焊接基础知识—常用焊接方法及其特点
焊接基础知识—常用焊接方法及其特点
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焊接基础知识—常用焊接方法及其特点焊接是一种将金属材料连接在一起的方法,常被用于制造、建筑和修复领域。
在焊接过程中,需要使用热源将焊条或焊丝加热到熔化状态,然后涂在需要连接的金属部分上,使其冷却后形成一种持久的连接。
以下是几种常见的焊接方法及其特点。
1.电弧焊接电弧焊接是一种常用的焊接方法,利用电能在两个金属表面之间产生弧光,以产生足够的热量来熔化金属并形成连接。
电弧焊接具有以下特点:-可以焊接各种金属,包括铁、钢和不锈钢等。
-焊接速度高,能快速完成焊接任务。
-需要较高的技术要求,包括电弧的稳定性和操作技巧。
-支持手动和自动焊接。
2.氩弧焊接氩弧焊接是一种利用氩气作为保护气体的焊接方法,通过电弧加热金属并使用氩气保护焊缝。
氩弧焊接具有以下特点:-焊接质量高,焊缝表面光滑,焊接强度高。
-可以焊接多种金属,包括铝、镁和铜等。
-需要氩气作为保护气体,增加了成本。
-需要较高的技术要求,包括操作技巧和气体控制。
3.熔覆焊接熔覆焊接是一种将一种金属层涂在另一种金属表面上的焊接方法,以增加其表面硬度和耐腐蚀性。
熔覆焊接具有以下特点:-可以使用不同的焊材覆盖金属表面,以满足不同的需求。
-可以增加被焊接金属的硬度和耐腐蚀性。
-需要专门的设备和工艺进行熔覆焊接。
-适用于修复和保护金属工件的表面。
4.焊锡焊接焊锡焊接是一种使用焊锡作为焊剂的焊接方法,常用于电子设备制造和电气连接。
焊锡焊接具有以下特点:-焊接温度较低,可以避免金属熔化。
-可以焊接小尺寸的金属部件。
-需要较高的技术要求,包括焊接温度和时间的控制。
-可以使用手工焊接和自动焊接设备。
5.接触焊接接触焊接是一种利用电流通过金属接触点进行焊接的方法,通常用于连接薄金属材料。
-焊接速度快,可以在短时间内完成焊接任务。
-可以焊接薄金属材料,如铝箔和电子元件等。
-需要较高的电流和电压。
-可以使用手工焊接和自动焊接设备。
综上所述,这些是几种常见的焊接方法及其特点。
根据具体的需求和材料,选择适合的焊接方法可以提高焊接质量和效率。
几种焊接方法的特点与影响因素
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几种焊接方法的特点与影响因素焊接是一种常用的工艺,用于将金属或非金属材料连接在一起。
不同的焊接方法有不同的特点和影响因素。
下面将分别介绍几种常见的焊接方法及其特点和影响因素。
1.电弧焊接电弧焊接是使用电弧作为能量源,通过熔化母材和填充材料来连接工件的方法。
其特点如下:-高温高能量:电弧温度可达数千度,能提供足够的热量,适用于大多数金属的焊接。
-焊接速度快:熔化和凝固速度快,适用于大规模生产。
-适用性广泛:可以焊接各种金属和合金,包括铜、铝、钢等。
-焊接质量易受焊工技术水平的影响:焊工技术和经验对焊接质量有较大影响。
2.氩弧焊接氩弧焊接是一种使用惰性气体(如氩气)作为保护气体的电弧焊接方法,其特点如下:-保护性好:氩气可以防止焊缝被大气中的氧气、氮气等污染,保证焊缝质量。
-焊接速度较慢:氩弧焊接有较高的熔化温度,凝固速度较慢。
-适用于焊接细小部件:适用于焊接细小部件和高要求的焊接工件,如电子元器件焊接等。
3.气体焊接气体焊接是利用气体燃烧产生的高温,使金属熔化和连接的焊接方法,包括氧乙炔焊、氧煤气焊等。
其特点如下:-焊接温度高:气体焊接可以提供高达数千摄氏度的熔化温度。
-熔化热源容易调节:可以通过调节气体流量和氧燃料比例来调节焊接温度。
-适用于金属材料的焊接:适用于焊接铜、铝、铁等各种金属。
4.焊接电阻加热焊接电阻加热是利用电阻加热的效应来实现焊接的方法。
其特点如下:-局部加热:焊接电阻加热可以实现对焊接区域的局部加热,减少材料变形。
-适用于高温金属焊接:焊接电阻加热适用于高温金属的焊接,如钢铁等。
-需要电源:焊接电阻加热需要电源支持,不适用于没有电源的工作环境。
焊接方法的影响因素包括以下几个方面:1.材料性质:不同的材料具有不同的熔点和焊接性能,焊接方法的选择应根据材料的性质来确定。
2.焊件形状和尺寸:焊件的形状和尺寸决定了焊接方法的可行性,一些特殊形状的焊接需要采用特殊的焊接方法。
3.焊接质量要求:不同的焊接方法对焊接质量要求不同,有些焊接方法可以实现高质量的焊缝,而有些焊接方法则适用于对焊缝质量要求不高的场合。
几种常见的焊接方法以及焊接注意事项
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几种常见的焊接方法以及焊接注意事项
一、常见焊接方法
1.电弧焊:电弧焊是一种电焊,也是目前最常用的通用焊接方法,应
用面广,能够焊接各种金属,金属板厚度从几十毫米到2-3毫米,可使用
各种焊材,如铁氧体,钨钢焊条,铜焊条等。
2.点焊:点焊是一种焊接方法,采用电针焊技术,适用于薄板及较小
尺寸的焊接,采用电流,将焊材形成一个小的熔池,焊接时有气泡,合金
元素发生作用后,形成一个小球,然后小球冷却后,得到一个完整的焊点。
3.氩弧焊:氩弧焊是一种电焊技术,是用氩弧焊机将电弧和气体的反
应产生的热量,使金属达到熔化状态,从而将金属母体和焊材接合,并在
焊接表面形成熔池。
目前,它主要用于钢、铝及其合金,但也可用于其他
