1Cr18Ni9Ti不锈钢板TIG焊工艺设计

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1cr18ni9不锈钢焊接工艺探讨

1cr18ni9不锈钢焊接工艺探讨

1cr18ni9不锈钢焊接工艺探讨作者:李万泉来源:《房地产导刊》2013年第05期摘要:1cr18ni9不锈钢是奥氏体不锈钢的一种。

作为奥氏体不锈钢焊接工艺设计重点在于对其的焊接性的分析,然后根据其焊接性分析制定焊接工艺。

包括选择合理的焊接方法,焊接参数,焊接材料,焊前准备,焊后热处理等。

关键词:奥氏体不锈钢焊接性焊接工艺一、1cr18ni9不锈钢的焊接性分析通常的奥氏体型不锈钢都具有非常好的塑性和韧性,因而便于制成各种形状的构件、容器或管道。

这类韧性、塑性本来就好的不锈钢又不会发生任何的淬火硬化,所以尽管其线膨胀系数比碳钢大得多,焊接过程中的弹、塑性应力应变量很大,却极少出现冷裂纹。

奥氏体型不锈钢焊接接头不存在淬火硬化区,又由于它有很强的加工硬化能力,所以即使受焊接热影响而软化的区域,其抗拉强度仍然不低。

1.1焊接热裂纹(1)1cr18ni9不锈钢的导热系数大约只有低碳钢的一半,而线膨胀系数却大得多,所以焊后在接头中会产生较大的焊接内应力。

(2)1Crl8Ni9不锈钢中的成分,如碳、硫、镍等会在熔池中形成低熔点共晶。

(3)1Cr18Ni9不锈钢的液、固相线的区间较大,结晶时间较长,且奥氏体结晶的枝晶方向性强,所以杂质偏析现象比较严重。

综上所述,1Cr18Ni9不锈钢焊接时比较容易产生焊接热裂纹,包括焊缝的纵向和横向裂纹、火口裂纹、打底焊的根部裂纹和多层焊的层间裂纹等1.2焊接接头的晶间腐蚀晶间腐蚀是奥氏体金属最危险的破坏形式之一。

不锈钢具有抗腐蚀能力的必要条件是含铬量大于12%。

当含铬量小于12%时,就会失去抗腐蚀能力。

奥氏体不锈钢处在450℃~850℃温度下,碳在奥氏体中的扩散速度大于铬在奥氏体中的扩散速度。

室温下碳在奥氏体中的溶解度很小,约为0.02%~0.03%,当奥氏体钢中含碳量超过0.02%~0.03%时,碳就不断地向奥氏体晶界扩散,并和铬化合形成铬化物(Cr23C6),造成奥氏体边界的贫铬区,当其含铬量小于12%时,便失去抗腐蚀能力。

1Cr18Ni9Ti焊接工艺作业指导书

1Cr18Ni9Ti焊接工艺作业指导书
焊剂
焊接
层次
焊接
方法
电流

极性
焊接材料
电流
A
电压
V
焊接
速度
Байду номын сангаас毫米/分
送丝
速度
毫米/分
等离子气流量
L/min
保护
气流量L/min
背面
保护
气流量L/min
牌 号
规格
1
等离子焊
直流
正接
200

250
25

35
150

250
3.5

4.5
10

16
20

25
2
氩弧焊
直流正接
ER321
(H0Cr20Ni10Ti)
②起弧和熄弧必须在引、收弧板上进行,起弧和熄弧处应在不大于引、收弧板外边缘的50mm处。
③焊接电流若大于喷嘴允许的最大电流以及钨极与喷嘴的不同心会造成等离子焊出现双弧现象,这是不允许的。工件表面的间距一般取3~5mm(过高会使焊透能力降低,过低会使喷嘴沾满飞溅物).喷嘴的孔径决定等离子弧直径的大小,应根据使用电流和离子气流量决定。
YGY-P09
焊接方法
等离子(PAW)(不填丝)+氩弧焊(TIG)
机械化程度
全自动
适用材质
标准号
类别号
组别号
备 注
321(1Cr18Ni9Ti)
ASTM A 240/240M
(GB/T 4237)
焊接位置:平焊
保护气体:
Ar(纯度不得低于99.9%)
层间温度:≤100℃
焊后热处理:1010~1150℃快冷

1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计

1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计

哈尔滨理工大学焊接课程设计1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计班级学号姓名指导教师2012年12月19日11Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计一、工艺性综述)(一)产品简介(定义、分类、发酵罐,指工业上用来进行微生物发酵的装置。

其主体一般为用不锈钢板制成的主式圆筒,其容积在1立方至数百立方大小。

在设计和加工中应注意结构严密,合理。

能耐受蒸汽灭菌、有一定操作弹性、内部附件尽量减少(避免死角)、物料与能量传递性能强,并可进行一定调节以便于清洗、减少污染,适合于多种产品的生产以及减少能量消耗。

(二)常用的制造钢材0Cr18Ni9、00Cr18Ni10、0Cr17Ni1 2MO2和00Cr17Ni14MO200Cr19Ni10是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。

00Cr17Ni12Mo2添加Mo(2~3%) ,优秀的耐点蚀性,耐高温、抗蠕变性能优秀。

均属于奥氏体型不锈钢,这类不锈钢焊接的主要问题是焊接接头容易出现热裂纹、晶间腐蚀、应力腐蚀开裂以及焊接变(三)焊接材料在焊接材料的选择方面,宜选用超低碳的焊条和焊丝焊条电弧焊,焊条E308-16(A102),氩弧焊焊丝HOCr21Ni10,氩气纯度应在99.6%以上,埋弧焊焊丝是H0Cr21Ni10,焊剂HJ260,焊丝伸出长30~40mm。

为防烧穿最好在背面衬焊剂垫,埋弧焊、气体保护焊的焊丝中Cr、Mn含量比母材要高,焊厚板宜用Mo、Si含量高的焊丝,可形成α+F组织。

(四)焊接方法1.氩弧焊(MIG或TIG):又称氩气体保护焊。

是在普通电弧焊的原理的基础上,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溶池,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,因此可以焊接铜、铝、合金钢等有色金属。

EH油系统1Cr18Ni9Ti不锈钢管TIG焊接工艺优化

EH油系统1Cr18Ni9Ti不锈钢管TIG焊接工艺优化

EH油系统1Cr18Ni9Ti不锈钢管路TIG焊接工艺优化摘要:通过对国电靖远发电有限公司#1机组通流改造中EH油系统1Cr18Ni9Ti不锈钢管路焊接中易出现的问题,在原焊接工艺的不足情况下,从焊接材料的选择、焊接工艺等方面进行了详细的分析,提出了现场具体的解决措施,保证了1Cr18Ni9Ti不锈钢管路的焊接质量。

