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烧眼焊接弧力多少

发布时间: 2021-01-28 08:48:57

1. 电弧焊时作用在熔滴上的过渡力有哪几种

1) 短路过渡使受电弧热熔化的消耗电极(焊条)前端与母材熔池短路,边重复进行燃弧,短路熔滴边过渡的形态叫短路过渡式,这种形式在CO2焊接与MIG 焊接的小电流,低电压区焊接时尤为显著,被应用于熔深较浅的薄板焊接。电极前端的熔融部分逐渐变成球状并增大形成熔滴,与母材熔池里的熔融金属相接触,借助于表面张力向母材过渡。短路过渡在采用低电流装置和较小焊丝直径的条件下产生,短路过渡易形成一个较小的、迅速冷却的熔池,适合于焊接留较大根部间隙的横梁结构,适合于全位置焊接。焊丝通过电弧间隙时没有熔滴过渡发生,当接触到焊接熔池时才会发生熔滴过渡。以下对一个完整的焊接工艺过程进行分析,短路过渡工艺过程的示意见下图A 当电弧正常工作时,母材和焊丝都处于高温状态,送丝机构稳定的送进焊丝。当焊丝接触到熔池时,同时伴随着如下3个过程发生。①较大的焊接电流通过焊丝进入焊缝和母材,使焊丝末端开始熔化。②在图中短弧区,焊接电流迅速提高。③当初始焊接电弧较短时,电弧电压值降低,电弧熄灭。B 采用平特性焊接电源可以使电流持续增加,主要是为了保持焊接电压稳定并提高电弧电压。此时电弧保持稳定,熔化的焊丝继续向焊接熔池熔敷金属。C 当焊接电流与电压继续增加时,焊丝在焊缝上形成一个圆锥形区域,通过持续的送丝过程,将更多的焊丝送进该圆锥形区域中。D 随着焊接电压和电流继续增加,更多焊丝的送进,锥形区域不断扩大,接着焊丝在锥形顶部开始产生缩颈,为下一步的剪切作准备。电磁剪切力主要是焊接电流通过焊丝与焊缝熔敷金属之间的短路过渡产生的,电磁剪切力沿着焊丝的方向向内辐射。E 从D开始,焊丝与焊缝上部形成的锥形区域分离,电弧再引燃,电流开始降低,电压从短路过渡电压升高到电弧电压,熔滴停止向焊缝中过渡。F 电弧对焊丝和焊缝进行加热。G 在电弧区,利用电弧热清除锥形区域,使之熔入焊缝中,增加焊缝和焊丝的热量,为下一个焊接周期作准备。H 当电压降低到电弧电压以下时,短路过渡过程结束,焊丝接触到焊缝并熄灭。短路过渡工艺过程中的注意事项如下。①焊丝熔滴只在短路过渡时才能熔入焊缝金属中,并且没有金属离子通过电弧。②短路过渡的熔滴过渡周期为20~250次/s。③在短路过渡过程中,电流产生的磁力场是主要影响因素,而重力不是主要因素,因此所有的焊接位置均可以采用。④焊丝周围的电流磁力场在短路过渡过程中会引起电磁收缩效应,焊丝顶部熔化的金属熔滴在电磁收缩力的作用下转变成球形熔滴并附着在顶部,形成一个自由熔滴并进人焊接熔池。⑤短路过渡适合于直径为1.2mm焊丝的焊接。⑥厚板材料采用大直径焊丝,并且采用喷射过渡来提高金属熔敷效率。⑦短路过渡对于母材的焊接热量输入较低,因此比较适合焊接薄板,焊接过程中不会产生烧穿现象,常用于焊接板厚小于5mm的碳钢和低合金钢。I 下一个过程循环往复。2) 球状体过渡前端熔化金属变大形成球状,继而发展为比表面张力还重的大粒熔滴,向母材侧落下过渡的形态叫球状体过渡。这种形式在CO2焊接的电流区更明显。因熔滴过渡时不是直落而下,所以焊缝略显不规则,飞溅也多。3)喷射过渡前端熔化金属在收缩效应作用下变成小粒熔滴,被高速吹向母材,这种突入熔池的过渡形态叫喷射过渡。在MIG 焊接的较大电流区较显著,熔深大,过渡稳定。收缩效应:有热收缩、电磁收缩两种,前者是为减少热损失,使弧柱直径变小,中心温度变高;后者是靠由弧柱电流构成的磁场产生相互吸引力,使弧柱变小。这种电弧现象叫收缩效应,其作用就是象捏碎饼似的将前端熔融金属的中间变细,并从前端部切离开。