金属的焊接。
4.钎焊:钎焊是一种焊接方法,它最早是用来焊接飞机及火箭上的重
要零件。
钎焊的原理就是用钎剂及焊剂在加热的情况下,使金属形成熔融
状态,然后在它们之间添加熔融的金属,形成一个完整的焊接点。
5.热压焊:热压焊是一种挤压造型方法,可以在一定的加热温度下,
采用挤压方法,将两个不同材质的金属紧密连接在一起。
它的主要优势是
可以在不消耗材料的情况下,使两部分金属牢固地连接在一起,是一种经济、可靠的焊接方法。
焊接基础知识—常用焊接方法及其特点
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焊接基础知识—常用焊接方法及其特点焊接是一种将两个或多个金属或非金属材料加热至熔融状态,通过冷却后达到连接的方法。
焊接是工程和制造中广泛应用的一项技术,可以用于制造和修复各种产品和设备。
常用的焊接方法包括电弧焊、气焊、激光焊、摩擦焊和超声波焊等。
每种焊接方法有各自的特点和适用范围,下面将详细介绍几种常用的焊接方法及其特点。
1.电弧焊电弧焊是通过电弧产生的高温将工件熔化,并利用熔化的金属填充连接部分的焊接方法。
电弧焊有手工电弧焊、气体保护电弧焊、自动埋弧焊等多种形式。
电弧焊的优点是适用范围广,可以焊接各种金属材料,焊接速度快,成本相对低。
缺点是焊接过程受环境条件限制,如气体保护电弧焊需在保护气氛下进行,而且产生大量的烟尘和热辐射。
2.气焊气焊是利用可燃气体和氧气的燃烧产生高温,使金属达到熔化状态,然后填充连接部分的焊接方法。
气焊常用于大型工件和钢结构的焊接。
气焊的优点是焊接速度快,温度控制精度高,尤其适用于焊接重型工件。
缺点是焊接过程中产生大量的气体烟尘,对环境有一定的污染。
3.激光焊激光焊是利用高能激光束对工件进行局部加热,使其熔化并形成焊缝的焊接方法。
激光焊具有高能量密度,焊接速度快,热影响区小等特点。
激光焊的优点是可以焊接高反射率和高熔点金属,如铜、铝和钛等,焊缝质量高,焊接变形小。
缺点是设备价格昂贵,操作要求高,对工件的夹持和配准有较高要求。
4.摩擦焊摩擦焊是通过材料之间的摩擦产生的热量,使工件的接触面达到熔化温度,并在一定的压力下连接的焊接方法。
摩擦焊适用于焊接相似或不同材料的连接。
摩擦焊的优点是焊接速度快,焊缝质量好,不需要填充材料。
缺点是设备复杂,成本较高,对工件形状和尺寸有一定的限制。
5.超声波焊超声波焊是利用超声波的震动产生的摩擦热,使工件接触面达到熔化温度,并在一定的压力下连接的焊接方法。
超声波焊适用于焊接塑料、橡胶等非金属材料。
超声波焊的优点是焊接速度快,焊缝强度高,焊接过程中不产生污染。
焊接的基本知识
![焊接的基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/80913e34a517866fb84ae45c3b3567ec102ddcac.png)
焊接的基本知识焊接是一种常见的金属连接方式,它通过将金属部件加热至熔点,并将其连接在一起,形成一个强固的结合。
焊接广泛应用于制造业和建筑领域,因其可靠性和经济性而备受青睐。
本文将介绍焊接的基本知识,包括焊接的原理、常见的焊接方法、焊接材料和设备。
一、焊接的原理焊接的原理是基于热能传递和材料熔化再凝固的过程。
焊接时,焊接电流或者火焰使焊接部件受热,达到熔点并熔化形成熔池。
熔化的材料液体状态下流动,两个焊接部件的金属混合在一起,并在冷却后形成坚固的连接。
二、常见的焊接方法1. 电弧焊接:电弧焊接是一种常见的手工焊接方法。
它通过产生电弧将电能转化为热能,熔化焊接材料并连接金属部件。
电弧焊接适用于多种金属,例如钢铁、不锈钢和铝等。
常见的电弧焊接方法包括手工电弧焊、氩弧焊和埋弧焊。
2. 气体焊接:气体焊接是利用气体燃烧产生的高温热源进行焊接的方法。
常见的气体焊接方法包括氧乙炔焊、氧煤气焊和氧气焊。
气体焊接适用于较薄的金属材料,例如铝和铜。
3. 熔化极气体保护焊:熔化极气体保护焊是一种利用熔化的焊条作为填充材料,同时通过保护气体保护熔池的焊接方法。
常见的熔化极气体保护焊包括氩弧焊和惰性气体保护焊。
三、焊接材料1. 焊接电极:电弧焊接和熔化极气体保护焊中使用的焊接材料被称为焊接电极。
焊接电极的选择应根据焊接金属的种类和特性进行。
常见的焊接电极包括碳钢电极、不锈钢电极和铝合金电极等。
2. 焊剂:焊剂是一种用于清洁焊接表面和保护熔池的物质。
它可以帮助去除氧化物和杂质,并防止空气中的氧气进入焊接过程。
焊剂的种类根据使用的焊接方法和金属材料的不同而有所不同。
四、焊接设备1. 焊接机:焊接机是用于提供焊接电流的设备。
根据不同的焊接方法和需求,可选择不同类型的焊接机,例如手持电弧焊机、氩弧焊机和埋弧焊机等。
2. 焊接面罩:焊接面罩是用于保护焊工眼睛和面部的设备。
它能保护焊工免受电弧光和飞溅的伤害。
焊接面罩通常配有可调节的滤镜,以过滤强光。
5种常见焊接技术及其特点与应用范围
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5种常见焊接技术及其特点与应用范围焊接技术是一种将金属或非金属材料连接在一起的加工方法,广泛应用于工业生产和日常生活中。
随着科学技术的不断进步,各种各样的焊接技术不断涌现。
本文将介绍5种常见的焊接技术及其特点与应用范围,以便读者对焊接技术有更深入的了解。
