焊接电弧焊的过程包括哪些步骤
⑴ 氩弧焊和电弧焊有什么区别
一、概念的区别
氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
电弧焊我们一般指通俗说的电焊,它是以外部涂有涂料的焊条作电极和 填充金属,电弧是在焊条的端部和被焊工件表面之间燃烧。
二、焊接过程的区别
电弧焊过程:涂料在电弧热作用下一方面可以产生气体以保护电弧 ,另一方面可以产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体的相互作用。熔渣的更重要作用是与熔化金 属产生物理化学反应或添加合金元素,改善焊缝金属性能。
氩弧焊过程:利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。
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氩弧焊之所以能获得如此广泛的应用,主要是因为有如下优点。
1、氩气保护可隔绝空气中氧气、氮气、氢气等对电弧和熔池产生的不良影响,减少合金元素的烧损,以得到致密、无飞溅、质量高的焊接接头;
2、氩弧焊的电弧燃烧稳定,热量集中,弧柱温度高,焊接生产效率高,热影响区窄,所焊的焊件应力、变形、裂纹倾向小;
3、氩弧焊为明弧施焊,操作、观察方便;
4、电极损耗小,弧长容易保持,焊接时无熔剂、涂药层,所以容易实现机械化和自动化;
5、氩弧焊几乎能焊接所有金属,特别是一些难熔金属、易氧化金属,如镁、钛、钼、锆、铝等及其合金;
6、不受焊件位置限制,可进行全位置焊接。
⑵ 简述手工电弧焊的焊接过程
焊接过程包括:1,焊接接头型式和坡口型式的选用,2,引弧,3,决定电弧的极性,4,焊接(运条),5,焊缝的起头,收尾和连接,6,焊接结束工作.
⑶ 焊接电弧由哪几部分组成各部分的作用是什么
电弧有三个部分构成:阴极区、阳极区、弧柱区。
阴极区作用有:接受由内弧柱传来的正离子容流;向弧柱区提供电弧导电所需的电子流。
阳极区在阳极表面可看到的烁亮发光的区域,称为阳极斑点.阳极斑点会自动寻找熔点比较低的纯金属表面而避开氧化物,在金属表面游走。
弧柱区在弧柱中,与热电离作用相反,电子与正离子会因复合而成为中性粒子或扩散到弧柱外,这一现象称为去电离。在稳定电弧放电中,电离速度与去电离速度相同,形成电离平衡。
⑷ 焊接过程中,为保证电弧稳定燃烧对电弧焊电源的要求是什么
电弧能否稳定燃烧,是保证获得优质焊接接头的主要因素之一。决定电弧稳定燃烧的诸因素中,首要的因素是弧焊电源。为了使电弧稳定燃烧,对弧焊电源有以下基本要求。
1、适当的空载电压
目前我国生产的直流弧焊机,其空载电压大多在40——90V之间,交流弧焊机的空载电压多在60
——85V之间。实践证明,交流弧焊机的空载电压低于65V时,
常常会给焊接过程造成困难。空载电压可以从连接在焊机输出端的电压表中直接读出。
2、陡降的外特性弧焊电源输出电压与输出电流之间的关系称为电源的外特性。弧焊时,要求电源在引弧时能供给电弧较高的电压和较小的电流;当电弧稳定燃烧时,电流增大,而电压急剧降低;当焊条与工件短路时,短路电流不应太大,而应限制在一定的数值;能够满足这些要求的电源,称为具有陡降外特性的电源。
一般照明或动力用的电源都是平外特性,即不论输出的电流大或小,输出电压基本上是不变的,这种外特性不适应弧焊电源的需要。
3、可以灵活调节焊接电流为了满足焊接工艺的需要,焊机的输出电流在其功率范围内应能够随意调节。一般情况下,焊机能调出的最大电流不小于最小电流的4——5倍,即可满足使用要求。抽头式焊机的输出电流只有规定的几档,不能任意调节。