关键词:EH油奥氏体不锈钢焊接工艺优化1 工程概况国电靖远发电有限公司1#机组通流改造EH油系统1Cr18Ni9Ti不锈钢管路焊接,焊接技术要求高、难度大、工期紧,尤其油管路系统的安装焊口多(450多个)、焊口规格多, 工作量大,施工工艺复杂,管道内不能残留有焊渣等杂质,焊接接头根部不允许出现未焊透、裂纹等缺陷,内表面要求成形良好,凸起适中,不内凹。

1Cr18Ni9Ti钢材由于Cr元素含量较高,焊接时极易氧化。

当采用手工钨极氩弧焊时,由于焊缝背部的高温金属无法进行有效保护,焊缝背部的高温金属与空气中的氧产生剧烈反应,导致焊缝根部的严重氧化和烧损。

在施工初期遇到背两面氧化过烧严重、焊接接头变形严重、焊接工艺参数不当等焊接技术问题。

此类问题已成为这些钢材应用和普及的技术难题。

为此,为了弥补原焊接工艺的不足,着重从人员、设备、焊接方法、现场环境、焊接材料的选择、焊接工艺等方面进行了详细的分析,对原焊接工艺进行了改进,制定了一套严谨、有效的焊接工艺,简化焊缝根部充氩保护,提高焊缝质量,减少焊缝金属中有害杂质和有益合金元素的损失,使焊缝金属得到适合的化学成份,有效保证了1Cr18Ni9Ti 管材的焊接质量,创造了良好的经济效益和社会效益。

2 1Cr18Ni9Ti不锈钢TIG焊接特点分析①1Cr18Ni9Ti 不锈钢热膨胀率、导电率均与碳钢及低合金钢差别较大,且熔池流动性差,成形较差。

不锈钢的热导率为碳钢的1/3,焊接不锈钢时,焊接熔池的热量传导速度比碳钢要低得多,先焊的焊接熔池对后焊的不锈钢母材的预热作用明显,在同样的焊接工艺参数下,不锈钢母材的熔化速度比碳钢母材的熔化速度要快。

1cr18ni9ti不锈钢TIG焊的焊接工艺评定

1cr18ni9ti不锈钢TIG焊的焊接工艺评定

内容提要1Cr18Ni9Ti是奥氏体不锈钢,具有较好的力学性能和焊接性,但其焊缝及热影响区也存在很多问题,1Cr18Ni9Ti钢焊缝及热影响区热裂纹敏感性较大,在腐蚀介质作用下容易发生晶间腐蚀和应力腐蚀开裂。

1Cr18Ni9Ti钢几乎适合所有的熔焊方法,其中焊条电弧焊、氩弧焊、熔化极惰性气体保护焊、埋弧焊是较为经济的焊接方法。

论文中阐述了1Cr18Ni9Ti钢TIG焊接工艺评定的规程和具体实施过程,并给出了焊接工艺评定所需的工艺文件的格式。

关键词:1Cr18Ni9Ti钢 TIG焊焊接工艺评定奥氏体不锈钢目录一、1Cr18Ni9Ti不锈钢的介绍 (4)(一)简介 (4)(二)化学成分 (4)(三)行业规范 (5)(四)性能 (5)(五)应用 (5)二、 1Cr18Ni9Ti不锈钢焊接性分析 (5)(一)焊接热裂纹 (5)1.焊接接头产生热裂纹的原因 (6)2.防止奥氏体不锈钢产生热裂纹的主要措施 (6)(二)焊接接头的晶间腐蚀 (7)1.晶间腐蚀 (7)2.刀状腐蚀 (8)(三)应力腐蚀开裂 (9)1.应力腐蚀开裂的原因 (9)2.防止应力腐蚀开裂的措施 (10)三、1Cr18Ni9Ti不锈钢焊接方法 (10)(一)焊条电弧焊 (11)(二)埋弧焊 (11)(三)氩弧焊 (11)(四)等离子弧焊接 (11)(五)激光焊接 (12)四、1Cr18Ni9Ti不锈钢焊接工艺评定的目的及方法 (12)(一)1Cr18Ni9Ti不锈钢焊接工艺评定的目的 (12)(二)焊接工艺评定的方法 (12)五、1Cr18Ni9Ti不锈钢TIG焊焊接工艺评定的规程 (12)六、1Cr18Ni9Ti不锈钢TIG焊焊接工艺评定的具体的实施过程 (13)(一)评定焊缝 (13)(二)编写“焊接工艺指导书”或“焊接工艺评定任务书” (14)(三)焊接试件准备 (14)1.试件的厚度和焊件的厚度 (14)2.试件坡口形状尺寸及试件尺寸 (14)3.焊接试件的加工 (16)(四)焊接设备及工艺装备的准备 (16)(五)焊工准备 (16)(六)试件的焊接 (16)1.焊前准备 (17)2.焊接工艺参 (17)(七)焊接工艺评定试件的性能检测 (17)1.外观检查,金相检验(宏观、微观) (17)2.力学性能验 (18)3.耐腐蚀性检测 (22)(八)编写“焊接工艺评定报告” (23)七、焊接工艺评定工艺文件 (23)参考文献 (27)致谢 (28)1cr18ni9ti不锈钢TIG焊的焊接工艺评定一、1Cr18Ni9Ti不锈钢的介绍(一)简介不锈钢1Cr18Ni9Ti就是普通的不锈钢(SUS321),其组织类别为奥氏体型。

1Cr18Ni9TiTIG不锈钢管路焊接工艺优化

1Cr18Ni9TiTIG不锈钢管路焊接工艺优化

1Cr18Ni9TiTIG不锈钢管路焊接工艺优化[摘要]本文通过对国电靖远发电有限公司1机组通流改造中EH油系统1Cr18Ni9Ti不锈钢管路焊接中易出现的问题,在原焊接工艺的不足情况下,从焊接材料的选择、焊接工艺等方面进行了详细的分析,提出了现场具体的解决措施,保证了1Cr18Ni9Ti不锈钢管路的焊接质量。

[关键词]EH油;奥氏体不锈钢;焊接工艺;优化1工程概况国电靖远发电有限公司1机组通流改造EH油系统1Cr18Ni9Ti不锈钢管路焊接,焊接技术要求高、难度大、工期紧,尤其是油管路系统的安装焊口多(达450多个)、焊口规格多、工作量大、施工工艺复杂、管道内不能残留有焊渣等杂质、焊接接头根部不允许出现未焊透、裂纹等缺陷,内表面要求成形良好,凸起适中,不内凹。