一、电弧焊接技术电弧焊接技术是目前最常见和最广泛应用的焊接技术之一。
它利用电弧的高温来熔化焊接材料并形成连接。
电弧焊接技术具有以下特点:1. 熔化深度大,焊接强度高。
2. 焊接速度较快,生产效率高。
3. 适用于各种金属材料的焊接,包括铁、钢、不锈钢等。
电弧焊接技术广泛应用于船舶制造、汽车工业及建筑工程等领域。
二、气体保护焊接技术气体保护焊接技术是一种利用惰性气体或活性气体来保护焊接区域,防止氧气和其他不良气体的侵入的焊接技术。
主要有气体保护电弧焊、气体保护电弧焊等。
气体保护焊接技术具有以下特点:1. 焊接速度较快,焊接质量高。
2. 焊接过程中氧化物和杂质的产生很少。
3. 适用于焊接不锈钢、铝合金等。
气体保护焊接技术广泛应用于飞机制造、石化装置、化工设备等行业。
三、激光焊接技术激光焊接技术是一种利用高能激光束对焊接材料进行熔化连接的焊接技术。
它具有以下特点:1. 焊接速度快,熔化区域小。
2. 焊接过程中热影响区域小,变形少。
3. 可焊接金属、非金属等多种材料。
激光焊接技术广泛应用于电子、光电、航空航天等领域,如手机制造、激光焊接钛合金等。
四、摩擦焊接技术摩擦焊接技术是一种利用摩擦生成的热量将焊接材料连接在一起的焊接技术。
它具有以下特点:1. 无需外部热源,节能环保。
2. 焊接过程无飞溅、无烟尘,安全无污染。
3. 可焊接各种材料,如金属、塑料等。
摩擦焊接技术广泛应用于航空、航天、汽车等领域,如轨道交通用车体焊接、管道连接等。
五、电阻焊接技术电阻焊接技术是一种利用电流通过焊件产生的热量来熔化焊接材料连接的焊接技术。
它具有以下特点:1. 焊接速度快。
2. 焊接过程简便,无需装备复杂。
焊接基础知识
![焊接基础知识](https://img.taocdn.com/s3/m/74d3e11eb207e87101f69e3143323968001cf41c.png)
熔焊工艺基础
改善焊接头组织与性能的措施
正确选择线能量 ➢ 线能量——由焊接电源输入给单位长度焊缝的能量值。 它与焊接速度、焊接电流和电压有关。
焊缝的合金化处理
焊件预热和焊后热处理
熔焊工艺基础
弧焊电源及其特性
焊接电弧——指由焊接电源供给的,具有一定电压的两电极间或 电极与焊件间,在气体介质中产生强烈而持久的放电现象。 ➢ 特点:低电压(10—50V) 大电流(几安-几千安) 温度高(5000—30000k)
焊接
熔焊工艺基础
熔焊的冶金原理 焊接接头的组织与性能 改善焊接头组织与性能的措施
熔焊工艺பைடு நூலகம்础
熔焊的冶金原理
在焊接过程中,金属母材和焊条被加热熔化形成熔池,当金属至高温冷 却,要发生冶金化学反应,与一般冶炼比较有以下特点: ➢ 熔池的温度高 ➢ 熔池的体积小,凝固速度快,造成化学成分不均匀易产生气孔、夹 杂等缺陷。 ➢ 氮和氢在高温是熔于金属液与铁形成化合物,造成焊缝脆性。 ➢ 焊缝金属的塑性、韧性低。
焊接材料 ➢ 焊条——由金属焊芯和涂于焊心外部的药皮(涂料)两部分组成。 ➢ 钛钙型焊条(酸性焊条) 特点:溶渣流动性好、易脱渣、电弧稳定、飞溅小、焊波整齐 应用:适用全位置焊接,交、直流及正、反接均可使用 ➢ 低氢焊条(碱性焊条) 特点:溶渣流动性好,工艺要求一般,采用短电弧,焊接时要求焊条必须干燥。 应用:可全位置焊接,电源为直流反接。
生机械化和劳动条件较好等。 不足——焊接位置受限(只能平焊),可见度差,不
适于薄板件焊接。 应用——中厚板、多种材料、多种产品焊接。 种类——自动埋弧焊(全机械)、半自动埋弧焊(手
送焊丝)
埋弧焊
焊接材料、工艺及设备
焊接材料 ➢ 焊丝——作用相当焊条芯 ➢ 焊剂——相当药皮
各种焊接方式的特点与适用范围
![各种焊接方式的特点与适用范围](https://img.taocdn.com/s3/m/225fb895b8f3f90f76c66137ee06eff9aef849ce.png)
各种焊接方式的特点与适用范围
不同的焊接方式在实际应用中具有各自的特点和适用范围。
本
文将介绍几种常见的焊接方式及其特点。
1. 电弧焊接
电弧焊接是一种常见的焊接方式,适用于多种金属材料的连接。
其特点如下:
- 适用范围广:电弧焊接可用于焊接钢铁、铝、镍、铜等多种
金属材料。
- 高温:电弧焊接时会产生高温,能够使金属材料迅速熔化和
连接。
- 需要保护气体:电弧焊接通常需要使用保护气体,以防止电
弧和熔化金属受到氧气、水蒸气等的污染。
2. 瓦楞焊接
瓦楞焊接是一种适用于金属板连接的焊接方式,特点如下:
- 简单快捷:瓦楞焊接可以通过焊接机进行自动化操作,快速完成焊接任务。
- 高强度:瓦楞焊接可以形成坚固的焊缝,具有高强度和可靠性。
3. 焊锡焊接
焊锡焊接是一种常见的电子元器件连接方式,特点如下:
- 适用于微小连接:焊锡焊接适用于微小电子元器件的连接,如电路板上的焊接。
- 需要热力控制:焊锡焊接需要控制焊接温度和时间,以避免损坏电子元器件。
4. 氩弧焊接
氩弧焊接是一种常用的惰性气体保护焊接方式,特点如下:
- 适用于不锈钢焊接:氩弧焊接主要用于不锈钢和其他反应性金属的焊接。
- 清洁焊接:氩气的保护可以减少焊接过程中的氧气和杂质,从而获得高质量、清洁的焊缝。
总结来说,不同的焊接方式具有不同的特点和适用范围。
使用者在选择焊接方式时应根据实际需求、材料类型和连接目标来进行选择。
以上介绍的几种焊接方式是常见的选择,但还有其他焊接方式适用于特定的情况,需要在具体应用中进行考虑。
