CO2气体保护焊工艺参数38870

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CO2气体保护焊接工艺参数表

CO2气体保护焊接工艺参数表

CO2气体保护焊接工艺参数表CO2气体保护焊接工艺参数表钢板厚度(mm)焊丝直径(mm)焊缝形式根部间隙焊接电流(A)焊接电压(V)焊接速度(cm/分)气体流量(L/分)导电嘴母材间距(mm)焊脚高度(mm)2.0 1.0 对接 0~0.5 100~120 19~19.5 32~35 10~15 10 33.0 1.0 角焊 0~0.5 100~120 19~19.5 50~60 10~15 10 34.0 1.0 对接 0.5~1.0 140~160 22~24 40~50 10~15 10 35.0 1.0 平焊 - - - - - - -6.0 1.0 对接 0~0.5 100~120 19~19.5 32~35 10~15 10 36.0 1.2 对接 0~0.5 100~120 19~19.5 32~35 10~15 10 38.0 1.2 对接 - - - - - - -10.0 1.2 对接 - - - - - - -钢板厚度为2.0-6.0mm时,焊丝直径为1.0mm或1.2mm,焊缝形式为对接或角焊。

根部间隙为0-1.0mm,焊接电流为100-160A,焊接电压为19-24V,焊接速度为32-50cm/分,气体流量为10-15L/分,导电嘴母材间距为10mm,焊脚高度为3mm。

对于6.0mm以上的钢板厚度,建议使用1.2mm的焊丝直径,对接焊缝的根部间隙为0-0.5mm,焊接电流为100-120A,焊接电压为19-19.5V,焊接速度为32-35cm/分,气体流量为10-15L/分,导电嘴母材间距为10mm,焊脚高度为3mm。

在焊接8.0mm厚度的钢板时,建议使用1.2mm的焊丝直径,对接焊缝的根部间隙为0-0.5mm,焊接电流和电压以及焊接速度、气体流量、导电嘴母材间距和焊脚高度需要根据具体情况进行调整。

当钢板厚度为10.0mm时,建议使用 1.2mm的焊丝直径,对接焊缝的根部间隙、焊接电流和电压、焊接速度、气体流量、导电嘴母材间距和焊脚高度也需要根据具体情况进行调整。

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定二氧化碳气体保护焊的焊接参数有:焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量、干伸长度、电源极性、回路电感、焊枪倾角。

一、焊丝直径,焊丝直径影响焊缝熔深。

本文就最常用的焊丝直径1.2mm实心焊丝展开论述。

牌号:H08MnSiA。

焊接电流在150~300时,焊缝熔深在6~7mm。

二、焊接电流,依据焊件厚度、材质、施焊位置及要求的过渡形式来选择焊接电流的大小。

短路过渡的焊接电流在110~230A之间(焊工手册为40~230A);细颗粒过渡的焊接电流在250~300A之间。

焊接电流决定送丝速度。

焊接电流的变化对熔池深度有决定性的影响,随着焊接电流的增大,熔深明显增加,熔宽略有增加。

三、电弧电压,电弧电压不是焊接电压。

电弧电压是在导电嘴和焊件之间测得的电压,而焊接电压是焊机上的电压表所显示的电压。

焊接电压是电弧电压与焊机和焊件间连接的电缆上的电压降之和。

通常情况下,电弧电压在17~24V之间。

电压决定熔宽。

四、焊接速度,焊接速度决定焊缝成形。

焊接速度过快,熔深和熔宽都减小,并且容易出现咬肉、未熔合、气孔等焊接缺陷;过慢,会出现塌焊、增加焊接变形等焊接缺陷。

通常情况下,焊接速度在80mm/min比较合适。

五、气体流量,CO2气体具有冷却特点。

因此,气体流量的多少决定保护效果。

通常情况下,气体流量为15L/min;当在有风的环境中作业,流量在20L/min以上(混合气体也应当加热)。

六、干伸长度,干伸长度是指从导电嘴到焊件的距离。

保证干伸长度不变是保证焊接过程稳定的重要因素。

干伸长度决定焊丝的预热效果,直接影响焊接质量。

当焊接电流、电压不变,焊丝伸出过长,焊丝熔化快,电弧电压升高,使焊接电流变小,熔滴与熔池温度降低,会造成未焊透、未熔合等焊接缺陷;过短,熔滴与熔池温度过高,在全位置焊接时会引起铁水流失,出现咬肉、凹陷等焊接缺陷。

根据焊接要求,干伸长度在8~20mm之间。

另外,干伸长度过短,看不清焊接线,并且,由于导电嘴过热会夹住焊丝,甚至烧毁导电嘴。

CO2气体保护焊接工艺参数图标焊缝符号说明及工艺参数

CO2气体保护焊接工艺参数图标焊缝符号说明及工艺参数

角接焊缝埋弧焊工艺参数一、焊接作业环境(1)焊接作业区风速:当手工电弧焊超过8m/s,应设立防风棚或采取其他防风措施。

(2)焊接作业区的相对湿度不得大于90%。

(3)当焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时,应采取加热去湿除潮措施(4)焊接作业区环境温度低于0℃时,应将构件焊接区各方向大于或等于二倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材,加热到20℃以上后方可施焊,且在焊接过程中均不应低于这一温度。