在施工初期遇到正背两面氧化过烧严重;焊接接头变形严重;焊接工艺参数不当等焊接技术问题。

为此,为弥补原焊接工艺不足,我们从人员、设备、焊接方法、现场环境、焊接材料的选择、焊接工艺等方面进行了详细的分析,对原焊接工艺进行了改进,制定了一套严谨、有效的焊接工艺,有效保证了1Cr18Ni9Ti管材的焊接质量,创造了良好的经济效益和社会效益。

2 1Cr18Ni9Ti不锈钢TIG焊接特点分析2.1 1Cr18Ni9Ti不锈钢热膨胀率、导电率均与碳钢及低合金钢差别较大,且熔池流动性差,成形较差。

不锈钢的热导率为碳钢的1/3,焊接不锈钢时,焊接熔池的热量传导速度比碳钢要低得多,先焊的焊接熔池对后焊的不锈钢母材的预热作用明显,在同样的焊接工艺参数下,不锈钢母材的熔化速度比碳钢母材的熔化速度要快。

2.2由于不锈钢固有的物理性能,和碳钢相比,在同样焊接工艺参数下,不锈钢焊丝的熔化速度和母材的熔化速度比碳钢要大的多,只有在焊接碳钢的焊接工艺参数的基础上作适当调整才能焊出合格的焊缝。

2.3为此采用TIG内、外填丝法焊底层,使质量、效率都得到保证。

在TIG焊过程中,焊枪摆动幅度、频率、速度及边缘停留时间配合适当,动作协调一致,随时调整焊枪角度,使焊缝表面边缘熔合整齐,成形美观,以保证盖面层质量。

1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计

1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计

1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计哈尔滨理工大学焊接课程设计1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计班级学号姓名指导教师2012年12月19日1Cr18Ni9Ti不锈钢发酵罐釜体的焊接工艺设计一、工艺性综述(一)产品简介(定义、分类、)发酵罐,指工业上用来进行微生物发酵的装置。

其主体一般为用不锈钢板制成的主式圆筒,其容积在1立方至数百立方大小。

在设计和加工中应注意结构严密,合理。

能耐受蒸汽灭菌、有一定操作弹性、内部附件尽量减少(避免死角)、物料与能量传递性能强,并可进行一定调节以便于清洗、减少污染,适合于多种产品的生产以及减少能量消耗。

(二)常用的制造钢材0Cr18Ni9、00Cr18Ni10、0Cr17Ni1 2MO2和00Cr17Ni14MO200Cr19Ni10是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。

00Cr17Ni12Mo2添加Mo(2~3%) ,优秀的耐点蚀性,耐高温、抗蠕变性能优秀。

均属于奥氏体型不锈钢,这类不锈钢焊接的主要问题是焊接接头容易出现热裂纹、晶间腐蚀、应力腐蚀开裂以及焊接变(三)焊接材料在焊接材料的选择方面,宜选用超低碳的焊条和焊丝焊条电弧焊,焊条E308-16(A102),氩弧焊焊丝HOCr21Ni10,氩气纯度应在99.6%以上,埋弧焊焊丝是H0Cr21Ni10,焊剂HJ260,焊丝伸出长30~40mm。

为防烧穿最好在背面衬焊剂垫,埋弧焊、气体保护焊的焊丝中Cr、Mn含量比母材要高,焊厚板宜用Mo、Si含量高的焊丝,可形成α+F组织。

(四)焊接方法1.氩弧焊(MIG或TIG):又称氩气体保护焊。

是在普通电弧焊的原理的基础上,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溶池,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,因此可以焊接铜、铝、合金钢等有色金属。

1Cr18Ni9Ti压力容器焊接工艺设计1 (5)

1Cr18Ni9Ti压力容器焊接工艺设计1 (5)

专业综合课程设计课题:压力容器制造中的焊接工艺制定材料:1Cr18Ni9Ti焊接方法:手工电弧焊学院:机械工程学院班级:09焊接指导老师:题目:压力容器制造中的焊接工艺制定材料:1Cr18Ni9Ti焊接方法:手工电弧焊要求:1、看懂图纸2、根据相关标准画出焊缝布置图,并标注焊缝类别3、制定焊接工艺总则4、设计焊接工艺卡5、重要的焊缝制定相应的焊接工艺卡材料:不锈钢筒体厚度:6mm 法兰直径:200mm 容器长:1000mm 直径:650mm目录一、压力容器简介 4-7二、母材1Cr18Ni9T焊接性分析 7-9三、板材的成型 9-11四、手工电弧焊简介11-15五、薄壁奥氏体不锈钢压力容器制造难点分析与控制 15-16六、焊接工艺过程16-17七、焊接装配17八、容器的检验17-18九、参考资料 19十、工艺卡 20-233一、压力容器简介1 . 1 压力容器的分类1、按压力等级分类:压力容器可分为内压容器与外压容器,内压容器又可按设计压力P大小分为四个压力等级,具体划分如下;低压(代号L)容器0.1M P a≤P1.6M P a;中压(代号M)容器1.6M P a≤P10.0M P a;高压(代号H)容器10M P a≤P100M P a;超高压(代号U)容器P≥10 0M P a。

2.按容器在生产中的作用分类;反应压力容器代号R): 用于完成介质的物理、化学反应;换热压力容器代号E): 用于完成介质的热量交换;分离压力容器代号S): 用于完成介质的流体压力平衡缓冲和气体净化分离;储存压力容器代号C,其中球罐代号B,用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质;3.按安装方式分类固定式压力容器:有固定安装和使用地点;工艺条件和操作人员也较固定的压力容器;移动式压力容器:使用时不仅承受内压或外压载荷,搬运过程中还会受到由于内部介质晃动引起的冲击力,以及运输过程带来的外部撞击和振动载荷,因而在结构、使用和安全方面均有其特殊的要求。

1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板Nd:YAG脉冲激光焊焊接参数研究

1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板Nd:YAG脉冲激光焊焊接参数研究

1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板Nd:YAG脉冲激光焊焊接参数研究1. 研究背景与意义1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板作为不锈钢材料的一种,具有较好的耐腐蚀性和加工性能,广泛应用于化工设备、医药设备等领域。

由于不锈钢材料的焊接特性,常规的焊接技术往往难以满足不同工艺要求,因此需要对激光焊接参数进行深入研究,以提高焊接质量和效率。

本文旨在通过对1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板在Nd:YAG脉冲激光焊接过程中的焊接参数进行研究,找到最佳的焊接工艺参数,提高不锈钢薄板的焊接质量和效率,为工业生产提供技术支持。