常用焊接方法及特点
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常用焊接方法及特点焊接是一种常用的连接金属的方法,在工业生产中被广泛应用。
常用的焊接方法包括电弧焊接、气焊、激光焊接、等离子焊接、电阻焊接等。
下面将对这些常用焊接方法及其特点进行详细介绍。
1.电弧焊接电弧焊接是利用电弧的高温熔化焊接接头上的金属,形成均匀的焊缝。
它具有操作简单、成本低、适用范围广等特点。
电弧焊接根据电弧介质的不同,分为氩弧焊、氩保护焊、碳弧焊、特氟龙焊接等。
2.气焊气焊是一种通过燃烧气体来产生高温焊接金属的方法。
它具有操作简单、成本低、适用范围广、可以焊接大尺寸金属等优点。
然而,气焊的热影响区较大,焊接速度较慢,需要较长时间进行后续处理。
3.激光焊接激光焊接是一种利用激光束高能量密度的特点将金属材料瞬间熔化焊接的方法。
激光焊接具有热影响区小、焊缝细、焊接速度快等优点,适用于金属材料的高精度焊接。
但是,激光设备成本高,操作技术要求高。
4.等离子焊接等离子焊接是一种利用高温等离子体将材料瞬时熔化焊接的方法。
等离子焊接具有操作简单、焊接速度快、可以焊接高熔点材料等优点。
但是,等离子焊接对于焊接部件的要求较高,金属材料需要较高的电导率和熔点。
5.电阻焊接电阻焊接是一种利用材料在电流通过时产生的热量来瞬时熔化焊接材料的方法。
电阻焊接具有成本低、自动化程度高、焊缝质量好等优点。
然而,电阻焊接的焊接速度较慢,适用于小尺寸金属件的焊接。
这些焊接方法在实际应用中具有不同的特点和适用范围,具体选择何种焊接方法需要根据具体的焊接工件、工艺要求、设备条件等综合考虑。
此外,合理的焊接参数设置、焊接材料的选择以及焊接工艺的控制也是确保焊接质量的重要因素。
焊接基础知识培训
![焊接基础知识培训](https://img.taocdn.com/s3/m/8e1cbc3ff342336c1eb91a37f111f18583d00cd0.png)
焊接基础知识培训一、焊接的基本概念焊接是一种金属连接工艺,它通过加热金属材料并施加压力,使它们融化并在凝固后形成牢固的连接。
焊接可以分为多种类型,包括电弧焊、气体焊、激光焊等,每种类型都有其独特的特点和适用范围。
同时,焊接还可以根据焊接材料的不同分为同种金属焊接、异种金属焊接等。
二、常见的焊接方法1. 电弧焊:电弧焊是最常见的焊接方法之一,它利用电弧产生高温,使金属材料融化并连接在一起。
电弧焊可分为手工电弧焊、埋弧焊、氩弧焊等类型,可适用于不同类型的金属材料和厚度。
2. 气体焊:气体焊包括氧乙炔焊、煤气焊等,是利用燃料和氧气的燃烧产生高温,实现金属材料的融化和连接。
气体焊适用于较薄的金属材料,操作灵活、成本低。
3. 激光焊:激光焊利用激光的高能量进行加热,使金属材料迅速融化,并在凝固后形成连接。
激光焊适用于高精度的焊接要求,可对焊接区域进行精细控制。
三、焊接安全注意事项1. 佩戴防护设备:在进行焊接作业时,需要佩戴合适的防护眼镜、手套、头盔等,以保护自己免受火花、辐射等伤害。
2. 通风良好:焊接会产生大量的烟尘和气体,必须在通风良好的环境下进行,以避免有害气体对健康的影响。
3. 灭火设备齐全:焊接时发生火灾的风险较大,需要随时保持灭火器等灭火设备齐全,以应对突发情况。
4. 遵守操作规程:对于不同类型的焊接方法和设备,必须严格遵守操作规程和安全指引,以确保工作安全进行。
四、焊接技术的发展趋势随着工业技术的不断发展,焊接技术也在不断进步,主要体现在以下几个方面:1. 自动化:自动化焊接设备相对人工焊接有更高的效率和稳定性,未来焊接技术将更加趋向于自动化和智能化。
2. 材料创新:新型金属合金、复合材料等的出现,提出了对焊接技术的新要求,未来焊接将更多涉及高强度、高耐腐蚀性等材料的连接。
3. 节能环保:焊接过程中的能源消耗和环境污染一直是焦点,未来焊接技术将更加注重节能减排,环保可持续发展。
总之,焊接作为一项重要的金属加工技术,对于工业生产和制造具有重要意义。
焊接方法的分类及特点
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焊接方法的分类及特点
一、熔化焊
熔化焊是焊接过程中通过加热至熔化状态的材料,使其达到原子间的结合,从而形成永久性的连接。
常见的熔化焊方法包括电弧焊、气焊、等离子弧焊等。
熔化焊具有广泛的适用性,可应用于各种金属材料的焊接,其优点在于接头强度高,但焊接过程中需要消耗大量的能源,且对焊工技能要求较高。
二、钎焊
钎焊是一种使用低于母材熔点的钎料和母材一起加热,使钎料熔化并填充到母材的间隙中,通过液态钎料与固态母材之间的相互扩散形成连接的焊接方法。
常见的钎焊方法包括火焰钎焊、感应钎焊等。
钎焊适用于异种材料的焊接,特别是那些熔点相差较大的材料,其优点在于能够较好地控制焊接质量,但钎焊接头的强度和耐腐蚀性相对较低。
三、压焊
压焊是通过施加压力,使两个接触的金属表面紧密结合,并通过扩散和再结晶形成连接的焊接方法。
常见的压焊方法包括电阻焊、摩擦焊等。
压焊适用于金属材料的连接,尤其是对于大型构件的连接具有显著的优势,其优点在于能够较好地保证接头的强度和质量,同时提高生产效率。
四、电阻焊
电阻焊是一种利用电流通过接触表面产生的电阻热使金属达到熔化或塑性状态,再通过加压形成连接的焊接方法。