T型接头应比对接接头的预热温度高25~50℃。

二、焊接工艺参数(1)电源极性:采用交流电源时,焊条与工件的极性随电源频率而变换,电源稳定性较差。

采用直流电源时,工件接正极称为正接,工件接负极称为反接。

一般酸性焊条本身稳弧性较好,可用交流电源施焊。

碱性药皮焊条稳弧性较差,必须用直流反接才可以获得稳定的焊接电弧,焊接时飞溅较少。

(2)弧长与焊接电压:焊接时焊条与工件距离变化立即引起焊接电压的改变。

弧长增大时,电压升高,使焊缝的宽度增大,熔深减小。

弧长减小时则得到相反的效果,一般低氢型碱性焊条要求短弧、低电压操作才能得到预期的焊缝性能。

(3)焊接电流:焊接电流对电弧的稳定性和焊缝熔深有极为密切的影响。

焊接电流的选择还应与焊条直径相配合。

一般按焊条直径的约40倍值选择焊接电流。

如直径3.2mm 的焊条可使用的电流范围为100~140A,直径4.0mm的焊条为120~190A,但立、仰焊位置时宜减少15%~20%。

(4)焊接速度:焊接速度过小,母材易过热变脆,同时还会造成焊缝余高过大,成形不好。

焊接速度过大会造成夹渣、气孔、裂纹等缺陷。

(5)运条方式:手工电弧焊的运条方式有直线形式和横向摆动式。

在焊接低合金高强度结构钢材,要求焊工采用多层多道的焊接方法,在立焊位置摆动幅度不允许超过焊条直径的3倍;在平、横、仰焊位置禁止摆动,焊道厚度不超过5mm,以获得良好的焊缝性能。

(6)焊接层次:无论是角接法还是对接,均要根据板厚和焊道的厚度、宽度安排焊接层次、道次以完成整个焊缝。

CO2气体保护焊工艺参数

CO2气体保护焊工艺参数

第一节二氧化碳气体保护焊(CO2焊)二氧化碳气体保护焊是用CO2作为保护气体依靠,焊丝与焊件之间产生电弧溶化金属的气体保护焊方法简称CO2焊(MAG)。

一、二氧化碳气体保护焊发展动态二氧化碳气体保护焊是50年代发展起来的一种新的焊接技术。

半个世纪来,它已发展成为一种重要的熔焊方法。

广泛应用于汽车工业,工程机械制造业,造船业,机车制造业,电梯制造业,锅炉压力容器制造业,各种金属结构和金属加工机械的生产。

MIG气体保护焊焊接质量好,成本低,操作简便,取代大部分手工电弧焊和埋弧焊,已成定局。

二氧化碳气体保护焊装在机器手或机器人上很容易实现数控焊接,将成为二十一世纪初的主要焊接方法。

目前二氧化碳气体保护焊,使用的保护气体,分CO2和CO2+Ar两种。

使用的焊丝主要是锰硅合金焊丝,超低碳合金焊丝及药芯焊丝。

焊丝主要规格有:0.5mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm、2.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、4.0mm等。

二、二氧化碳气体保护焊特点(一)MAG焊具有下列优点:1、焊接成本低:其成本只有埋弧焊和手工电弧焊的40~50%。

2、生产效率高:其生产率是手工电弧焊的1~4倍。

3、操作简便:明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。

4、焊缝抗裂性能高:焊缝低氢且含氮量也较少。

5、焊后变形较小:角变形为千分之五,不平度只有千分之三。

6、焊接飞溅小:当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅。

(二)MAG焊的缺点:1、对焊接设备的技术焊接要求高。

2、设备造价相对较贵。

3、气体保护效果易受外来气流的影响。

4、焊接参数之间的匹配关系较严格。

三、气体保护焊的设备C02气体保护焊的主要设备包括焊接电源、送丝机、焊枪、供气系统、焊丝盘和指示仪表等组成。

四、气体保护焊的工艺参数(焊接范围)主要包括气体保护焊的工艺参数主要包括以下几点:1、焊丝直径、焊接电流、电弧电压。

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定二氧化碳气体保护焊的焊接参数有:焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量、干伸长度、电源极性、回路电感、焊枪倾角.一、焊丝直径,焊丝直径影响焊缝熔深。

本文就最常用的焊丝直径1。

2mm实心焊丝展开论述.牌号:H08MnSiA。

焊接电流在150~300时,焊缝熔深在6~7mm.二、焊接电流,依据焊件厚度、材质、施焊位置及要求的过渡形式来选择焊接电流的大小。

短路过渡的焊接电流在110~230A之间(焊工手册为40~230A);细颗粒过渡的焊接电流在250~300A之间。

焊接电流决定送丝速度.焊接电流的变化对熔池深度有决定性的影响,随着焊接电流的增大,熔深明显增加,熔宽略有增加.三、电弧电压,电弧电压不是焊接电压.电弧电压是在导电嘴和焊件之间测得的电压,而焊接电压是焊机上的电压表所显示的电压。

焊接电压是电弧电压与焊机和焊件间连接的电缆上的电压降之和。

通常情况下,电弧电压在17~24V之间.电压决定熔宽。

四、焊接速度,焊接速度决定焊缝成形。

焊接速度过快,熔深和熔宽都减小,并且容易出现咬肉、未熔合、气孔等焊接缺陷;过慢,会出现塌焊、增加焊接变形等焊接缺陷.通常情况下,焊接速度在80mm/min比较合适.五、气体流量,CO2气体具有冷却特点。

因此,气体流量的多少决定保护效果。

通常情况下,气体流量为15L/min;当在有风的环境中作业,流量在20L/min以上(混合气体也应当加热)。

六、干伸长度,干伸长度是指从导电嘴到焊件的距离。

保证干伸长度不变是保证焊接过程稳定的重要因素。

干伸长度决定焊丝的预热效果,直接影响焊接质量。

当焊接电流、电压不变,焊丝伸出过长,焊丝熔化快,电弧电压升高,使焊接电流变小,熔滴与熔池温度降低,会造成未焊透、未熔合等焊接缺陷;过短,熔滴与熔池温度过高,在全位置焊接时会引起铁水流失,出现咬肉、凹陷等焊接缺陷。