2. 研究方法2.1 实验材料实验所用的不锈钢材料为1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板,其化学成分为:C≤0.08,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.035,S≤0.030,Ni:8.00-11.00,Cr:18.00-20.00,Ti:5*C%+0.70。

本实验所使用的激光焊接设备为Nd:YAG脉冲激光焊接机,激光功率为2000W,焦距为120mm,激光光斑直径为0.3mm。

焊接工艺参数包括激光功率、焊接速度、激光波长等。

(1)对1Cr18Ni9Ti不锈钢薄板进行预处理,包括清洁表面、调整板材间隙等。

(2)确定焊接试片尺寸和焊接接头形式。

(3)在不同的焊接工艺参数下进行激光焊接实验,记录焊接过程中的激光功率和焊接速度,并观察焊接接头的形貌。

(4)对焊接接头进行金相组织分析和力学性能测试,以评价不同焊接工艺参数下的焊接质量。

3. 实验结果与分析3.1 不同焊接工艺参数下的焊接接头形貌通过对不同焊接工艺参数下的焊接接头进行观察,可以明显看出在不同的激光功率和焊接速度下,焊接接头的形貌存在明显差异。

在低功率和速度下,焊接接头呈现出未完全熔透的现象;而在高功率和速度下,焊接接头呈现出过热熔透的现象。

需要找到合适的激光功率和焊接速度,以得到良好的焊接接头形貌。

对不同焊接工艺参数下的焊接接头进行金相组织分析,可以发现在合适的激光功率和焊接速度下,焊接接头的晶粒细小、分布均匀,显微组织致密,且未见明显的热影响区和间隙缺陷,表明焊接质量较好;而在过低或过高的激光功率和焊接速度下,焊接接头的晶粒粗大、分布不均匀,显微组织疏松,且存在热影响区和间隙缺陷,表明焊接质量较差。

1Cr18Ni9Tiφ14mm×3mm高压仪表管的TIG焊焊接工艺及方法

1Cr18Ni9Tiφ14mm×3mm高压仪表管的TIG焊焊接工艺及方法

1Cr18Ni9Tiφ14mm×3mm高压仪表管的TIG焊焊接工艺
及方法
杨祥海;曹雪梅
【期刊名称】《现代焊接》
【年(卷),期】2009(000)004
【摘要】本文介绍了石油天然气采、集、输气站及CNG加气站用小口径、高压导压仪表管焊接实验过程。

实验说明,优化焊接工艺,合理选择焊接材料,对保证焊接质量提高功效、降低维护成本有着积极作用。

【总页数】2页(P44-45)
【作者】杨祥海;曹雪梅
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TG444
【相关文献】
1.1Cr18Ni9Ti不锈钢管路TIG焊接工艺优化 [J], 窦怀武;
2.1Cr18Ni9Ti钢管TIG焊接工艺试验 [J], 任克文
3.不锈钢高压仪表取样小径管TIG焊接工艺的应用 [J], 董兵天
4.高压油管自动TIG焊接工艺研究 [J], 李斯
5.火电站热工仪表管焊接工艺——SA213 T91与1Cr18Ni9Ti焊接 [J], 夏海雨因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1Cr18Ni9Ti钢管TIG焊接工艺试验

1Cr18Ni9Ti钢管TIG焊接工艺试验

引 言
宝钢一炼钢 、二炼钢连铸设备中的振动台本体 内部有很多冷却水管 ,以前冷却水管用的都是 20 钢 管 ,在水中极易腐蚀 ,常常是振动台本体还完好无 损 ,内部水管却是千疮百孔 ,导致振动台本体提前 报废 ,给生产成本造成极大的浪费 。为此 ,炼钢厂 要求将内部钢管材质由 20 钢改为不锈钢 ,以增加振 动台本体的使用寿命 。
表 2 1Cr18 Ni9 Ti 钢母材及焊接接头的力学性能
位置 σb / M Pa
δ/ %
90°弯曲
拉伸
母材
539
40
无裂纹 断裂
焊缝
619
44
无裂纹 未断袭
2. 3 接头的显微金相组织
1Cr18Ni9 Ti 奥氏体不锈钢钨极氩弧焊对接接 头的显微金相组织如图 2 所示 。可见 ,焊缝组织为 枝晶状奥氏体 (图 2 (a) ) ,过热区为奥氏体 + 铁素体 (带状) (图 2 ( b) ) 。
根据振动台本体的工况条件 ,决定冷却水管材 料选用 1Cr18Ni9 Ti 不锈钢 。
宝钢机械厂以前焊接奥氏体不锈钢时 ,一般都 用手工电弧焊 ,该方法焊缝成形不美观 ,焊缝易夹 渣 ,输入线能量大 ,导致层间温度过高 ,焊接质量难 保证 ,且工作效率低 。这种情况不能满足振动台本 体的工况条件 。采用 TI G 焊接不仅可以很好地控 制焊接线能量 ,降低焊接层间温度 ,而且输入的 Ar 气不仅对焊缝金属起到很好的保护作用 ,还可以大 大减少焊接时产生的飞溅 ,从而提高焊缝质量 。本 文通过 TI G 焊接工艺试验 ,研究焊缝力学性能和焊 接工艺参数 ,为奥氏体不锈钢钢管采用 TI G 焊接在 日常生产制作中的广泛应用提供依据 。
参考文献
1 高忠民编著. 电焊工基本技术. 北京 :金盾出版社 ,1997 2 吴树雄编著. 电焊条选用指南. 北京 :化工出版社 ,1996 3 强健主编. 工程焊接实用手册. 北京 :1996

1Cr18Ni9Ti /1Cr17异种钢TIG焊接头组织与性能研究

1Cr18Ni9Ti /1Cr17异种钢TIG焊接头组织与性能研究

1Cr18Ni9Ti /1Cr17异种钢TIG焊接头组织与性能研究摘要:利用已获得的三个工艺参数的试样,对其显微组织及显微硬度进行测试分析。

试验结果表明,接头两侧熔合线附近都有显著的柱状晶形成,且均有δ-Fe 铁素体的存在。

熔合区附近的铁素体形态以骨架状和蠕虫状为主,少量的呈现球状,其中1Cr17侧熔合区附近的δ-Fe的含量较多。

而焊缝中存在大量的马氏体组织,在接头1Cr18Ni9Ti钢一侧的热影响区组织主要为奥氏体和铁素体。

而在1Cr17钢一侧的热影响区主要为铁素体和少量碳化物。

此外,接头显微硬度的最高值出现在焊缝区,而在1Cr17钢一侧熔合线附近的焊缝呈现一定的硬度降低。

关键词:1Cr18Ni9Ti;1Cr17;TIG焊;显微组织1前言随着石油、化工、能源及原子能、宇航、海洋开发等领域的发展,经常遇到异种不锈钢材料之间的焊接问题。