4、良好的动特性焊接过程中,焊机的负荷总是在不断的变化。例如,引弧时焊条与焊件短路,随后由短路突然将焊条拉开;焊接过程中焊条金属熔滴往熔池过渡时,焊条与焊件短路,随后焊条又与母材分开等等,都能引起焊机的负荷发生急剧变化。由于焊接回路中总有一定的感抗存在,焊机的输出电流和电压往往不能及时适应这种变化,而要经过一个过渡过程才能稳定下来,焊机的这种过度过程的性能,称为焊机的动特性。动特性对焊机的使用性能起着重大影响。使用动特性良好的焊机进行焊接时,引弧时很容易起弧,焊接过程电弧突然拉长一些也不容易熄灭,飞溅也较少。反之,用动特性不好的焊机焊接,引弧时焊条很容易粘到焊件上,焊条拉开的距离稍大一些就不能起弧,只有当拉开的距离很小时才能起弧。焊件过程中,电弧偶尔拉长一点,就容易熄弧,而且有时飞溅较严重。
⑸ 焊接是怎样形成的其工作原理是什么
焊接:也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。 焊接通过下列三种途径达成接合的目的:
1、熔焊——加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助;
2、压焊——焊接过程必须对焊件施加压力
3、钎焊——采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件
现代焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。除了在工厂中使用外,焊接还可以在多种环境下进行,如野外、水下和太空。无论在何处,焊接都可能给操作者带来危险,所以在进行焊接时必须采取适当的防护措施。焊接给人体可能造成的伤害包括烧伤、触电、视力损害、吸入有毒气体、紫外线照射过度等。
电焊的基本工作原理是我们通过常用的220V电压或者
380V的工业用电通过电焊机里的减压器降低了电压,增强了电流,利用电能产生的巨大热量融化钢铁,焊条的融入使钢铁之间的融合性更高,还有,电焊条的外
层的药皮起了非常大的作用,不信你把药粉敲了看能焊接不:)。当然这种解释是通俗的。
【电焊的种类】
电焊的种类比较多,目前常用的 有 以下几种
1.电弧焊
电弧焊是目前应用最广泛的焊接方法。它包括有:手弧焊、埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化极 气体保护焊等。
绝大部分电弧焊是以电极与工件之间燃烧的电弧作热源。在形成接头时,可以采用也可以不采用填充金属。所用
的电极是在焊接过程中熔化的焊丝时,叫作熔化极电弧焊,诸如手弧焊、埋弧焊、气体保护电弧焊、管状焊丝电
弧焊等;所用的电极是在焊接过程中不熔化的碳棒或钨棒时,叫作不熔化极电弧焊,诸如钨极氩弧焊、等离子弧 焊等。
2.手弧焊
手弧焊是各种电弧焊方法中发展最早、目前仍然应用最广的一种焊接方法。它是以外部涂有涂料的焊条作电极和
填充金属,电弧是在焊条的端部和被焊工件表面之间燃烧。涂料在电弧热作用下一方面可以产生气体以保护电弧
,另一方面可以产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体的相互作用。熔渣的更重要作用是与熔化金
属产生物理化学反应或添加合金元素,改善焊缝金属性能。
手弧焊设备简单、轻便,操作灵活。可以应用于维修及装配中的短缝的焊接,特别是可以用于难以达到的部位的
焊接。手弧焊配用相应的焊条可适用于大多数工业用碳钢、不锈钢、铸铁、铜、铝、镍及其合金。
⑹ 焊条电弧焊最基本的操作有哪三个步骤
焊条电弧焊最基本的操作是引弧、运条和收尾
(一)引弧
引弧即产生电弧。焊条电弧焊是采用低电压、大电流放电产生电弧,依靠电焊条瞬时接触工件实现。引弧时必须将焊条末端与焊件表面接触形成短路,然后迅速将焊条向上提起2~4mm的距离,此时电弧即引燃。
(二)运条