根据焊接要求,干伸长度在8~20mm之间.另外,干伸长度过短,看不清焊接线,并且,由于导电嘴过热会夹住焊丝,甚至烧毁导电嘴。

二氧化碳气体保焊焊接工艺参数

二氧化碳气体保焊焊接工艺参数

二氧化碳气体保焊焊接工艺参数一、介绍焊接是一种常见的金属加工方法,而保护气体对于焊接过程中的保护和稳定起着至关重要的作用。

其中,二氧化碳气体作为一种常用的保护气体,在焊接工艺中得到广泛应用。

本文将着重介绍二氧化碳气体保焊焊接工艺参数的相关内容。

二、二氧化碳气体的特性二氧化碳气体是一种无色、无臭的气体,具有较高的密度和较低的价格,因此被广泛应用于保护气体中。

在焊接过程中,二氧化碳气体可以有效地起到保护熔池和焊接区域的作用,防止氧气的进入,从而减少氧化、气孔和夹杂物的产生,提高焊接质量。

三、二氧化碳气体保焊焊接工艺参数1. 气体流量:二氧化碳气体的流量是影响焊接质量的重要参数之一。

通常情况下,气体流量的大小应根据焊接材料和焊接电流进行调整。

一般来说,焊接电流越大,气体流量也应相应增加,以保证足够的保护。

2. 气体纯度:二氧化碳气体的纯度也是影响焊接质量的重要因素。

纯度较高的二氧化碳气体可以提供更好的保护效果,减少氧化和夹杂物的产生。

因此,在选择二氧化碳气体时,应注意其纯度要求,并选择合适的供应商。

3. 电极极性:在二氧化碳气体保焊焊接中,电极极性的选择也是十分重要的。

通常情况下,正极性焊接可以提供更好的穿透性和焊缝质量,适用于较大厚度的焊接材料。

而负极性焊接则适用于较薄的焊接材料。

4. 焊接电流:焊接电流是影响焊接质量的关键参数之一。

在二氧化碳气体保焊焊接中,焊接电流的大小应根据焊接材料的厚度和类型进行选择。

一般来说,焊接电流过大会导致焊接材料熔化过快,焊缝质量下降;而焊接电流过小则会导致焊缝质量差,焊接速度慢。

5. 焊接速度:焊接速度是指焊接过程中焊枪移动的速度。

在二氧化碳气体保焊焊接中,焊接速度的选择应根据焊接材料的厚度和类型来确定。

一般来说,焊接速度过快会导致焊缝质量下降,焊接速度过慢则会导致焊缝质量差。

四、注意事项在进行二氧化碳气体保焊焊接时,还需注意以下几点:1. 安全操作:焊接过程中应戴上防护面具、手套等个人防护装备,以确保人身安全。

CO2气体保护焊工艺参数

CO2气体保护焊工艺参数

第一节二氧化碳气体保护焊(CO2焊)二氧化碳气体保护焊是用CO2作为保护气体依靠,焊丝与焊件之间产生电弧溶化金属的气体保护焊方法简称CO2焊(MAG)。

一、二氧化碳气体保护焊发展动态二氧化碳气体保护焊是50年代发展起来的一种新的焊接技术。

半个世纪来,它已发展成为一种重要的熔焊方法。

广泛应用于汽车工业,工程机械制造业,造船业,机车制造业,电梯制造业,锅炉压力容器制造业,各种金属结构和金属加工机械的生产。

MIG气体保护焊焊接质量好,成本低,操作简便,取代大部分手工电弧焊和埋弧焊,已成定局。

二氧化碳气体保护焊装在机器手或机器人上很容易实现数控焊接,将成为二十一世纪初的主要焊接方法。

目前二氧化碳气体保护焊,使用的保护气体,分CO2和CO2+Ar两种。

使用的焊丝主要是锰硅合金焊丝,超低碳合金焊丝及药芯焊丝。

焊丝主要规格有:0.5mm、0.8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm、2.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、4.0mm等。