在异种不锈钢材料焊接中,形成接头的化学成分和组织主要由焊接材料以及熔化进入焊缝的两种母材的不同比例共同决定。

由于焊接化学冶金的特殊性,特别是所涉及的焊接材料(包括母材)化学元素的多样性,使得焊缝化学成分、组织、性能变得难以控制。

因而在异种不锈钢材料焊接实际应用中,如何选择焊接材料,保证焊接接头具有与母材相应的综合性能,成为异种不锈钢焊接的需要解决的关键技术。

1.1奥氏体钢与铁素体钢的焊接性奥氏体与铁素体类钢的焊接,关键是焊接材料与两侧钢材各种性能的匹配问题。

要获得可靠的异种金属接头,焊接材料就应满足以下若干条件:(a)防止焊接缺陷,焊接材料必须有能力承受两种母材的稀释而不形成对裂纹敏感的组织或其他缺陷;(b)物理性能,焊缝金属的物理性能应该与两种母材性能相匹配,其中热膨胀问题是非常重要的。

为了使运行的热应力降到最小程度,焊接材料的热膨胀系数应介于两种母材之间;(c)组织稳定性,焊缝金属必须在所有使用温度下保持组织的稳定性,尽量不发生碳扩散以及产生有害碳化物相;(d)抗腐蚀性,焊缝金属的抗腐蚀能力应高于其中一侧母材,以防止焊缝被优先腐蚀。

1Cr18Ni9Ti厚壁管全位置焊

1Cr18Ni9Ti厚壁管全位置焊

1Cr18Ni9Ti厚壁管全位置焊闵铁军1Cr18Ni9Ti 不锈钢如今已经广泛应用于医疗、化工以及一些工业管道中。

其中小管径薄壁的管道多采用手工氩弧焊,该工艺已经基本成熟,而一些大管径的厚壁管道的焊接尚有待于进一步探讨。

一、焊接性分析(1)1Cr18Ni9Ti 不锈钢φ133×11mm 大管水平固定全位置对接接头,焊接难度较高,对焊接接头质量要求很高,内表面要求成形良好,凸起适中,不内凹,焊后要求PT、RT检验。

以往均采用TIG焊或手工电弧焊,前者效率低、成本高,后者质量难以保证且效率低。

为既保证质量又提高效率,采用TIG内、外填丝法焊底层,MAG焊填充及盖面层,使质量、效率都得到保证。

(2)1Cr18Ni9Ti 不锈钢热膨胀率、导电率均与碳钢及低合金钢差别较大,且熔池流动性差,成形较差,特别在全位置焊接时更突出,以往对MAG(Ar+1%~2% CO2)焊不锈钢,一般只用于平焊及平角焊,未见全位置焊的报道及资料。

在MAG焊过程中,焊丝伸出长度必须小于10mm,焊枪摆动幅度、频率、速度及边缘停留时间配合适当,动作协调一致,随时调整焊枪角度,使焊缝表面边缘熔合整齐,成形美观,以保证填充及盖面层质量。

二、焊接方法及焊前准备1 焊接方法材质为1Cr18Ni9Ti,管件规格为φ133×11 mm,采用手工钨极氩弧焊打底,混合气体(CO2+Ar)保护焊填充及盖面焊,立向上的水平固定全位置焊接。

2 焊前准备(1)清理油、污物,将坡口面及周围10 mm内修磨出金属光泽。

(2)检查水、电、气路是否畅通,设备及附件应状态良好。

(3)按尺寸进行装配,定位焊采用肋板固定(2点、7点、11点为肋板固定),也可采用坡口内定位焊,但必须注意定位焊质量。

(4)管内充氩气保护。

(5)管子装配定位图见图1。

钝边p=0.5mm图1三、TIG焊工艺1 焊接参数采用φ2.5 mm的Wce-20钨极,钨极伸出长度4~6 mm,不预热,喷嘴直径12 mm,其它参数见表1。

1Cr18Ni9Ti钢焊接工艺评定.

1Cr18Ni9Ti钢焊接工艺评定.

课程设计题目:1Cr18Ni9Ti钢焊接工艺评定系别专业班级姓名学号2012~2013 学年第一学期目录绪论 (8)焊接工艺评定论术 (9)目的 (9)意义 (9)适用范围 (9)流程 (9)材料分析 (10)不锈钢1Cr18Ni9Ti (10)热处理规范及金相组织 (10)化学成分 (10)机械性能 (10)材料的焊接性能 (11)焊接参数 (12)焊接工艺分析 (15)焊接工艺应用 (16)焊接检测 (18)破坏性检测 (18)非破坏性检测 (20)参考文献 (22)绪论机械业是为所有的工业,农业,国防以及交通运输业提供机器和装备的工业。

在实现我国四个现代化的过程中,必须贯彻党的总路线精神,不断解决自行设和制造效能高、寿命长、重量轻、体积小、容量大、成本低的机器和设备的问题。

为了完成这一光荣而艰巨的任务,使机械设计与制造能力在短时间内超世界水平,除了必须解决设计与制造和使用的科学。

而机械制造中的材料问题,一部分是属于金属材料本身的成分与质量问题,另一部分是属于材料的选用是否适当,在加工处理的工艺上是否发挥了材料的最大潜力的问题。

因此,在提高金属材料的产量和质量的同时,还要提高和发挥材料的各种性能,充分挖掘潜力,做到既合实用又节省,只有这样才能达到多,快,好,省建设社会主义的目的。

我国解放前合金钢的科学和生产几乎完全是空白点。

解放后,我国机械工业的发展速度是世界上前所罕见的。

在近20~30年间,不锈钢的出现和大量的使用,推动了不锈钢工业的进程。

不锈钢由于具有优良的耐蚀性、耐磨性、强韧性和良好的可加工性,外观的精美性,以及无毒无害性,广泛地应用与宇航、海洋、军工、化工、能源等方面,以及日用家具、建筑装潢、交通车辆的装饰上。

合金元素多、组织结构复杂且多变给不锈钢及耐蚀耐热合金焊接带来很大的困难。

焊接接头的坏,直接关系着设备使用的安全性。

国内外对不锈钢及耐蚀耐热合金的焊接做了大量的研究工作,其焊接性、焊接材料及焊接工艺的研究几乎与母材的研究同步,促进了不锈钢及耐蚀耐热合金的发展。

不锈钢管(1Cr18Ni9Ti)的焊接

不锈钢管(1Cr18Ni9Ti)的焊接

不锈钢管(1Cr18Ni9Ti)的焊接作者:芦旭东来源:《职业·中旬》2013年第07期摘要:不锈钢具有优良的化学稳定性,在工业得到日益广泛的应用,特别是在需要耐酸及耐高温管道中应用较广。

