好,鎢極燒損低。相比反接能承載大電流。,在焊接除了鋁及鋁合金 鎂及鎂合金以外金屬的焊接。薄件金屬焊接 ,管道打底焊等場合。

反接,鎢極氬弧焊 ,鎢極燒損嚴重,通常極少採用。

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實踐證明,直流反接時,工件表面的氧化膜在電弧的作用下可以被清除掉而獲得外表光亮美觀、成形良好的焊縫。這是因為金屬氧化物逸出功小,容易發射電子,所以氧化膜上容易形成陰極斑點並產生電弧,陰極斑點有自動尋找金屬氧化物的性質。

陰極斑點的能量密度很高,被質量很大的正離子撞擊,使氧化膜破碎。但是,直流反接的熱作用對焊接是不利的,因為鎢極氬弧焊陽極熱量多於陰極。

反極性時電子轟擊鎢極,放出大量熱量,很容易使鎢極過熱熔化,這時假如要通過125A焊接電流,為不使鎢極熔化,就需約6mm 直徑的鎢棒。

同時,由於在焊件上放出的能量不多,焊縫熔深淺而寬,生產率低,而且只能焊接約3mm厚的鋁板。所以在鎢極氤弧焊中直流反接除了焊鋁、鎂薄板外很少採用。

❺ 什麼是焊接,常用的焊接方法

焊接復按照連接的機理不同大致可制分為熔化焊、釺焊和固相焊接。
熔化焊即母材焊縫附近區域熔化,填充材料也熔化。根據焊接熱源特點不同可分為電弧焊、氬弧焊、等離子束焊、激光焊、電子束焊、自蔓延焊接等等。熔化焊母材局部加熱,溫度高,熱影響區大,焊後變形大、殘余應力大。熔化焊可使待焊母材達到充分的冶金結合,連接強度高。熔化焊適於連接同基體的兩種母材,如果兩種材料間易生成化合物不適易使用熔化焊。
釺焊即母材不熔化,填充材料熔化,依靠填充材料對母材的潤濕力(表面張力)去填充釺焊間隙,並與母材發生反應而獲得冶金結合的焊接接頭。根據焊接熱源不同可分為火焰釺焊、高頻釺焊、烙鐵釺焊、波峰焊等等。釺焊加熱溫度低,即使採用局部加熱的手段,熱影響區、焊後變形、殘余應力都較小。釺焊依靠釺料與母材間的物理化學做用形成冶金結合,兩種母材不直接反應,因此易於焊接異種材料。
固相焊接是母材不熔化,可用也可不用填充材料,且填充材料一般也不熔化(瞬時液相擴散連接除外)。可分為擴散焊、攪拌摩擦焊等等。

❻ 選用焊接方法與焊接材料原則是什麼

所選用的焊接方法必須能保證焊接質量,達到產品設計的技術要求;同時能提高版焊接生產效率、降權低製造成本和改善勞動條件。

❼ 焊接常用的工具有哪些

1) 烙鐵

焊鐵經常用於電子裝配上的安裝,維修和少量的生產工作中。大規模的生產線則用其它的焊接方法。大焊鐵可以用來焊接金屬薄片物體。焊鐵可分為低溫焊鐵,高溫焊鐵和恆溫焊鐵。根據性能不同,價格各異。



2) 錫爐

錫爐,是一個小小的,有溫度控制的爐子或者容器,喇叭口,用於導線上錫和烙鐵頭上錫。用錫爐來熔錫、浸焊小電路板、導線上錫、烙鐵頭重上錫等特別管用。錫爐在要求必須有可靠的溫度控制的小規模工作中特別有用。



3) 焊錫

常用焊錫材料有錫鉛合金焊錫、加銻焊錫、加鎘焊錫、加銀焊錫、加銅焊錫。焊錫主要的產品分為焊錫絲,焊錫條,焊錫膏三個大類。應用於各類電子焊接上,適用於手工焊接,波峰焊接,迴流焊接等工藝上。 分類:有鉛焊錫、無鉛焊錫

4) 剝線鉗

用於快速剝除電線頭部的絕緣層



5) 剪鉗

用於剪掉零件、元器件多餘的引腳、導線或塑料



6) 老虎鉗

用於固定、夾緊或定位零件、線路板。



7) 吸錫線

吸錫線是一款專用的維修工具它的出現大大減少了電子產品的返工/修理的時間,並極大程度地降低了對電路板造成熱損傷的危險。精密的幾何編織設計保證了最大的表面張力和吸錫能力。

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焊接通過下列三種途徑達成接合的目的:

1、熔焊——加熱欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷卻凝固後便接合,必要時可加入熔填物輔助,它是適合各種金屬和合金的焊接加工,不需壓力。

2、壓焊——焊接過程必須對焊件施加壓力,屬於各種金屬材料和部分金屬材料的加工。

3、釺焊——採用比母材熔點低的金屬材料做釺料,利用液態釺料潤濕母材,填充接頭間隙,並與母材互相擴散實現鏈接焊件。適合於各種材料的焊接加工,也適合於不同金屬或異類材料的焊接加工。

焊接是一個局部的迅速加熱和冷卻過程,焊接區由於受到四周工件本體的拘束而不能自由膨脹和收縮,冷卻後在焊件中便產生焊接應力和變形。重要產品焊後都需要消除焊接應力,矯正焊接變形。

現代焊接技術已能焊出無內外缺陷的、機械性能等於甚至高於被連接體的焊縫。被焊接體在空間的相互位置稱為焊接接頭,接頭處的強度除受焊縫質量影響外,還與其幾何形狀、尺寸、受力情況和工作條件等有關。接頭的基本形式有對接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。