2. 电焊焊机上面的“焊接电流”“引弧电流”“推力电流”着几个之间有什么关系,怎样调节,

先将几个名词解释清楚
“焊接电流”:是电流流经焊条于焊接工件之间的电流,电流越大焊条溶的速度越快.工件的焊接溶池越深.
“引弧电流”:是电焊条与焊接工件接触起弧瞬间的电流,引弧电流越大越容易点燃电焊条.
“推力电流”:是连续焊接时在焊接工件与电焊条之间产生一个推力的电流.此电流的大小是因人而定.
电焊焊机上面的“焊接电流”“引弧电流”“推力电流”这几个之间是成正比的关系,一般调整焊接电流就可以了.

3. 焊接时“弧力调节”是指什么其作用是什么焊接1mm的铁板用什么样的弧力和电流

所谓弧力调节,应该指电弧焊施焊时电弧吹力调节;
电弧吹力小,则保护不好,电版弧吹力过大,容易权烧穿。
调节焊接电流大小,调节电弧长短(调节焊条或焊丝与工件的距离),都可以调节电弧吹力。
1mm的薄板焊接,当然电弧吹力不能大,否则很容易烧穿。
具体用多大电流,还要看你是用手工电弧焊还是钨极氩弧焊,以及你的1mm板是什么材质,是碳钢还是不锈钢,如果是不锈钢板,电流更要小一些,因为不锈钢传热差。

如果是碳钢板一般用手工电弧焊,可选用2.5mm规格J422焊条,电流60A足够。

4. 焊接时:“弧力调节”是指什么其作用是什么焊接1mm的铁板用什么样的弧力和电流

所谓弧力调节,应该指电弧焊施焊时电弧吹力调节;
电弧吹力小,则保护不好,电弧内吹力过大,容易烧容穿。
调节焊接电流大小,调节电弧长短(调节焊条或焊丝与工件的距离),都可以调节电弧吹力。
1mm的薄板焊接,当然电弧吹力不能大,否则很容易烧穿。
具体用多大电流,还要看你是用手工电弧焊还是钨极氩弧焊,以及你的1mm板是什么材质,是碳钢还是不锈钢,如果是不锈钢板,电流更要小一些,因为不锈钢传热差。

如果是碳钢板一般用手工电弧焊,可选用2.5mm规格J422焊条,电流60A足够。

5. 焊接电弧能产生哪些电弧力

1、电磁收缩力
2、等离子流力
3、斑点压力

6. 您好,第一次使用电焊机,弧力多少焊接电流多大程度

引弧电流调节主要是用在焊条刚接触工件的一瞬间的电流、电流调节就是能调节输出电流的大小、电流细调也就是调节输出电流的同时可以再分细点、推力电流调节是防止焊条粘住工件一种功能。