不锈钢因其介质多为易燃、易爆及有毒物质,且压力较高,所以,对焊接质量要求很高。

本文探讨采用TIG打底和内外填丝法,用MAG焊填充和盖面效果良好,质量和效率都得到了保证。

关键词:TIG焊 MAG焊混合气体以材质为1Cr18Ni9Ti的不锈钢管件(规格为φ133mm×11mm)为例,采用钨极氩弧(TIG)焊打底,用混合气体(Ar+CO2)保护焊填充及盖面。

一、焊接前的准备工作清理坡口,清理油污、污物,焊缝周围10mm内修磨削;采用双面坡口,坡口角度为60°,挫钝边为0.5mm,装配间隙为3~4mm;管内充氩气保护;定位焊采用刚性固定法,但必须注意定位焊质量。

二、TIG焊的焊接工艺参数措施钨极选用φ2.5mm,端部为圆锥形,伸出长度为4~6mm;喷嘴的直径选用φ12mm,电流采用直流正接;焊丝TCS-308L、直径2.5mm、电流80~90A、气体流量5~15L/min。

三、TIG焊的具体的操作方法第一,先将管内空气置换干净,再进行焊接,提前5~10s送气,引弧后先不加焊丝,待根部熔带形成熔池后,即可填丝焊接。

为使背面成型良好,在仰焊部位采用内填丝法焊接,即焊丝要顺着坡口沿管子切点送到熔池前端,熔化金属应送至坡口根部。

为防止始焊处产生裂纹,始焊速度要慢些,并多填焊丝,电弧可以作横向摆动。

注意:两边稍作停留,焊丝均匀地、断续地送进熔池,向前施焊要均匀。

第二,在送丝过程中,焊丝不能与钨极接触,焊丝端部不得抽离保护区,以避免氧化影响质量。

在送丝时不要扰乱氩气气流,停至焊接位置时要注意氩气保护熔池。

第三,在焊接后半周时,电弧要先熔化前半圈仰焊的部位,待出现熔孔时再送给焊丝,前两滴可以多给点焊丝,防止接头内凹,然后进行正常焊接。

1Cr18Ni9Ti焊接工艺

1Cr18Ni9Ti焊接工艺


2.4
200
3.2
2
24
焊后检验
• 可能的焊接缺陷:焊缝金属裂纹、夹渣、 气孔、咬边、未熔合、未焊透、熔透过大、 蛇形焊道或飞溅。 • 焊后检验的目的:保证焊缝质量,达到要求, 及时处理不合格焊缝。 • 检 验 的 方 法:外观质量检验、焊接接头无 损检测、焊接接头冲击试验等
1Cr18Ni9Ti焊接工艺
元素作用
C ≤0.15% Si ≤1.00% Mn ≤2.00% S ≤0.030% P ≤0.045% Cr 17.00~ 19.00% Ni 8.00~ 10.00%
1、Cr是决定不锈钢耐腐蚀性能的最基本元素。当含铬量不低于12.5%时,可使钢 的电极电位发生突变,由负电位升到正的电极电位。因而可显著提高钢的耐蚀 性。 2、在含Cr18%的钢中加入9%的Ni,就能使钢在常温下获得单一奥氏体组织, 并可以提高钢对非氧化性介质(如:稀硫酸、盐酸、磷酸等)的耐蚀性,并能 改善钢的焊接和冷弯等的工艺性能。 3、Ti是强碳化物形成元素,钢中加入Ti,就能使钢中的碳首先与Ti形成碳化物, 而不与Cr形成碳化物,从而保证晶界附近不致因贫铬而产生晶间腐蚀。因此, Ti常用来固定钢中的碳,提高不锈钢抗晶间腐蚀的能力,并改善钢的焊接性能
方法与设备
方法:TIG焊 焊接设备的选择: 1、钨极氩弧焊机选用:选用WSJ-500 2、TIG焊钨电极的选用:在纯钨极配料中加入 1.8~2.8%的氧化铈(杂质 ≤0.1%)的钨极称为铈 钨极。铈钨极的电子逸出功能低,化学稳定性 高,允 许电流密度大,并消除了放射性,是目 前普遍采用的电极。 3、TIG焊保护气体的选择:He(75%~8 0%)+Ar(25%~20%) 4、焊丝的选用:手工TIG焊用的填充金属 是直棒(条),其直径范围为0.8~6mm,长度 在1mm以内,焊接时用手送向焊接熔池。

钛—不锈钢复合板制作反应釜焊接工艺

钛—不锈钢复合板制作反应釜焊接工艺

钛—不锈钢复合板制作反应釜焊接工艺发表时间:2015-07-06T11:45:19.330Z 来源:《中国科技教育·理论版》2015年第5期供稿作者:刘强[导读] 由于钛的上述性质较为特殊,按照常规焊接氩弧焊施焊是失败的工艺。

刘强西北煤矿机械制造高级技工学校 753000 摘要通过对纯钛—1Cr18Ni9Ti不锈钢爆炸复合板制作反应釜的施焊经历,结合从事焊接一线积累的丰富经验及一定的工艺试验和理论知识,对该类复合板制作反应釜的焊接工艺,制作中应注意的事项及采取的措施等均有一定的探索,给今后制作该类反应釜的焊接积累和总结了一些宝贵经验和数据,具有一定借鉴意义。

关键词钛—1Cr18Ni9Ti不锈钢复合板反应釜焊接工艺1.概况某厂研发新产品工艺过程中,将原镍—不锈钢(1Cr18Ni9Ti)爆炸复合板制作反应釜,改为钛—不锈钢(1Cr18Ni9Ti)爆炸复合材料,遇到钛—不锈钢(1Cr18Ni9Ti)复合板的焊接,根据研发提供的技术要求,在没有任何可参照的工艺卡和工艺参数下,对该材质进行常规氩弧焊试验性焊接,发现其焊接性较差,焊口呈冷裂纹和片状氧化等缺陷,焊接失败。

为保证焊接质量,按期完成该部件的焊接工作。

结合从事一线工作中积累的丰富经验及一定的工艺试验和理论知识,研究该部件钛—不锈钢复合板材的焊接工艺,并取得了较理想的成绩。

2.焊接工艺探索2.1问题分析2.1.1钛—不锈钢(1Cr18Ni9Ti)爆炸复合板材,国内仅有一家企业可以生产,其焊接工艺也由该企业所掌握。

该件钛层2mm,不锈钢层8mm。

钛牌号和化学成分(GB/T3620-94)钛的熔点:1668±4 ℃沸点:3290 ℃电阻率:(工业纯钛)20 ℃.556nΩ.m 热熔Cp=35.5J/(mol.k) 钛在高温下能与气体CO、CO2、水蒸气以及挥发性有机物反应,钛能够强烈地吸收气体(O2、N2、H2)形成固熔体,钛在低于700℃时与氧作用生成很致密的氧化膜,有保护作用,防止继续氧化,超过700 ℃时,氧化膜被破坏,氧化作用迅速发生。