二、二氧化碳气体保护焊特点(一)MAG焊具有下列优点:1、焊接成本低:其成本只有埋弧焊和手工电弧焊的40~50%。

2、生产效率高:其生产率是手工电弧焊的1~4倍。

3、操作简便:明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。

4、焊缝抗裂性能高:焊缝低氢且含氮量也较少。

5、焊后变形较小:角变形为千分之五,不平度只有千分之三。

6、焊接飞溅小:当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅。

(二)MAG焊的缺点:1、对焊接设备的技术焊接要求高。

2、设备造价相对较贵。

3、气体保护效果易受外来气流的影响。

4、焊接参数之间的匹配关系较严格。

三、气体保护焊的设备C02气体保护焊的主要设备包括焊接电源、送丝机、焊枪、供气系统、焊丝盘和指示仪表等组成。

四、气体保护焊的工艺参数(焊接范围)主要包括气体保护焊的工艺参数主要包括以下几点:1、焊丝直径、焊接电流、电弧电压。

CO2气体保护焊工艺参数

CO2气体保护焊工艺参数

CO2气体保护焊工艺参数CO2气体保护焊是一种常见的焊接方法,它使用CO2气体作为保护气体来保护熔融池,防止氧气和其他杂质的进入,从而保证焊接质量。

在进行CO2气体保护焊时,需要设置一系列的焊接参数,以确保焊接过程的稳定性和焊接质量。

本文将着重介绍CO2气体保护焊的工艺参数,包括电流、电压、焊接速度、焊接材料和气体流量等。

1.电流:电流是CO2气体保护焊中一个关键的参数,它直接影响到焊接熔融池的大小和形状。

通常情况下,焊接电流的大小取决于焊接材料的种类和厚度。

一般来说,焊接材料越厚,需要的焊接电流就越大。

在设定电流时,需要根据焊接材料的要求和焊接机的额定电流来选择合适的数值。

2.电压:电压是指电弧在焊接过程中所产生的电压。

电压的大小影响着焊接电流的流动和焊接熔融池的稳定性。

一般来说,电压越高,焊接电流越大,熔融池越稳定。

不过,电压过高会导致焊接熔融池过深,焊接痛点会发生。

因此,需要在保证焊接质量的前提下,适当调整电压的大小。

3.焊接速度:焊接速度是指焊接头在焊接过程中的移动速度。

焊接速度的快慢直接关系到焊缝的宽度和焊接熔融池的形状。

一般来说,焊接速度越快,焊缝越窄,焊接熔融池越小。

反之,焊接速度较慢,则焊缝较宽,熔融池较大。

在选择焊接速度时,需要根据焊接材料的要求和焊接熔融池的形状来调整。

4.焊接材料:在CO2气体保护焊中,焊接材料有着直接的影响。

不同的焊接材料对焊接参数的要求也会有所不同。

一般来说,硬质焊丝适合大电流、大电压和快速焊接速度,而软质焊丝适合小电流、小电压和较慢的焊接速度。

5.气体流量:CO2气体保护焊中所使用的气体流量也是重要的一个参数。

气体流量的大小直接决定了保护气体在焊接过程中的流动速度和均匀性。

低气体流量会导致保护气体不足,焊接熔融池受到氧气和其他杂质的侵入,从而影响焊接质量。

因此,在进行CO2气体保护焊时,需要确保气体流量的大小适中。

综上所述,CO2气体保护焊的工艺参数包括电流、电压、焊接速度、焊接材料和气体流量等。

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定二氧化碳气体保护焊的焊接参数有:焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量、干伸长度、电源极性、回路电感、焊枪倾角。

一、焊丝直径,焊丝直径影响焊缝熔深。

本文就最常用的焊丝直径1.2mm实心焊丝展开论述。

牌号:H08MnSiA。

焊接电流在150~300时,焊缝熔深在6~7mm。

二、焊接电流,依据焊件厚度、材质、施焊位置及要求的过渡形式来选择焊接电流的大小。

短路过渡的焊接电流在110~230A之间〔焊工手册为40~230A〕;细颗粒过渡的焊接电流在250~300A之间。

焊接电流决定送丝速度。

焊接电流的变化对熔池深度有决定性的影响,随着焊接电流的增大,熔深明显增加,熔宽略有增加。

三、电弧电压,电弧电压不是焊接电压。

电弧电压是在导电嘴和焊件之间测得的电压,而焊接电压是焊机上的电压表所显示的电压。

焊接电压是电弧电压与焊机和焊件间连接的电缆上的电压降之和。

通常情况下,电弧电压在17~24V之间。

电压决定熔宽。

四、焊接速度,焊接速度决定焊缝成形。

焊接速度过快,熔深和熔宽都减小,并且容易出现咬肉、未熔合、气孔等焊接缺陷;过慢,会出现塌焊、增加焊接变形等焊接缺陷。

通常情况下,焊接速度在80mm/min比拟适宜。

五、气体流量,CO2气体具有冷却特点。

因此,气体流量的多少决定保护效果。

通常情况下,气体流量为15L/min;当在有风的环境中作业,流量在20L/min以上〔混合气体也应当加热〕。

六、干伸长度,干伸长度是指从导电嘴到焊件的距离。

保证干伸长度不变是保证焊接过程稳定的重要因素。

干伸长度决定焊丝的预热效果,直接影响焊接质量。

当焊接电流、电压不变,焊丝伸出过长,焊丝熔化快,电弧电压升高,使焊接电流变小,熔滴与熔池温度降低,会造成未焊透、未熔合等焊接缺陷;过短,熔滴与熔池温度过高,在全位置焊接时会引起铁水流失,出现咬肉、凹陷等焊接缺陷。

根据焊接要求,干伸长度在8~20mm之间。

另外,干伸长度过短,看不清焊接线,并且,由于导电嘴过热会夹住焊丝,甚至烧毁导电嘴。

二氧化碳气体保护焊工艺参数

二氧化碳气体保护焊工艺参数
焊接电流(A)
100-110
120-130
140-180
生产上所用
工艺参数
电弧电压(V)
18~24
18~26
20~28
焊接电流(A)
60~160
80~260
二氧化碳保护焊接规范和操作工艺作业指导书分类:默认栏目
二氧化碳保护焊接规范和操作工艺作业指导书
二氧化碳气体保护焊用的CO 2气体,大部分为工业副产品,经过压缩成液态装瓶供应。在常温下标准瓶满瓶时,压力为5~7MPa(5 O~7 Okgf/cm2)。低于1 MPa(1 0个表压力)时,不能继续使用。焊接用的C02气体,一般技术标准规定的纯度为9 9%以上,使用时如果发现纯度偏低,应作提纯处理。
160~310
在小电流焊接时,电弧电压过高,金属飞溅将增多;电弧电压太低,则焊丝容易伸人熔池,使电弧不稳。在大电流焊接时,若电弧电压过大,则金属飞溅增多,容易产生气孔;电压太低,则电弧太短,使焊缝成形不良。
(四)气体流量 二氧化碳气体流量与焊接电流、焊接速度、焊丝伸出长度及喷嘴直径等有关。气体流量应随焊接电流的增大、焊接速度的增加和焊丝伸出长度的增加而加大。一般二氧化碳气体流量的范围为8~2 5I。/min。如果二氧化碳气体流量太大,由于气体在高温下的氧化作用,会加剧合金元素的烧损,减弱硅、锰元素的脱氧还原作用,在焊缝表面出现较多的二氧化硅和氧化锰的渣层,使焊缝容易产生气孔等缺陷;如果二氧化碳气体流量太小,则气体流层挺度不强,对熔池和熔滴的保护效果不好,也容易使焊缝产生气孔等缺陷。
(七)直流回路电感 在焊接回路中,为使焊接电弧稳定和减少飞溅,一般需串联合适的电感。当电感值太大时,短路电流增长速度太慢,就会引起大颗粒的金属飞溅和焊丝成段炸断,造成熄弧或使起弧变得困难;当电感值太小时,短路电流增长速度太快,会造成很细颗粒的金属飞溅,使焊缝边缘不齐,成形不良。再者,盘绕的焊接电缆线就相当于一个附加电感,所以一旦焊接过程稳定下来以后,就不要随便改动。