常见的电阻焊方法包括点焊、缝焊等。
电阻焊适用于薄板、棒材等材料的连接,其优点在于焊接速度快、接头质量稳定可靠,且能源消耗低。
五、激光焊
激光焊是一种利用高能量密度的激光束作为热源,对材料进行加热和熔化实现连接的方法。
焊接基础知识一常用焊接方法及其特点
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粘结-用胶粘剂把两个零件连接在一起,并使接合处有足够强度的连
接工艺。
❖ 粘接的的特点: ❖ ① 可用源自多种不同形状的接头和各种不同材料(如各种金属、非金属以及
金属与非金属)的连接。 ❖ ② 可实现大面积连接。接头的应力分布较均匀,耐疲劳性能好。 ❖ ③ 接头的密封性能好,并具有耐腐蚀和绝缘等性能。 ❖ ④ 工艺简便,无焊接的高温,又无螺纹连接和铆接所需的多种机械紧固件
(如螺钉、螺母、垫圈、销钉等),生产率高。
❖ 粘接的不足之处: ❖ ① 粘接接头的强度不及焊接接头高。 ❖ ② 接头的耐热性较低(一般在300℃以下)。 ❖ ③ 使用中胶粘层易发生老化,接头强度性能不稳定,影响结构使用寿命
铆接-采用铆钉将两个零件连接成一个整体的连接工艺。
❖ 1) 特点 ❖ ① 一般不需对接头加热,可保持材料原有的组织和
❖ 特点 ❖ ① 具有可拆御性; ❖ ② 连接强度根据需要可在较大范围内调整。 ❖ 螺纹连接是各种机械、仪器、仪表中应用最广 泛的可拆卸连接方法。
—— 摩擦连接
通过配合表面的机械摩擦力将两个分离的零件
连接成一个整体的方法
❖ 特点
❖ ① 具有可拆卸性;
❖ ② 连接强度可在一定范 围内设定;
❖ ③ 便于在机器工作时实 现离、合功能;
❖ ④ 过载时,摩擦副可能 产生滑动,可避免设备被 破坏;
摩擦连接的不足之处
① 连接强度不如焊接和铆 接高;
② 摩擦副的摩擦力不足时, 可能产生滑动而影响连接 的可靠性;
③ 对摩擦副接触面的配合 精度和加工要求较高。
焊接的定义
焊接: 将两者或两者以上(同种或异种)材料, 通过加热或加压或二者并用,并且用或不用填 充材料,使同质或异质材料达到原子间结合而 形成永久性连接的工艺过程。
简述常用焊接方法的种类、特点及应用
![简述常用焊接方法的种类、特点及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/c7633e4059fafab069dc5022aaea998fcc2240fa.png)
简述常用焊接方法的种类、特点及应用
焊接是一种将两个或以上的金属或非金属材料加热熔化后连接在一起的技术。
焊接方法不同,其工艺及特点也不同。
常用的焊接方法有以下几种:
1. 电弧焊接:使用电弧加热将两个金属连接在一起的焊接方法。
特点是焊接速度快,周围环境要求不高,但产生的光弧和烟雾较大。
适用于大型加工设备、大型钢结构及船舶等薄板焊接。
2. 气焊接:利用燃烧的气体将工件加热熔化然后快速连接在一起。
气焊接方式成本较低且容易学习和使用,但需要在通风明亮的环境下使用。
适用于拼件、工艺设备和导轨加工等应用。
3. TIG焊接:氩气保护的焊接方式,用于制造高质量焊缝。
特点是焊接工艺复杂,需要经过特殊的培训和技巧,但可达到高精度及高质量连接。
适用于铁路车辆、航空发动机、航空器和核电站等高精度焊接应用。
4. MIG/MAG焊接:容易掌握、速度快且适用于大规模生产。
是一种使用保护气的电弧焊接方式,适用于钢铁建筑、机械设备和汽车制造等大批量焊接应用。
5. 激光焊接:采用激光束加热材料,可以达到高温度和速度。
特点是焊缝美观,精度高,但设备成本较高。
适用于微小零件和精密设备的高精度焊接应用。
总之,不同的焊接方法各有优缺点和适用范围,选择合适的焊接方法可以大大提高焊接效率和质量。
焊接方法种类、特点、
![焊接方法种类、特点、](https://img.taocdn.com/s3/m/c05e6033cfc789eb172dc87d.png)
1、焊接质量高且稳定;
2、熔深大,节省焊接材料; 3、无弧光,无金属飞溅,焊接烟雾少; 4、自动化操作,生产效率高。 5、设备昂贵,工艺复杂,适于长的直线焊缝和圆筒形 工件的纵、环焊缝的批量生产。
气体保护电弧焊
气体保护焊是利用保护性气体防止外界有害气体对
熔池进行侵害的特殊焊接方法。它适于一些化学性质活泼 的金属焊缝的焊接作业。
钎焊接头的形成过程
钎焊接头的形成包括两个过程:⑴ 钎料熔化和流
入、填充接头间歇形成钎料充满焊缝的过程;⑵ 液态钎 料与钎焊金属相互作用。
钎料填充焊缝过程示意图
液态钎料和固态金属之间的相互作用
软钎焊和硬钎焊
软钎焊
软钎焊是指使用的钎料熔点低于450℃的钎焊,通常
用烙铁加热。软钎焊的接头强度不高(<70MPa)。 含少量锑的锡铁合金钎料应用最广泛。
钢焊条焊接钢材时的焊接电弧
量的光和热。
手工电弧焊的焊接过程
焊 条 焊 芯 电 弧 药 皮 电 弧
手工电弧焊焊接 过程示意图
焊缝附近 基体金属
熔化
焊 缝
熔 渣
CO2↑
保护熔池
手弧焊工艺
(1)选择接头形式和坡口
根据焊件的结构形式、厚度和对焊缝质量要求不同进 行选择,对接接头使用最多。
(2)接头清理 易于引弧、稳定电弧燃烧,保证焊缝质量 (3)焊接位置
超声波焊、扩散焊、冷压焊等
钎焊
(固相兼液相)
软钎焊:锡焊
硬钎焊:铜焊、银焊等
一、 熔 化 焊
熔化焊是焊接最基本的焊接方法。根据焊接能源种