7. 手工电弧焊仰焊的最好焊接方式比如焊接电流,推力.引弧电流,焊条与板件的夹角,谢谢大家啊

注意焊接电流,多试几次选择合适自己的焊接电流,打底焊时试用下直流正接,填充、盖面时采用直流反接,3.2焊条打底焊时,焊接电流100~110,背面成型会好一点。横焊背有下坠,适当减小焊接电流,点焊时焊条停顿时间短一点。不同的焊机焊接同一种焊条或焊丝,焊接电流、电压可能就会有所变化。试试看吧,多练习就行。
打底焊时采用直流正接只适合用在仰焊上,直流正接时电弧吹力比较大,焊缝背面不容易产生未焊透或夹渣。当然直流反接时焊接电流大一点也可以达到目的,但不好掌握,背面成型我个人感觉不如采用直流正接法。
1.打底层的焊接:
灭弧焊打底操作:首先在试件始焊端定位焊缝处引燃电弧,保持焊条角度沿焊接方向90°-100°。稍作停顿待形成熔池后迅速压低电弧做小锯齿摆动向前运条,摆动到坡口根部时焊条向上顶一下,至少使电弧的3/4在坡口背面燃烧,当听到“噗”的声音说明电弧已击穿试件背面,观察已形成熔孔,熔孔大小约为焊条直径的1.5倍,由于此时试件温度较低,容易产生偏吹,造成一侧熔孔打开,而另一侧出现未熔,应迅速将焊条拉向未熔的一侧或改变焊条的角度继续熔化。待熔孔正常后,迅速将焊条向前方斜下快速运动,达到灭弧的目的。熔池温度逐渐降低,当熔池颜色稍微变为暗红色时,再将焊条打在原熔池的1/2部位上,上顶电弧,打开熔孔,重复以上动作,有节奏的向前进行灭弧焊接。操作过程中要注意控制熔孔大小和熔池形状尽量相同,如果发现溶孔过大或熔池铁水有下淌倾向,说明熔池温度过高,如果处理不及时将会使正面焊缝出现焊瘤、背面焊缝严重凹陷,使焊接无法进行,这时应迅速灭弧,灭弧后待温度稍微降低(在熔池颜色变暗红之前),马上引弧焊接,起弧部位应在熔池两侧,即作两点击穿法操作,与原熔孔边缘一经熔合,立即灭弧,待熔池温度和熔孔大小正常后,再采用一点击穿法进行施焊。
连弧焊打底操作
在试件的定位焊缝前端引弧,焊条沿焊接方向夹角成90-100度,电弧稍作停顿,预热约1-2s,待定位焊缝形成熔池,迅速压低电弧做小锯齿摆动,此时注意运条速度和两边的停留时间,焊层要薄,焊到接头处,焊接速度稍微放缓,焊条上顶,同时稍作摆动,此时焊条端部到达坡口底边,几乎整个电弧在板内燃烧,当电弧穿过试件背面,形成熔孔后作横向锯齿形连弧运条,前进步伐要合适,步伐太大会造成未熔,步伐太小则会造成焊肉堆积直至出现焊瘤。此时使近3/4电弧在焊缝背面燃烧,运条幅度要小,速度要快,电弧要短,两边要有足够的停留时间,以保证熔合良好并承托焊道中心高温的熔池金属。同时要注意焊条送进深度,控制住熔孔的大小、熔池的体积和温度,焊层要薄,并借助电弧吹力作用尽量向坡口根部、背面输送熔滴。一根焊条结束后,在坡口一侧向后带弧10mm后停弧,用角向磨光机或用弧形錾子打磨接头成缓坡状,以便于接头。接头与起焊的操作要领基本相同,为了保证充分的预热和防止粘条,可在离接头20mm处引弧沿焊道中心直线运条10mm左右,使之形成一条与母材两边均不相熔的独立小焊道,焊到接头弧坑处再作横向摆动,但在整条打底焊道完成后,必须将先焊的近10mm的小焊道清除,打底焊道结束后,清根,为填充层的焊接做好准备。
填充层的焊接
焊条角度参照打底焊接时的焊条角度(盖面层的焊接亦采用相同的角度)。第一层填充电流可以适当增大,有利于消除焊趾处难以清除的熔渣。运条采用矩齿形或反月牙形运条方式,控制好焊条角度,短弧焊接,在焊缝两边要有足够的停留时间,以保证两侧融合良好,焊道平整。第二层填充焊缝更要控制好熔池形状,保证焊缝平整,使其高度距试件母材表面1mm左右 ,尽量延长电弧在两边的停留时间使填充焊道中心稍凹,对于盖面层的焊接起着至关重要的作用。填充过程中应注意避免熔化坡口边缘,以保证盖面焊缝宽度一致,平直美观。接头时,在弧坑前方10-15mm处引弧,短弧拖向弧坑,沿弧坑的弧度运条,待形成熔池,两边充分熔合后,正常焊接。

采用碱性焊条手弧焊进行仰位板件的单面焊双面成形时,为了得到优良的焊接接头,应做到:一、正确选择焊接工艺参数;二、注意观察、控制好熔孔大小、熔池温度和熔池形状;三、适时调整焊条角度、电弧长度;四、掌握好运条步伐、摆动幅度和在坡口两边的停留时间;五、眼到手到、不慌不乱。
使用碱性焊条手弧焊进行焊接时焊条起弧比较困难,如果没有熟练掌握的话得好好练习。就是在钢材上用碱性焊条反复起弧、灭弧,直至熟练为止。