电弧引燃后,就开始正常的焊接过程。为获得良好的焊,缝成形,焊条得不断地运动。焊条的运动称为运条。运条是电焊工操作技术水平的具体表现。焊缝质量的优劣、焊缝成形的好坏,主要由运条来决定。
(三)收尾
电弧中断和焊接结束时,应把收尾处的弧坑填满。若收尾时立即拉断电弧,则会形成比焊件表面低的弧坑。
在弧坑处常出现疏松、裂纹、气孔、夹渣等现象,因此焊缝完成时的收尾动作不仅是熄灭电弧,而且要填满弧坑。
扩展内容:
《焊条电弧焊》图册从焊接电弧的基础讲起,按“有认知、易学会、好掌握、能操作”的原则,由浅入深、循序渐进地讲解了焊条电弧焊的工艺理论和实操技能。本书主要内容包括:焊接技术基础知识、焊条电弧焊设备、焊条的组成和分类、焊条的型号与牌号、常用焊条焊接工艺性能及选用原则、焊条的正确保管与贮存、焊条电弧焊基本工艺知识、焊接冶金基本知识、焊接接头的组织与性能、焊条电弧焊常见焊接缺陷及其防止、典型管类和管板类焊接技术、碳弧气刨。
⑺ 手工电弧焊的过程是什么
手工电弧焊的过程,是电弧对金属母材和焊条熔融、冶炼(造渣、渗合金)、结晶、焊缝金属连续成型 的过程,由于钢板装配间隙和电弧热量传导的不均匀性等因素,以及焊接焊缝成型的要求,焊接技工在 操作过程当中必须对焊条在匀速前进的基础上配以合适的或前后或上下的摆动,以保证焊缝金属熔池成 型、避免焊穿及夹渣、气孔、未焊透等诸多缺陷。
焊条的运条方法有多种,有各自的不同习惯,只要保持焊条电弧稳定、均匀,动静得当,都能焊出优良 合格的焊缝,达到标准,取得上岗证书。具体的运条方法综合而言可以分为有三大类:
1)直线运行。这是手工焊接的基本功,焊接时电弧压得短而稳定,速度稳定,造碴充分,没有咬边、气 孔等缺陷,焊缝金属美观划一。
2)直线加往复运动。由于装配间隙不均匀等原因,为了保证焊透但又不产生焊瘤、焊穿等缺陷,必须让 焊缝金属冷却时间适当加长,技工被逼对电弧做往复运动。这种运动显然要熟练稳定,否则特别容易产 生焊缝金属内部的气孔等缺陷。
3)由于钢板较厚为了合理布置焊道,或者是垂直的立焊缝、仰焊缝等,为了抵制地心引力对熔池金属的 吸引作用,技工往往要按照熔池结晶要求或上下或左右在熔池边缘停留时间加长,充分造渣和填充金属 ,产生各种不同手法,有边前进边打圆弧的,有打折线、斜线的等等。
为了保证焊接质量,建议对直流焊条焊接高强度合金钢,为了避免气孔等缺陷,除操作经验非常丰富的 师傅,尽量减少焊接时运条动作,焊前对焊缝间隙大的地方做些补焊,不但使焊接焊缝外部漂亮,内部 透视也能合格达标。
⑻ 电弧焊的原理是什么
利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。以电弧作为热源,利用空气放电的物理现象,将电能转换为焊接所需的热能和机械能,从而达到连接金属的目的。
气体放电中最强烈的一种自持放电。当电源提供较大功率的电能时,若极间电压不高(约几十伏),两极间气体或金属蒸气中可持续通过较强的电流(几安至几十安),并发出强烈的光辉,产生高温(几千至上万度),这就是电弧放电。电弧是一种常见的热等离子体(见等离子体应用)。
因为电焊机的电压比较低,空载时电焊机的电压是50伏左右,焊接时电焊机的电压是25伏左右。人体干燥皮肤电阻和50多伏的电压相比,还算阻值大,电压不会穿透皮肤,所以就不会电人。
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使用注意事项
1、焊接处10米以内不得有可燃物、易燃物,工作地点通道宽度应大于1米。高空作业更应注意火花的飞向。
2、储放易燃易爆的容器未经清洗严禁焊接。在此情况下,首先要把残剩的油除尽,排除可燃气体,在确认没有爆炸的危险性之后才可以焊接。如使用气体探测器检查将更加安全。
3、焊接管子、容器时,必须把孔盖,阀门打开。