类、能源传递介质和方式的不同,熔化焊可分为电弧焊、 气焊、电渣焊、电子束焊、激光焊和等离子焊等。
5种常见焊接技术及其特点与应用范围
![5种常见焊接技术及其特点与应用范围](https://img.taocdn.com/s3/m/93ab3e0930126edb6f1aff00bed5b9f3f90f728f.png)
5种常见焊接技术及其特点与应用范围焊接技术是现代制造业中不可或缺的重要工艺之一。
通过焊接,可以将金属材料牢固地连接在一起,形成各种结构和构件,广泛应用于航空航天、汽车、建筑、电子等领域。
本文将介绍5种常见的焊接技术及其特点与应用范围。
1. 电弧焊接电弧焊接是最常见的焊接技术之一。
它利用电弧的高温和能量,使焊接材料熔化并形成焊缝。
电弧焊接可以分为手工电弧焊、埋弧焊和气体保护焊等多种形式。
手工电弧焊简单易学,适用于各种位置和环境,常用于家庭维修和小型工程。
埋弧焊适用于大型工程,焊接速度快且焊缝质量较高。
气体保护焊适用于焊接不锈钢、铝合金等高反应性材料,可以保护焊缝免受氧化和污染。
2. 氩弧焊接氩弧焊接是一种常用的气体保护焊接技术。
它利用惰性气体氩的保护作用,防止焊缝在焊接过程中受到氧化和污染。
氩弧焊接适用于焊接不锈钢、铝合金、钛合金等高反应性材料,焊缝质量高且外观美观。
它广泛应用于航空航天、汽车制造和化工等领域。
3. 气体保护焊接气体保护焊接是一种利用惰性气体或活性气体保护焊缝的技术。
它可以防止焊缝在焊接过程中受到氧化和污染,提高焊缝质量。
气体保护焊接包括惰性气体保护焊接和活性气体保护焊接两种形式。
惰性气体保护焊接适用于焊接不锈钢、铝合金等高反应性材料,焊缝质量高。
活性气体保护焊接适用于焊接低碳钢、合金钢等普通材料,焊接速度快且成本低。
4. 焊接热源焊接热源是焊接过程中产生热能的设备或工具。
常见的焊接热源包括火焰、电弧、激光和电阻等。
火焰焊接适用于焊接厚板材和大型构件,焊接速度较慢但成本较低。
电弧焊接适用于焊接各种金属材料,焊接速度快且焊缝质量高。
激光焊接适用于焊接高精度和高要求的零部件,焊接速度快且热影响区小。
电阻焊接适用于焊接导电性材料,焊接速度快且焊缝强度高。
5. 自动化焊接自动化焊接是利用机器人或自动化设备进行焊接的技术。
它可以提高焊接效率、保证焊接质量,并减少人工操作的风险。
自动化焊接广泛应用于汽车制造、船舶建造和大型结构件的制造等领域。
简述常用的焊接方法及其特点
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简述常用的焊接方法及其特点焊接是一种通过加热材料并施加适当的压力使其熔化,并在冷却后形成牢固连接的方法。
在各个领域中,焊接是一种常见且重要的工艺。
本文将简要介绍几种常用的焊接方法以及它们的特点。
1. 电弧焊接电弧焊接是一种常见的焊接方法,使用电流通过两个电极之间的电弧来熔化和连接金属。
它可以使用直流或交流电源进行操作。
电弧焊接的特点包括:- 适用于各种金属,尤其是钢材。
- 熔化温度能够达到非常高,从而实现较大尺寸的焊接。
- 焊接速度快,适用于生产线焊接。
- 需要在特定的环境下进行,如焊接区域需避免风吹雨淋。
2. 氩弧焊接氩弧焊接是一种常用的保护气焊接方法,使用直流电源和氩气作为保护气体。
它的特点包括:- 适用于不锈钢、铝等容易氧化的金属。
- 氩气的保护能够避免焊缝受空气中氧化物的影响。
- 焊接过程稳定,焊缝美观,氮化氢少。
3. 气焊气焊是一种将燃料气体与氧气混合使用的焊接方法。
它的特点包括:- 焊接设备相对简单且易于操作。
- 焊接成本较低,适用于较大尺寸的金属构件。
- 焊接过程需要注意火焰的控制和操作技巧。
- 气焊的焊缝质量较差,不适用于高强度要求的焊接。
4. 感应焊接感应焊接是一种利用感应电流来加热工件并进行熔化的焊接方法。
它的特点包括:- 可以实现快速加热和冷却,适用于对焊接部分温度敏感的材料。
- 焊接过程不产生明显的变形,适用于需要保持工件形状的焊接。
- 对电磁场环境有一定要求,需要在无电磁干扰的场所进行。
5. 摩擦焊接摩擦焊接是一种利用热量产生摩擦来熔化和连接两个工件的方法。
它的特点包括:- 适用于容易与其他方法产生氧化的材料,如铝和铜。
- 对工件形状和材料无特殊要求,易于实现自动化焊接。
- 焊接速度快,焊缝质量高,无需额外添加填充材料。
以上是常用的几种焊接方法的简要介绍及其特点。
在实际应用中,不同的焊接方法有不同的适用场景和优缺点,需要根据具体需求选择合适的焊接方法。
无论采用哪种方法,正确的焊接操作和安全措施都是确保焊接质量和人身安全的关键。
常用焊接方法特点和应用
![常用焊接方法特点和应用](https://img.taocdn.com/s3/m/cfca0061657d27284b73f242336c1eb91a3733d9.png)
常用焊接方法特点和应用焊接是指利用热能将金属或非金属材料加热至熔点或半熔状态,通过化学和物理作用使焊件相互结合的工艺。
常用焊接方法有电弧焊、气焊、激光焊等,下面将分别介绍它们的特点和应用。
1.电弧焊电弧焊是利用电弧将金属加热至熔化状态,并添加填充金属,使焊接部位相互结合的焊接方法。
电弧焊具有操作简便,成本低廉,焊接速度快等特点。
其应用领域广泛,包括船舶、桥梁、建筑、汽车制造、航空航天等行业。
2.气焊气焊是利用火焰将金属加热至熔化状态,并使用填充金属进行焊接的方法。