CO2气体保护焊参数

CO2气体保护焊参数

CO2气体保护焊焊接工艺CO2气体保护焊焊接工艺钢结构二氧化碳气体保护焊工艺规程1 适用范围本标准适用于本公司生产的各种钢结构,标准规定了碳素结构钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。

注:产品有工艺标准按工艺标准执行。

1.1 编制参考标准《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形成与尺寸》GB.985-881.2 术语2.1 母材:被焊的材料2.2 焊缝金属:熔化的填充金属和母材凝固后形成的部分金属。

2.3 层间温度:多层焊时,停后续焊接之前,相邻焊道应保持的最低温度。

2.4 船形焊:T形、十字形和角接接头处于水平位置进行的焊接.3 焊接准备3.1按图纸要求进行工艺评定。

3.2材料准备3.2.1产品钢材和焊接材料应符合设计图样的要求。

3.2.2焊丝应储存在干燥、通风良好的地方,专人保管。

3.2.3焊丝使用前应无油锈。

3.3坡口选择原则焊接过程中尽量减小变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。

3.4 作业条件3.4.1 当风速超过2m/s时,应停止焊接,或采取防风措施。

3.4.2 作业区的相对湿度应小于90%,雨雪天气禁止露天焊接。

4 施工工艺4.1 工艺流程清理焊接部位检查构件、组装、加工及定位按工艺文件要求调整焊接工艺参数按合理的焊接顺序进行焊接自检、交检焊缝返修焊缝修磨合格交检查员检查关电源现场清理4 操作工艺4.1 焊接电流和焊接电压的选择不同直径的焊丝,焊接电流和电弧电压的选择见下表焊丝直径短路过渡细颗粒过渡电流(A)电压(V)电流(A)电压(V)0.8 50--100 18--211.0 70--120 18--221.2 90--150 19--23 160--400 25--381.6 140--200 20--24 200--500 26--404.2 焊速:半自动焊不超过0.5m/min.4.3 打底焊层高度不超过4㎜,填充焊时,焊枪横向摆动,使焊道表面下凹,且高度低于母材表面1.5㎜――2㎜:盖面焊时,焊接熔池边缘应超过坡口棱边0.5――1.5㎜防止咬边。

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定二氧化碳气体保护焊的焊接参数有:焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量、干伸长度、电源极性、回路电感、焊枪倾角。

一、焊丝直径,焊丝直径影响焊缝熔深.本文就最常用的焊丝直径1。

2mm实心焊丝展开论述.牌号:H08MnSiA。

焊接电流在150~300时,焊缝熔深在6~7mm。

二、焊接电流,依据焊件厚度、材质、施焊位置及要求的过渡形式来选择焊接电流的大小。

短路过渡的焊接电流在110~230A之间(焊工手册为40~230A);细颗粒过渡的焊接电流在250~300A之间。

焊接电流决定送丝速度.焊接电流的变化对熔池深度有决定性的影响,随着焊接电流的增大,熔深明显增加,熔宽略有增加。

三、电弧电压,电弧电压不是焊接电压。

电弧电压是在导电嘴和焊件之间测得的电压,而焊接电压是焊机上的电压表所显示的电压.焊接电压是电弧电压与焊机和焊件间连接的电缆上的电压降之和.通常情况下,电弧电压在17~24V之间。

电压决定熔宽。

四、焊接速度,焊接速度决定焊缝成形。

焊接速度过快,熔深和熔宽都减小,并且容易出现咬肉、未熔合、气孔等焊接缺陷;过慢,会出现塌焊、增加焊接变形等焊接缺陷。

通常情况下,焊接速度在80mm/min比较合适。

五、气体流量,CO2气体具有冷却特点.因此,气体流量的多少决定保护效果。

通常情况下,气体流量为15L/min;当在有风的环境中作业,流量在20L/min以上(混合气体也应当加热)。

六、干伸长度,干伸长度是指从导电嘴到焊件的距离.保证干伸长度不变是保证焊接过程稳定的重要因素。

干伸长度决定焊丝的预热效果,直接影响焊接质量。

当焊接电流、电压不变,焊丝伸出过长,焊丝熔化快,电弧电压升高,使焊接电流变小,熔滴与熔池温度降低,会造成未焊透、未熔合等焊接缺陷;过短,熔滴与熔池温度过高,在全位置焊接时会引起铁水流失,出现咬肉、凹陷等焊接缺陷。