對接接頭焊縫的橫截面形狀,決定於被焊接體在焊接前的厚度和兩接邊的坡口形式。焊接較厚的鋼板時,為了焊透而在接邊處開出各種形狀的坡口,以便較容易地送入焊條或焊絲。

坡口形式有單面施焊的坡口和兩面施焊的坡口。選擇坡口形式時,除保證焊透外還應考慮施焊方便,填充金屬量少,焊接變形小和坡口加工費用低等因素。

厚度不同的兩塊鋼板對接時,為避免截面急劇變化引起嚴重的應力集中,常把較厚的板邊逐漸削薄,達到兩接邊處等厚。對接接頭的靜強度和疲勞強度比其他接頭高。在交變、沖擊載荷下或在低溫高壓容器中工作的聯接,常優先採用對接接頭的焊接。

搭接接頭的焊前准備工作簡單,裝配方便,焊接變形和殘余應力較小,因而在工地安裝接頭和不重要的結構上時常採用。一般來說,搭接接頭不適於在交變載荷、腐蝕介質、高溫或低溫等條件下工作。

採用丁字接頭和角接頭通常是由於結構上的需要。丁字接頭上未焊透的角焊縫工作特點與搭接接頭的角焊縫相似。當焊縫與外力方向垂直時便成為正面角焊縫,這時焊縫表面形狀會引起不同程度的應力集中;焊透的角焊縫受力情況與對接接頭相似。

角接頭承載能力低,一般不單獨使用,只有在焊透時,或在內外均有角焊縫時才有所改善,多用於封閉形結構的拐角處。

❽ 哪些方法可以焊接金屬材料

金屬的焊接,按其工藝過程的特點分有熔焊,壓焊和釺焊三大類. 熔焊是在焊接過程中將工件介面加熱至熔化狀態,不加壓力完成焊接的方法。熔焊時,熱源將待焊兩工件介面處迅速加熱熔化,形成熔池。熔池隨熱源向前移動,冷卻後形成連續焊縫而將兩工件連接成為一體。 在熔焊過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨後冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和性能。 為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。例如,氣體保護電弧焊就是用氬、二氧化碳等氣體隔絕大氣,以保護焊接時的電弧和熔池率;又如鋼材焊接時,在焊條葯皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、硅等免於氧化而進入熔池,冷卻後獲得優質焊縫。 壓焊是在加壓條件下,使兩工件在固態下實現原子間結合,又稱固態焊接。常用的壓焊工藝是電阻對焊,當電流通過兩工件的連接端時,該處因電阻很大而溫度上升,當加熱至塑性狀態時,在軸向壓力作用下連接成為一體。 各種壓焊方法的共同特點是在焊接過程中施加壓力而不加填充材料。多數壓焊方法如擴散焊、高頻焊、冷壓焊等都沒有熔化過程,因而沒有象熔焊那樣的有益合金元素燒損,和有害元素侵入焊縫的問題,從而簡化了焊接過程,也改善了焊接安全衛生條件。同時由於加熱溫度比熔焊低、加熱時間短,因而熱影響區小。許多難以用熔化焊焊接的材料,往往可以用壓焊焊成與母材同等強度的優質接頭。 釺焊是使用比工件熔點低的金屬材料作釺料,將工件和釺料加熱到高於釺料熔點、低於工件熔點的溫度,利用液態釺料潤濕工件,填充介面間隙並與工件實現原子間的相互擴散,從而實現焊接的方法。

❾ 什麼是鈦合金材料焊接常用的焊接方法有哪些

通過加熱或來加壓,或兩者並用源,使用或不用填充材料,使鈦合金材料的工件達到原子結合的方法。
鈦及鈦合金常用的焊接方法有:溶融焊接、釺焊、固相結合、機械結合等。其中,熔融焊接用途最廣泛,可分為:電弧焊、電子束焊、電阻焊等,使用較多的是惰性氣體。
鈦材料的焊接性,取決於材料本身的化學活性和物理性能。室溫下,鈦的表面具有薄而緻密的氧化膜,性能穩定。隨著溫度的升高,鈦的活性急劇增大,當焊接溫度高於600℃時,緻密的氧化膜被破壞,氣體能通過疏鬆的氧化膜向金屬內部擴散、和氫、氧、氮等元素產生劇烈化學反應,這些元素以間隙雜質存在於鈦中,使其焊接接
頭的性能特別是塑性下降。氫氣的存在也常是焊接出現氣孔和冷裂的原因。

❿ 鋁材有幾種焊接方法如何焊接

鋁材焊接方法:

1、氣焊和焊條電弧焊方法,設備簡單、操作方便。

氣焊可用於對焊接質量要求不高的鋁薄板及鑄件的補焊。

2、焊條電弧焊可用於鋁合金鑄件的補焊。

3、惰性氣體保護焊(TIG或MIG)方法是應用最廣泛的鋁及鋁合金焊接方法。

4、鋁及鋁合金薄板可採用鎢極交流氬弧焊或鎢極脈沖氬弧焊。

5、鋁及鋁合金厚板可採用鎢極氦弧焊、氬氦混合鎢極氣體保護焊、熔化極氣體保護焊、脈沖熔化極氣體保護焊。

幾乎各種焊接方法都可以用於焊接鋁及鋁合金,但是鋁及鋁合金對各種焊接方法的適應性不同,各種焊接方法有其各自的應用場合。

拓展資料

保護措施

1、焊前用機械或化學方法清除工件坡口及周圍部分和焊絲表面的氧化物;

2、焊接過程中要採用合格的保護氣體進行保護;

3、在氣焊時,採用熔劑,在焊接過程中不斷用焊絲挑破熔池表面的氧化膜。

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