8. 焊接电弧的焊接电弧的工艺特性

1、弧柱的产热
电流密度小,温度高,能量主要由粒子碰撞产生,热能损失严重。
2、阴极区的产热
电流密度大,温度低,能量主要用来对阴极加热和阴极区的散热损失,还可用来加热填充材料或焊件。
3、阳极区的产热
电流密度大,温度低,能量主要用于对阳极的加热和散失,也可用来加热填充材料或焊件。 电弧力影响到焊件的熔深及熔滴过渡,熔池的搅拌、焊缝成形以及金属飞溅,因此电弧力直接影响着焊缝质量。
1、电弧力及其作用
(1)电磁收缩力
产生原因:电弧电流线之间产生的相互吸引力。
由于电极两端的直径不同,因此电弧呈倒锥形状。电弧轴向推力在电弧横截面上分布不均匀,弧柱轴线处最大,向外逐渐减小,在焊件上此力表现为对熔池形成的压力,称为电磁静压力。
作用效果:使熔池下凹;对熔池产生搅拌作用,细化晶粒;促进排除杂质气体及夹渣;促进熔滴过渡;约束电弧的扩展,使电弧挺直,能量集中。
(2)等离子流力
电磁轴向静压力推动电极附近的高温气流(等离子流)持续冲向焊件,对熔池形成附加的压力,这个压力就称为等离子流力(电磁动压力)。
作用效果:等离子流力可增大电弧的挺直性;促进熔滴过渡;增大熔深并对熔池形成搅拌作用。
(3)斑点力
电极上形成斑点时,由于斑点处受到带电粒子的撞击或金属蒸发的反作用而对斑点产生的压力,称为斑点压力或斑点力。
斑点力的方向总是和熔滴过渡方向相反,因此总是阻碍熔滴过渡,产生飞溅。
一般来说,阴极斑点力比阳极斑点力大。
2、电弧力的主要影响因素
(1)焊接电流和电弧电压
(2)焊丝直径
(3)电极的极性
(4)气体介质 概念:焊接电弧的稳定性是指电弧保持稳定燃烧的程度。
电弧的稳定性除了和操作人员的熟练程度有关之外,还与其他因素有关。
1、焊接电源(电源的空载电压;电源的极性;电源的接法)
2、焊条药皮或焊剂
3、焊接电流
4、磁偏吹
5、电弧长度
6、焊前清理
7、其他

9. 请问手工电弧焊,里面的推力电流,主要有什么作用,调多大比较适合,推力电流主要用在什么样的焊接。谢谢!

推力电流作用:用于控制短路电流与焊接电流的比值。比值大,则引弧容易,电弧穿透力强,但飞溅会有所增加;相反,比值小,电弧较柔和,飞溅较少,但易产生粘焊条现象。

大小调控:电弧推力调节旋钮处于指示最大值时,短路电流与焊接电流的比值最大,一般在小电流焊接时才采用;中间位置时,比值适中,适用于大多数场合;最小值时,比值最小,一般用于大电流焊接。简单说来推力电流,就是在正常焊接电流的基准上再附加的电流,无论调大调小,在正常燃弧焊接时是不体现的。

调定的焊接电流值如果比较小,在焊接时就可能容易发生粘条,而机器一旦检测到短路电压下降,就会在正常的电流值上面附加一个电流,这样电流大了,就把焊条粘附的地方加热给熔化了,甚至会在短路处发生金属汽化(爆炸),但感觉上是把焊条推开的一样,所以这个电流一般就形象的被称为推力电流了。如果焊接电流比较大,电弧气氛下温度越高,气体容易被电离产生电弧,同时电弧也不容易熄灭,在这种情况下一般就不需要推力电流了。

(9)烧眼焊接弧力多少扩展阅读

手弧焊工作原理

焊接过程:手工电弧焊由焊接电源、焊接电缆、焊钳、焊条、焊件、电弧构成回路,焊接时采用焊条和工件接触引燃电弧,然后提起焊条并保持一定距离,在焊接电源提供合适电弧电压和焊接电流下电弧稳定燃烧,产生高温,焊条和焊件局部加热到融化状态。焊条端部熔化的金属和被熔化的焊件金属熔合在一起,形成熔池。在焊接中,电弧随焊条移动,熔池中的液态金属逐步冷却结晶后便形成焊缝,两焊件被焊接在一起。

在焊接中,焊条的焊芯熔化后以熔滴的形式向熔池过渡,同时焊条涂层产生一定量气体和液态熔渣。产生的气体充满在电弧和熔池周围,隔绝空气。液态熔渣比液态金属密度小,浮在熔池上面,从而起到保护熔池作用。熔池内金属冷却凝固时熔渣也随之凝固形成焊渣覆盖在焊缝表面,防止高温的焊缝金属被氧化,并且降低焊缝的冷却速度。在焊接过程中,液态金属与液态熔渣和气体间进行脱氧、去硫、去磷、去氢等复杂的冶金反应,从而使焊缝金属获得合适的化学成分和组织

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