根据焊接要求,干伸长度在8~20mm之间。

另外,干伸长度过短,看不清焊接线,并且,由于导电嘴过热会夹住焊丝,甚至烧毁导电嘴。

二氧化碳气体保护焊焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊焊接参数设定

二氧化碳气体保护焊的焊接参数设定二氧化碳气体保护焊的焊接参数有:焊丝直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度、气体流量、干伸长度、电源极性、回路电感、焊枪倾角。

一、焊丝直径,焊丝直径影响焊缝熔深。

本文就最常用的焊丝直径1.2mm实心焊丝展开论述。

牌号:H08MnSiA。

焊接电流在150~300时,焊缝熔深在6~7mm。

二、焊接电流,依据焊件厚度、材质、施焊位置及要求的过渡形式来选择焊接电流的大小。

短路过渡的焊接电流在110~230A之间(焊工手册为40~230A);细颗粒过渡的焊接电流在250~300A之间。

焊接电流决定送丝速度。

焊接电流的变化对熔池深度有决定性的影响,随着焊接电流的增大,熔深明显增加,熔宽略有增加。

三、电弧电压,电弧电压不是焊接电压。

电弧电压是在导电嘴和焊件之间测得的电压,而焊接电压是焊机上的电压表所显示的电压。

焊接电压是电弧电压与焊机和焊件间连接的电缆上的电压降之和。

通常情况下,电弧电压在17~24V之间。

电压决定熔宽。

四、焊接速度,焊接速度决定焊缝成形。

焊接速度过快,熔深和熔宽都减小,并且容易出现咬肉、未熔合、气孔等焊接缺陷;过慢,会出现塌焊、增加焊接变形等焊接缺陷。

通常情况下,焊接速度在80mm/min比较合适。

五、气体流量,CO2气体具有冷却特点。

因此,气体流量的多少决定保护效果。

通常情况下,气体流量为15L/min;当在有风的环境中作业,流量在20L/min以上(混合气体也应当加热)。

六、干伸长度,干伸长度是指从导电嘴到焊件的距离。

保证干伸长度不变是保证焊接过程稳定的重要因素。

干伸长度决定焊丝的预热效果,直接影响焊接质量。

当焊接电流、电压不变,焊丝伸出过长,焊丝熔化快,电弧电压升高,使焊接电流变小,熔滴与熔池温度降低,会造成未焊透、未熔合等焊接缺陷;过短,熔滴与熔池温度过高,在全位置焊接时会引起铁水流失,出现咬肉、凹陷等焊接缺陷。

根据焊接要求,干伸长度在8~20mm之间。

另外,干伸长度过短,看不清焊接线,并且,由于导电嘴过热会夹住焊丝,甚至烧毁导电嘴。

CO2气体保护焊接工艺参数表

CO2气体保护焊接工艺参数表
45-55
17-20
15-20
7
9-10/1.5
1.2
对接 角焊
1.2~2.0
280~330
30-35
50-60
17-20
15-20
/
/
注:气体流量应视焊接电流大小来进行调节,当焊接电流小于350A时,应调节为15〜20升/分。当环境风力较大时可
适当增加气体流量至25升/分,并采取隔离风力措施,且气体流量应不大于25升/分。
22-25
50-60
10-15
10-15
4/1.0对接 角焊1.2~1.5
150~180
22-25
55-65
10-15
15
/
5/1.2
5.0
1.0
对接 角焊
1.2~1.5
180~200
26-28
32-36
15-17
15
4.5
6/1.5
1.0
对接 角焊
1.2~1.5
180~200
26-28
35-38
15-17
CO2气体保护焊接工艺参数表
钢板厚度
(mm)
焊丝直径
(mm)
焊缝 形式
根部间 隙
焊接电流(A)
焊接电压(V)
焊接速
度(cm/
分)
气体流
量(L/
分)
导电嘴母 材间距
(mm)
焊脚高度
(mm)
焊缝宽度/余高
(mm)
2.0
1.0
对接 角焊
0-0.5
100~120
19~19.5
32-35
10-15
10
3
/
1.0

CO2气体保护焊工艺参数

CO2气体保护焊工艺参数

CO2气体保护焊接工艺参数影响焊接的因素多种多样,通过内在因素的分析和总结,对于其外在因素(主要指使用过程),我们结合实际情况并作了很多工艺试验,归纳如下,以供广大焊工参考。

1. 焊接过程稳定性与规范匹配的关系1.1 在保证外围系统(送丝、导电)良好的前提下,建议:I<200A时,U=(14+0.05I)±2VI>200A(尤其是有加长线)时,电压略配高些U=(16+0.05I)±2V★最佳焊接规范的主要特征:a. 焊缝成形好。

b. 焊接过程稳定,飞溅小。

c. 焊接时听到沙、、、沙的声音。

d. 焊接时看到焊机的电流表、电压表的指针稳定,摆动小。

★最佳焊接规范的调整步骤:a. 根据工件厚度,焊缝位置,选择焊丝直径,气体流量,焊接电流。

b. 在试板上试焊,根据选择的焊接电流,细心调整焊接电压和电弧推力,最佳的焊接电压一般在1~2V之间。

c. 根据试板上焊缝成形情况,适当调整焊接电流,焊接电压,气体流量,达到最佳焊接规范。

d. 在工件上正式焊接过程中,应注意焊接回路,接触电阻引起的电压降,及时调整(微调)焊接电压,确保焊接过程稳定(针对工件比较大的情况)。

1.2 规范匹配不良的焊接现象及排除①当焊丝端头始终有滴状金属小球存在,且过渡频率偏低,此情况说明焊接电压偏高,加大送丝速度(焊接电流)或降低焊接电压以解决。

②当干伸长偏短时能正常焊接,稍长就出现顶丝问题。

说明焊接电压偏低,通过降低送丝速度(焊接电流)或升高焊接电压解决。

③要注意面板上旋钮状态:一般情况下,我们将推力旋钮按标准刻度向右偏2~3格。

电流偏大时, 建议把推力旋钮根据焊接过程的稳定性继续加大些,对于细焊丝Φ0.8、Φ1.0小电流(Φ0.8 I<80A、Φ1.0 I<100A),电弧推力可适当调小,这样做对电弧的柔韧性有好处。