气焊具有灵活性好,设备简单,无需电源等特点。
它常用于金属板焊接、维修和装配等工作,适用于各种金属材料。
3.激光焊激光焊是利用高能激光束将工件表面局部加热至熔化状态,并通过控制激光束的移动实现焊接的方法。
激光焊具有热输入小,热影响区域小,焊缝质量高等特点。
它适用于对焊接质量要求高的领域,如微电子、汽车、航天等工业。
4.点焊点焊是将两个或多个金属部件在焊接区域通过局部加热至熔化状态,并施加压力使其加固困接的焊接方法。
点焊具有速度快,焊接质量高,适用于大量生产的情况。
它广泛应用于汽车制造、电子设备、家电等行业。
5.焊锡焊锡是通过加热金属表面,使其与焊锡材料熔化并相互结合的焊接方法。
焊锡具有操作简便,成本较低,广泛应用于电子、通讯、家电等领域的电子元器件的焊接。
6.真空焊接真空焊接是将工件置于真空环境下进行焊接的方法。
真空焊接具有减少氧化和热影响,提高焊接质量的特点。
它广泛应用于电子、光电、航天等高科技领域。
7.脉冲焊接脉冲焊接是通过短时间高能量作用在焊点上的热源,使焊点瞬时加热并冷却,实现焊接的方法。
脉冲焊接具有热影响区域小,结构变形小,适用于对焊接部位热影响要求较高的领域,如微观电子焊接等。
8.热熔焊接热熔焊接是将热熔塑料材料加热至熔化状态,并将其填充至焊接部位形成焊缝的方法。
热熔焊接在塑料制品制造、管道连接等领域广泛应用。
9.摩擦焊接摩擦焊接是通过摩擦热产生焊接热量,而将材料加热至熔化状态,并施加压力使其相互融合的方法。
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(2) 电弧使焊条的药皮熔化或燃烧, 产生熔渣和气体, 对熔化金属和熔 池起保护作用;
(3) 当电弧向前移动时, 熔池冷却凝固而新的熔池不断产生, 形成连续 的焊缝。
手工电弧焊
手工电弧焊
3、手工电弧焊的特点
手工电弧焊有何特点?使用哪种设备?
优点:
焊条电弧焊设备简单,操作灵活方便,适应性强,可达性好; 可焊金属广泛;接过程
焊丝
焊车
焊剂
自动焊——焊接动作由机械装置自动完成。
埋弧焊——电弧在颗粒状焊剂层下燃烧进行焊接。
埋弧自动焊
埋弧焊生产
自动焊小车
2. 埋弧自动焊的特点与应用
特点:
生产效率高 (比手弧焊提高5~10倍) 焊接质量好 ( 焊缝内气孔、夹渣少,焊缝美观) 成本低 (省工、省时、省料) 劳动条件好 (无弧光,、飞溅, 劳动强度低) 适应性差 (平焊、长直焊缝和较大直径的环缝) 焊接设备复杂,需采用辅助装置,焊前准备工作严格 不便观察,需要焊缝自动跟踪装置,对装配精度要求 高,每层焊道焊接后必须清除焊渣;
成批生产、中厚板结构的长直焊缝和较大直径的环缝,如锅炉、压力容 应用: 器、船舶等。
压力容器环缝和纵缝的埋弧自动焊
压力容器焊接 生产
纵 缝 环缝
三、气体保护焊
氩气 氩弧焊
保护气体
CO2
钨极
CO2气体保护焊
金属极
1、氩弧焊及其特点
气体保护焊
钨极氩弧焊
钨极熔点高, 发射电子能力强 直流正接 : 钨极烧损小。 直流反接 : 钨极烧损大, 电弧不稳,但有“阴极破碎” 作用(焊铝时有利)。
焊接发展概况
公元前3000多年埃及出现了锻焊技术。 公元前2000多年中国的殷朝采用铸焊制造兵器。 公元前200年前,中国已经掌握了青铜的钎焊及铁器的锻焊工艺。 1801年:英国H.Davy发现电弧。 1881年:法国人 De Meritens 发明了最早期的碳弧焊机。 1888年:俄罗斯人H.г.Cлавянов发明金属极电弧焊。 1889—1890年:美国人C. L. Coffin首次使用光焊丝作电极进行了电弧焊 接。 1890年:英国人Brown 第一次使用氧加燃气切割进行了抢劫银行的尝试。 1900年:英国人Strohmyer发明了薄皮涂料焊条。 1907年10月 瑞典人O. Kjellberg 完善了焊条 1916年:安塞尔.先特.约发明了焊接区X射线无损探伤法。 大约1920年 药芯焊丝被用于耐磨堆焊
——常用焊接方法及其特点
主讲人:何 龙 2012-4-13
绪
论
焊接的定义及本质 焊接的特点 主要焊接方法简介 焊接发展概况 焊接技术的应用
材料的连接方法 常用连接方法简介 焊接
材料的连接方法
材料的连接可分为两类: 可拆式连接:螺纹联接、摩擦联接 不可拆式连接:焊接、粘接、铆接
铆接-采用铆钉将两个零件连接成一个整体的连接工艺。
1) 特点 ① 一般不需对接头加热,可保持材料原有的组织和 性能,无热应力和变形等问题。 ② 可以对同种材料或导种材料进行连接。 2) 铆接的缺点 ① 铆接通常要加垫板,铆钉等附件,增加结构自重 和钻孔、加工等工序; ② 接头处截面增加,易形成较大的应力集中; ③ 较难实现接头的密封性连接。
粘结-用胶粘剂把两个零件连接在一起,并使接合处有足够强度的连
接工艺。
粘接的的特点: ① 可用于多种不同形状的接头和各种不同材料(如各种金属、非金属以及 金属与非金属)的连接。 ② 可实现大面积连接。接头的应力分布较均匀,耐疲劳性能好。 ③ 接头的密封性能好,并具有耐腐蚀和绝缘等性能。 ④ 工艺简便,无焊接的高温,又无螺纹连接和铆接所需的多种机械紧固件 (如螺钉、螺母、垫圈、销钉等),生产率高。 粘接的不足之处: ① 粘接接头的强度不及焊接接头高。 ② 接头的耐热性较低(一般在300℃以下)。 ③ 使用中胶粘层易发生老化,接头强度性能不稳定,影响结构使用寿命
五、电渣焊