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1Cr18Ni9Ti不锈钢板TIG焊工艺设计摘要:本说明书分析了1Cr18Ni9Ti钢板的化学成分、力学性能和它的焊接性,并在此基础上制定了一套TIG焊的设计工艺,包括材料的焊接性能分析、TIG焊设备描述、TIG焊焊的各项工艺参数、焊接前的准备、焊后处理以及焊缝检验。

关键词:1Cr18Ni9Ti钢板 TIG焊一、母材的焊接性能分析1.1 母材的成分及性能母材规格:1Cr18Ni9Ti钢板一块,规格:-5×100×300,TIG焊。

母材的力学性能如表1所示,母材化学成分如表2所示。

表2 母材化学成分(%)1.2 1Cr18Ni9Ti钢的简介、特点及焊接性分析不锈钢是耐蚀和耐热高合金钢的统称。

不锈钢通常含有Cr、Ni、Mn、Mo等元素,具有良好的耐腐蚀性、耐热性和较好的力学性能,适于制造要求耐腐蚀、抗氧化、耐高温、和超低温的零部件和设备,应用十分广泛,其焊接具有特殊要求。

而1Cr18Ni9Ti既可作为不锈钢,也可作为热强钢。

根据1Cr18Ni9Ti其镍的含量,它属于奥氏体钢。

奥氏体不锈钢是不锈钢中最重要的钢种,生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%。

该类钢是一种十分优良的材料,有极好的抗腐蚀性和生物相容性,因而在化学工业、沿海、生物医学、石油化工等领域中得到广泛应用。

1.1奥氏体不锈钢的组织特点:①通常在常温下的组织为纯奥氏体,也有一些为奥氏体和少量铁素体,这种少量铁素体有助于防止热裂纹。

②不能用热处理方法强化。

但具有显著的冷加工硬化性,可通过冷变形方法提高强度。

③经冷变形产生的加工硬化,可采用固溶体处理使之软化。

1.2 母材焊接性能分析:奥氏体不锈钢在任何温度下都不发生相变,无淬硬倾向,对氢也不敏感,焊接接头在焊接状态下具有较好的塑性和韧性,所以与其他类型的不锈钢相比其焊接性良好。

但在焊接材料选择不合适或焊接工艺制定不合理时,却易产生热裂纹,晶间腐蚀等缺陷,严重影响了1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢的焊接接头质量。

1.3在焊接过程中焊接接头出现晶间腐蚀和热裂纹:(1)晶间腐蚀一般认为晶间腐蚀是因为碳化铬在晶间析出造成的。

不锈钢在450~850℃温度范围内停留时,奥氏体晶粒以碳化铬形式沿奥氏体晶界析出。

铬主要来自晶粒表层,析出时晶粒内的铬来不及补充,结果造成靠近晶界的晶粒表层处于贫铬状态,晶间贫铬层遭到腐蚀破坏,这种现象称为晶间腐蚀。

(2)热裂纹奥氏体不锈钢的热导率小,仅为碳钢的1/3左右,线膨胀系数大,比碳钢的约大50%,因此焊接过程中内应力。

另外钢内含有合金元素Si、B、Ni及S、P、Sn、Sb等杂质,容易形成低熔点夹层薄膜,在凝固结晶后期存在于奥氏体晶界,在拉应力下开裂。

二、焊接方法的选择和分析焊接方法原理图TIG焊是英文字母Tungsten Inert-Gas Welding的简称。

它的中文名称是钨极惰性气体保护焊。

这种焊接方法从其名称上可知,它具有两个显著的特点:一是它的电极是用钨或者钨基合金制作而成,二是采用惰性气体做保护气氛。

它是在惰性气体的保护下,利用钨电极与工件间产生的电弧热熔化焊件和填充焊丝的一种焊接方法。

焊接时保护气体从嘴中喷出,在电弧周围形成气体保护层隔绝空气,以防止其对钨极、熔池及邻近的热影响区的有害影响,从而获得高2.1 TIG焊的主要特点1)惰性气体有极好的保护作用,它本身既不与金属发生任何化学反应,也不溶解于高温金属中,使得焊接过程熔池的冶金反应容易控制。

对于一般易氧化、氮化的活泼金属、高熔点的黑色金属都能进行焊接,应用面很广泛。

2)电弧在氩气中燃烧非常稳定,在小的焊接电流情况下(< 10A)仍然稳定燃烧,填充焊丝是通过电弧间接加热,所以适用于薄板及全位置焊接,也是实现单面焊双面成形的理想焊接方法。

3)由于填充焊丝不通过焊接电流,不存在熔滴过渡问题,焊接过程没有飞溅,焊缝成形美观。

4)氩气在焊接过程中仅仅只是单纯的保护隔离作用,因此对工件表面状态要求较高。

焊件在焊前要进行表面清洗,除去灰尘等杂质。

5)钨极承载电流的能力有限,过大的电流会引起钨棒的熔化和蒸发,其微粒有可能进入熔池而出现夹钨,所以TIG焊焊接速度受钨棒的限制,故焊接速度较小,生产率较低。

6)TIG焊采用的氩气纯度较高,通常要求达到99.8%以上,且氩弧焊机又较复杂,因此TIG焊成本较高。

7)氩弧受周围气流影响较大,不适宜在室外和有风处进行操作。

2.2 TIG焊接方法的适应范围TIG焊可用于几乎所有金属和合金的焊接,但由于其成本较高,通常多用于铝、镁、钛、铜等有色金属以及不锈钢的焊接。

2.3TIG焊的不同焊接方法选择通常根据工件材料种类、厚度、产品要求以及生产率等条件选择不同的TIG 焊方法。

如直流TIG焊适合不锈钢、耐热钢、铜合金、钛合金等材料。

交流TIG焊用于铝及铝合金、镁合金、铝青铜等。

脉冲TIG焊用来焊接薄板(0.3mm左右)、全位置管道焊接、高速焊以及对热敏感性强的一些材料。

直流氦弧焊可以焊接几乎所有金属,尤其适用于大厚度(>10mm)铝板。

三、焊接设备的选择3.1 钨极氩弧焊机选用选用WS-400:输入电源V/HZ 380/50;额定焊接电流400A;电极直1-4mm;工作电压13-28V;电流调节范围60-400A。