④焊丝直径开关焊丝直径开关一定要选对,要与所使用焊丝直径相符。

2. 焊缝成型与焊接规范的关系2.1 焊接规范、板厚对成型的影响①一般I=(20~30)δ,若δ>6mm一般应采用多层或多道、多层焊才能保证良好的成型。

二氧化碳气体保护焊的工艺参数与控制

二氧化碳气体保护焊的工艺参数与控制

二氧化碳气体保护焊的工艺参数与控制CO2焊中,为获得稳定的焊接过程,通常采用短路过渡和细颗粒过渡两种形式.一,短路过渡形式的焊接特点常在细焊丝低电压小电流的条件下实现.焊丝直径一般在ф0.6~1.4mm.随着焊丝直径增大,飞溅颗粒和数量都相应增大.大于1.6的焊丝采用短路过渡飞溅会相当严重.短路过渡时采用低电弧电压,小焊接电流,可使电弧加热范围小,熔池体积小,再加上短路过渡时电弧时而燃烧时而熄灭交替加热的特点,所以特别适合焊接薄板及全位置焊缝的焊接.焊接薄板时,变形小,生产率高,操作上容易掌握,对焊工技术要求不高.此外,由于焊接线能量小,焊接过程中光辐射热辐射以及烟尘都较小,所生产上应用广泛.对于ф1.2mm的焊丝,焊接工艺参数推荐为电压19,电流120~135.在进行短路过渡焊接时,焊接回路中一定要串接附加电感.作用有二: 1,调节电流增长速度Di/Dt 过大,产生大量小颗粒的金属飞溅.过小,产生大颗粒飞溅.Di/Dt=U0-iR/LU0电源空载电压,i为瞬时电流,R焊接回路中电阻。

L焊接回路中电感。

2调节电弧燃烧时间,控制母材熔深二保焊一般采用直流反极性,飞溅小,电弧稳定,成形好,焊缝金属含氢量低,焊缝熔深大。

(在堆焊及焊接补铸件时,采用正极性合适)二,细晶粒过渡的焊接工艺参数电弧功率大,穿透力强,母材熔深大,适合焊接中等厚度及大厚度工件。

ф1.2mm电流下限值为300A,电弧电压范围34~45V。

减少飞溅措施一正确选择工艺参数1)焊接电流与电压。

ф1.2mm焊丝,电流小于150A或者大于300A时,飞溅都比较小。

2)焊枪角度垂直焊接时飞溅最小。

倾斜角度越大飞溅越多。

前倾后倾最好不超过20%3)焊丝伸长长度尽可能短。

二加入氩气,混和气体焊接。

CO2气体保护焊工艺参数-推荐下载

CO2气体保护焊工艺参数-推荐下载

可以达到喷射过渡,电弧稳定,飞溅很少。
对于焊缝成形来说 20% CO2+80%Ar 混合气体条件下,焊缝表面最光 滑,但同时使熔透率减少,熔宽变窄。
⑶保护气流量的影响。气体流量大时保护较充分,但流量太大时对电
弧的冷却和压缩很剧烈,电弧力太大会扰乱熔池,影响焊缝成形。
⑷导电嘴与焊丝端头距离的影响。导电嘴与焊丝伸出端的距离亦称为
短路过渡。短路过度是在细焊丝、低电压和小电流情况下发生的。焊 丝熔化后由于斑点压力对熔滴有排斥作用,使熔滴悬挂于焊丝端头并积聚 长大,甚至与母材的深池相连并过渡到熔池中,这就是短路过渡形式,见
1
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关,1系电过,力管根保线据护敷生高设产中技工资术艺料0不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层,机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下卷2,高总而中体且资配可料置保试时障卷,各调需类控要管试在路验最习;大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试,况卷要下安加与全强过,看度并22工且22作尽22下可22都能22可地护以缩1关正小于常故管工障路作高高;中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整,处核或理对者高定对中值某资,些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定,卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置,跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等,料,编试要5写、卷求重电保技要气护术设设装交备备置底4高调、动。中试电作管资高气,线料中课并敷3试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术,技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项;资方对料式整试,套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资,气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技,进术合行,理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对:于于在调差分试动线过保盒程护处中装,高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时,术,作是应为指采调发用试电金人机属员一隔,变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内;图部同纸故一资障线料时槽、,内设需,备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切,验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中,术资要资料进料试行,卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,定设备调试高中资料试卷方案。
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CO2气体保护焊工艺参数
CO2气体保护焊工艺参数除了与一般电弧焊相同的电流、电压、焊接速度、焊丝直径及倾斜角等参数以外,还有CO2气体保护焊所特有的保护气成分配比及流量、焊丝伸出长度、保护气罩与工件之间距离等对焊缝成形和质量有重在影响。