1. 电渣焊工艺过程 2. 电渣焊的特点
生产率高 (板厚> 40mm的焊接一次焊成 ) 焊缝缺陷少,焊接质量好 (不易产生气孔、夹渣和裂纹)
成本低
(省电和省熔剂) 焊件需正火热处理
(热影响区较大,组织粗大)
六、电阻焊
是利用焊件接触面的电阻热,将焊件局部加热到塑性或熔化状态, 在压力下形成接头的焊接方法。
气体保护焊
氩弧焊特点
1) 保护效果好,电弧稳定,焊接质量好;
2) 电弧热量集中,热影响区小,焊后变形小;
3) 可全方位焊接,便于观察、易于自动控制;
4) 氩气成本高,一般情况下不采用。
应用: 常用于焊接易氧化的有色金属、
合金钢和不锈钢。
气体保护焊
2、 CO2气体保护焊
CO2气体保护焊的焊接过程
电弧
CO2
CO + O
使金属氧化,合金 元素烧损,不能焊接有 色金属和合金钢。
应用: 用于低碳钢、低合金钢薄板的焊接。必须采用含脱氧剂的焊
丝H08Mn2SiA,直流反接。
气体保护焊
CO2气体保护焊的特点
成本低 (为埋弧焊和手弧焊的40%~50%) 效率高 (电流密度大,熔深大,焊接速度快) 焊接质量好 (有气流冷却,热影响区小, 变形小) 采用气体保护,能全位置焊接 焊缝成形差,飞溅大 设备使用维修不方便
1930年:前苏联罗比诺夫发明埋弧焊。
1941年:二次世界大战时舰艇、飞机、坦克等重武器的制造采用 了大量的焊接技术。 1956年:前苏联楚迪克夫发明了摩擦焊技术。 1957年:法国施吉尔发明电子束焊。 1957年:前苏联卡扎克夫发明扩散焊。 1990年左右:逆变技术得到了长足的发展,其结果使得焊接设备 的重量和尺寸大大的下降。 1991年:英国焊接研究所发明了搅拌摩擦焊,成功的焊接了铝合 金平板。 1996年:以乌克兰巴顿焊接研所B.K.Lebegev院士为首的三十多 人的研制小组,研究开发了人体组织的焊接技术。 2001年:人体组织焊接成功应用于临床。
摩擦连接的不足之处 ① 连接强度不如焊接和铆 接高;
② 摩擦副的摩擦力不足时, 可能产生滑动而影响连接 的可靠性; ③ 对摩擦副接触面的配合 精度和加工要求较高。
焊接的定义
焊接: 将两者或两者以上(同种或异种)材料, 通过加热或加压或二者并用,并且用或不用填 充材料,使同质或异质材料达到原子间结合而 形成永久性连接的工艺过程。 由此可见,焊接与其它连接方式不同,不仅 在宏观上形成了永久性的接头,而且在微观上 建立了组织上的内在联系。
电阻焊分为:点焊、缝焊、对焊 。
点焊
缝焊
电阻对焊
闪光对焊
电阻焊特点
焊接电压低,电流大,生产率高; 不需要填充金属,焊接变形小;
劳动条件好,操作简单,易于实现自动
化生产; 焊接设备复杂,投资大; 适用于大批量生产; 对焊件厚度和接头形式有一定限制。
1、电阻点焊
将待焊接的金属件搭接放置在两个电极之
一、手工电弧焊
1、焊接电弧
阴极区 2100 ℃, 电弧的温度 弧柱 5700~7700 ℃,
气体电离 电极发射电子
阳极区 2300 ℃
电弧区热量
阳极占43%, 阴极区占36%, 弧 柱区占21%。
正接法: 工件接正 极, 焊条接负极
手工电弧焊
2、焊接过程
(1)电弧在焊条与被焊件之间 燃烧, 电弧热使工件和焊条同时熔化成熔 池;
间。通过电极施加一定的力将板材压在一 起以后,在给定的时间内(瞬间),电流 从一个电极通过板材流到另一个电极。在 电阻最大的部分,即板材与板材的接触部 位,由于电阻产生的热量熔化了接触部分 的材料。断电后,在电极压力的作用下, 熔池凝固。
焊接的特点
优点: 焊接结构产品的质量轻,生产成本低。 整体性好,具有良好的气密性、水密性 投资少、见效快 适用于几何尺寸大而材料较分散的制品 简化金属结构的加工工艺,缩短加工周期 不足: ① 结构无可拆性。 ② 焊接时局部加热,焊接接头的组织和性 能与母材相比发生变化,产生焊接残余应力 和焊接变形。 ③ 焊接缺陷的隐蔽性,易导致焊接结构的 意外破坏。
可焊工件厚度范围:钢板厚度≥1.5mm ;一般在3∼40mm 之间;
可焊金属范围:能焊的金属有碳钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢、 铜、铝及其合金。
缺点:
直流电焊机: 交流电焊机:
劳动条件差,熔敷速度慢,生产效率低,劳动强度大,质量不 易保证。 引弧容易,电弧稳定,焊接质量好 结构简单,使用可靠,维修方便
焊 接 方 法 的 符 号 及 数 字 表 示
( I S O 4 0 6 3 )
方法 数字标记(ISO4063) 德文缩写(DIN1910) 英文缩写 气焊 3G 氧乙炔气焊 311 G 金属电弧焊 11 焊条电弧焊 111 E SMAW 药芯焊丝金属电弧焊(自保护) 114 MF 埋弧焊 12 UP SAW 气体保护焊 SG 金属极气体保护焊 13 MSG GMAW 金属极活性气体保护焊 135 MAG MAG 药芯焊丝活性气体保护焊 136 FCAW 金属极惰性气体保护焊 131 MIG MIG 钨极气体保护焊 14 WSG GTAW 钨极惰性气体保护焊 141 WIG TIG 等离子弧焊 15 WP PAW 激光焊 52 LA LBW 电子束焊 51 EB EBW 压力焊 4 电阻焊 2R RW 电阻点焊 21 RP 缝焊 22 RR 凸焊 23 RB 闪光对焊 24 RA 摩擦焊 42 FR FW 电弧螺柱焊 781 B 电渣焊 72 RES ESW