3.2 TIG焊钨电极的选用钨极材料有三种:纯钨、钍钨(W-Th)和铈钨(W-Ce)在TIG焊工艺中,用什么钨极材料做电极是一个重要的问题,它对钨极材料的损耗、电弧的稳定性和焊接质量都有很大的影响。

对钨极的要求,一般应满足三个条件:1)引弧及稳定性能好;2)耐高温、不易损耗;3)电流容量大。

钨极是TIG焊焊接枪中的易耗材料。

焊接时,通常在钨极端部要达到3000K以上的高温,本身受高温蒸发和缓慢氧化均会产生烧损。

氩弧焊用的钨极材料有纯钨、钍钨、铈钨、锆钨四种,纯钨极的熔点和沸点高,不容易熔化挥发,其电极的烧损及尖端的污染较少。

但电子发射能力较差。

在纯钨极中加入1.0~2.0%氧化钍的电极称为钍钨极。

它的电子发射能力强,允许的电流密度高,电弧燃烧较稳定。

但钍元素具有一定的放射性,使其推广应用受到一定影响。

在纯钨极配料中加入1.8~2.8%的氧化铈(杂质0.1%)的钨极称为铈钨极。

铈钨极的电子逸出功能低,化学稳定性高,允许电流密度大,并消除了放射性,是目前普遍采用的电极。

表3 常用钨极材料的化学成分表4 钨极许用电流范围3.3 TIG焊保护气体的选择①氦气(He)它的热导率大,差不多是氩气的8.8倍,所以弧柱向外散失的热量多,在相同的焊接电流和弧长条件下,电弧有较大的功率,传递给工件的热量也多。

同时由于氦气的冷却效果好,电弧的能量密度大,有较大的熔透深度。

氦气的密度小,只是空气的0.14倍,氩气的0.1倍,故要有效地保护焊接区域,其流量要比氩气大得多。

②混合气体在单一成分气体的基础上,通过实践发现加入一定比例的某些气体可以改变电弧的形态,提高电弧的能量,改善焊接性能,提高焊接生产率,减少了飞溅等效果。

为此,在氩气为主的基础上加入了少量的其他气体组成了混合气体保护焊。

利用氢气具有较大的热导率及还原性,可以提高电弧温度,增强工件的输入热量,因此常使用Al+He混合保护气体。

四、 TIG焊接工艺4.1 焊前清理氩气是惰性气体,在焊接过程中,既不与金属起化学作用,也不溶解于金属中,为获得高质量的焊缝提供了良好的条件。

但氩气不像还原性气体那样,它没有脱氧去氢的能力。

为了确保焊接质量,焊前对焊缝及焊丝必须清理干净,不应残留油污、氧化皮、灰尘和水分等。

如果采用工艺垫板,同样也要进行清理,否则它们就会从内部破坏氩气保护作用,这往往是造成焊接缺陷的重要原因。

(1)机械清理此法简单,效果较好。

对不锈钢可用砂布打磨、吹砂式抛光等方法;铝合金可用钢丝刷或刮刀。

用刮刀的办法对清理铝合表面的氧化膜是行之有效的。

(2)化学清理对于铝、钛、镁等合金与焊丝一般采用化学清理方法,效果好且生产效率高。

不同金属材料采用的化学程序各不相同,可按焊接生产说明书的规定进行。

清理后的焊件和焊丝必须妥善放置与保管,一般应24h内焊接完。

如果存放中时间超过规定时间,在焊前要重新清理一次。

化学清理适合于批量及小型零件。

(3)化学—机械清理大型工件采用化学清理往往不够彻底,因而在焊前尚需用钢丝轮和刮刀在焊接坡口边缘再清理干净。

4.2 坡口准备为了保证工件达到所需的熔透深度,对于不同的板厚要求有不同的坡口形式,具体坡口形式及尺寸根据各种材料焊接的工艺确定,坡口加工最好用机械切削方法。

本次焊接中使用的是1Cr18Ni9Ti-5×100×300,厚度为5mm,因此应该采用I形坡口。

以保证金属熔合良好。

4.3 定位焊为了保证焊件尺寸,减少变形,防止焊接过程中由于翘曲变形而使得焊处错位,焊前大多需要定位焊。

定位焊点的间距依焊接种类、厚度、接头形式而定。

不锈钢由于线膨胀系数大,焊接变形大,故点距应小。

对于刚性较大和裂纹倾向大的焊件,此时应采用长焊点并缩短定位焊点距。

由表中可以看出,板厚5mm是不需要进行定位焊,因为板厚较厚,焊接变形较小。

4.4 TIG焊的工艺参数TIG焊的工艺参数主要有: 焊接电流、电弧电压(电弧长度)、焊接速度、填丝速度、保护气体流量与喷嘴孔径,钨极直径与形状。

合理的焊接参数是获得优质焊接接头的重要保证。

母材为5mm厚的1Cr18Ni9Ti不锈钢。

参考上表得1Cr18Ni9Ti不锈钢钨极氩弧焊的工艺参数为:钨极直径2.4mm;氩气流量8L/min;焊接电流200A;焊接层数为2,Ⅰ型坡口对接焊。

4.4.1焊接电流通常是根据焊件的厚度及焊缝熔深来选择焊接电流。

根据焊接电流来确定送丝速度,在直径一定的情况下,送丝速度增加,焊接电流增加。

焊接电流通过工位操作盒或焊机上的电流调整旋钮设定。

TIG焊开始和结束时对焊接电流通常都采用缓升和缓降,即在焊接引弧时采用较小的电流引燃电弧,然后焊机自动按所设定的时间速率提升至所要使用的焊接电流值。

在焊接结束时,焊接电流按设定的时间速率下降,最后熄灭,使最后连接部位不致产生过量熔化。

所给母材为5mm厚的1Cr18Ni9Ti不锈钢,由上表可得出需焊接电流为200A。

4.4.2电弧电压电弧电压主要影响焊缝宽度,它由电弧长度决定。

TIG焊电弧长度根据电流值的大小通常选择在1.2~5mm之间,需要填加焊丝时,要选择较长的电弧长度。

本课题选取设定电弧电压为24v。

4.4.3 焊接速度在焊接厚度、焊接电流及电弧电压等其他条件确定的情况下,焊接速度增加,焊缝熔深及熔宽均减小;焊缝单位上的焊丝熔敷量减小,焊缝余量高减小。

焊接速度过高可能产生咬边,要根据焊缝成形及焊接电流来确定合适的焊接速度。

由上所知焊接速度为100-150mm/min的焊接速度下能够维持比其他焊接方法更为稳定的电弧形态。

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