4、保证焊接设备、橡皮绝缘电缆的连接部分无松散的现象,破损部分绝缘良好,防止漏电和过热。
5、严禁将易燃易爆管道作焊接回路使用。
⑼ 手弧焊的焊接规范主要包括那些内容
手弧焊的焊接规范主要内容包括:焊条直径的选择、焊接电流的大小、焊缝层数、电弧电压、焊接速度、焊缝的空间位置等。
1、焊条直径
为进步生产率,通常选用直径较粗的焊条,但一般不大于6mm。工件厚度在4 mm以下的对接焊时,一般均用直径小于即是工件厚度的焊条。大厚度工件焊接时,一般接头处都要开坡口,在焊打底层焊时,可采用2.5~4mm直径的焊条,之后的各层均可采用5~6 mm直径的焊条。立焊时,焊条直径一般不超过5毫米;仰焊时则不应超过4毫米。
2、焊接电流
焊接电流是焊条电弧焊中最重要的一个工艺参数,它的大小直接影响焊接质量及焊缝成形。当焊接电流过大时,焊缝厚度和余高增加,焊缝宽度减少,且有可能造成咬边、烧穿等缺陷;当焊接电流过小时,焊缝窄而高,熔池浅,熔合不良,会产生未焊透、夹渣等缺陷。选择焊接电流大小时,要考虑焊条类型、焊条直径、焊件厚度以及接头型式、焊缝位置、焊道层次等因素。其中最主要焊条直径、焊接位置和焊道层次三大因素。
3、焊缝层数
焊缝层数视焊件厚度而定。中、厚板一般都采用多层焊。焊缝层数多些,有利于进步焊缝金属的塑性、韧性。对质量要求较高的焊缝,每层厚度最好不大于4~5mm。当每层厚度为焊条直径的0.8~1.2倍时,焊接质量最好,生产效率最高,并且容易操作。
4、电弧电压
电弧电压主要影响焊缝宽度,电弧电压越高,焊缝就越宽,焊缝厚度和余高减少,飞溅增加,焊缝成形不易控制。电弧电压的大小主要取决于电弧长度,电弧长,电弧电压就高;电弧短,电弧电压就低。焊接电弧有长弧与短弧之分,当电弧长度是焊条直径的0.5~1.0倍时,称为短弧;当电弧长度大于焊条直径时,称为长弧。一般在焊接过程中,希望电弧长度始终保持一致且尽量使用短弧焊接。
5、焊接速度
焊接速度主要取决于焊条的熔化速度和所要求的焊缝尺寸、装配间隙和焊接位置等。当焊接速度太慢时,焊缝高而宽,外形不整齐,易产生焊瘤等缺陷;当焊接速度太快时,焊缝窄而低,易产生未焊透等缺陷。在实际操作中,焊工应要把具体情况灵活掌握,以确保焊缝质量和外观尺寸满足要求。
6、焊缝的空间位置
依据焊缝在空间的位置不同,有平焊、立焊、横焊和仰焊四种。平焊易操纵,劳动条件好,生产率高,焊缝质量易保证,所以焊缝布置应尽可能放在平焊位置。立焊、横焊和仰焊时,由于重力作用,被熔化的金属要向下滴落而造成施焊困难,因此,应尽量避免。
⑽ 简述手工电弧焊的焊接过程
首先将电焊机的输出端两极分别与焊件和焊钳连接。再用焊钳夹持电焊条。焊接时在焊条与焊件之间引出电弧,高温电弧将焊条端头与焊件局部熔化而形成熔池。然后,熔池迅速冷却、凝固形成焊缝,使分离的两块焊件牢固地连接成一整体。焊条的药皮熔化后形成熔渣覆盖在熔池上,熔渣冷却后形成渣壳对焊缝起保护作用上。最后将渣壳清除掉,接头的焊接工作就此完成。
焊芯:焊芯是焊条内被药皮包覆的金属丝。它的作用是:
起到电极的作用。即传导电流,产生电弧。
形成焊缝金属。焊芯熔化后,其液滴过渡到熔池中作为填充金属,并与熔化的母材熔合后,经冷凝成为焊缝金属。药皮:药皮是压涂在焊芯上的涂料层。它是由多种矿石粉、有机物粉、铁合金粉和粘结剂等原料按一定比例配制而成。由于药皮内有稳弧剂、造气剂和造渣剂等的存在见表5-3,所以药皮的主要作用有:稳定电弧
药皮中某些成分可促使气体粒子电离,从而使电弧容易引燃,并稳定燃烧和减少熔滴飞溅等。保护熔池
在高温电弧的作用下,药皮分解产生大量的气体和熔渣,防止熔滴和熔池金属与空气接触。熔渣凝固后形成渣壳覆盖在焊缝表面上,防止了高温焊缝金属被氧化,同时可减缓焊缝金属的冷却速度。
改善焊缝质量
通过熔池中的冶金反应进行脱氧、去硫、去磷、去氢等有害杂质,并补充被烧损的有益合金元素。