⑴焊接电流和电压的影响。

与其他电弧焊接方法相同的是,当电流大时焊缝熔深大,余高大;当电压高时熔宽大,熔深浅。

反之则得到相反的焊缝成形。

同时焊接电流律为送丝速度大则焊接电流大,熔敷速度大,生产效率高。

采用恒压电源等速成送丝系统时,一般规律为送丝速度大则焊接电流大,熔敷速度随之增大。

但对CO2气体保护焊来说,电流、电压对熔滴过渡形式有更为特殊的影响,进而影响焊接电弧的稳定性及焊缝形成。

因而有必要对熔滴过渡形式进行更深一步的阐述。

在电弧焊中焊丝作为外加电场的一极(用直流电源,焊丝接正极时称为直流反接,接负极时称为直流正接),在电弧激发后被产生的电弧热熔化而形成熔滴向母材熔池过渡,其过渡形式有多种,因焊接方法、工艺参当选变化而异,对于CO2气体保护焊而言,主要存在三种熔滴过渡形式,即短路过渡、滴状过渡、射滴过渡。

以下简过这三种过渡形式的特点、与工艺参数(主要是电流、电压)的关系以及其应用范围。

短路过渡。

短路过度是在细焊丝、低电压和小电流情况下发生的。

焊丝熔化后由于斑点压力对熔滴有排斥作用,使熔滴悬挂于焊丝端头并积聚长大,甚至与母材的深池相连并过渡到熔池中,这就是短路过渡形式,见
下图:
()短路前()短路时()短路后
1)过渡主要特征是短路时间和短路频率。

影响短路过渡稳定性的因素主要是电压,电压约为18~21V时,短路时间较长,过程较稳定。

焊接电流和焊丝直径也即焊丝的电流密度对短路过渡过程的影响也很大。

在表(1)中列出了不同焊丝直径时的允许电流范围和最佳电流范围。

在最佳电流范围内短路频率较高,短路过渡过程稳定,飞溅大,必须采取增加电路电感的方法以降低短路电流的增长速度,避免产生熔滴的瞬时爆炸和飞溅。

另外一个措施是采用Ar-CO2混合气体(各约50%),因富Ar 气体下斑点压力较小,电弧对熔滴的排斥力较小,过程比较稳定和平静。

细焊丝工作范围较宽,焊接过程易于控制,粗焊丝则工作范围很窄,过程难以控制。

因此只有焊丝直径在ф1.2mm以下时,才可能采用短路过渡形式。

短路过渡形式一般适用于薄钢板的焊接。

CO2气体保护焊稳定短路过渡时不同焊丝直径的电流范围
2)滴状过渡。

滴状过渡是在电弧稍长,电压较高时产生的,此时熔滴受到较大的斑点压力、熔滴在CO2气氛中一般不能沿焊丝轴向过渡到熔池中,而是偏离焊丝轴向,甚至于上翘,如下图所示。

由于产生较大的飞溅,因此滴状过渡形式在生产中很难采用。

只有在富氩混合气焊接时,熔滴才能形成向过渡和得到稳定的电弧过程。

但因富氩气体的成本是纯CO2气体的几倍,在建筑钢结构的生产和施工安装中应用较少。

3)射滴过渡。

CO2气体保护焊的射滴过渡是一种自由过渡的形式,但其中也伴有瞬时短路。

它是在φ1.6~3.0的焊丝,大电流条件下产生的,是一种稳定的电弧过程。

焊丝直径φ1.2~3.0时,如电流较大,电弧电压较高,能产生如前所述的滴状过渡,但如电弧电压降低,电弧的强烈吹力将会排除部分熔池金属,而使电弧部分潜入熔池的凹坑中,随着电流增在则焊丝端头几乎全部潜入熔池,同时熔滴尺寸减小,过渡频率增加,飞溅明显降低,形成典型的射滴过渡,如下所示。

但电流增大有一定限度,电流过大时,电弧力过大,会强烈扰动熔池,破坏焊接过程。

由于射滴过渡对电源动特性要求不高,而且电流大,熔敷速度高,适合于中厚板的焊接,不易出现未熔合缺陷,但由于熔深大,熔宽也大,射滴过渡用于空间位置焊接时,焊缝成形不易控制。

CO2气体保护焊不同焊丝直径时形成射滴过渡的电流范围
⑵CO2+Ar混合气配比的影响。

不论对于短路过渡还是滴状过渡的情况,在CO2气体中加入Ar,飞溅率都能减少。

短路过渡时CO2含量在50%~70%范围内都有良好效果,在大电流滴状过渡时,Ar含量为75%~80%时,可以达到喷射过渡,电弧稳定,飞溅很少。

对于焊缝成形来说20% CO2+80%Ar混合气体条件下,焊缝表面最光滑,但同时使熔透率减少,熔宽变窄。

⑶保护气流量的影响。

气体流量大时保护较充分,但流量太大时对电弧的冷却和压缩很剧烈,电弧力太大会扰乱熔池,影响焊缝成形。

⑷导电嘴与焊丝端头距离的影响。

导电嘴与焊丝伸出端的距离亦称为焊丝伸长度。

该长度大则由于焊丝电阻而使焊丝伸出优产生的热量大,有利于提高焊丝的熔敷率,但伸出长度过大时会发生焊丝伸出段红热软化而使电弧过程不稳定的情况,应予以避免。

通常φ1.2焊丝伸出长度保持在15~20mm,按焊接电流大小作选择。

⑸焊矩与工件的距离。

焊矩与工件距离太大时,保护气流达到工件表面处的挺度差,空气易侵入,保护效果不好,焊缝易出气孔。

距离太小则保护罩易被飞溅堵塞,使保护气流不顺畅,需经常清理保护罩。

严重时出现大量气孔,焊缝金属氧化,甚至导电嘴与保护罩之间产生短路而浇损,必须频繁更换。

合适的距离根据使用电流大小而定。

⑹电源极性的影响。

采用反接时(焊丝接正极,母材接负极),电弧的电磁收缩力较强,熔滴过渡的轴向性强,且熔滴较细,因而电弧稳定。

反之则电弧不稳。

⑺焊接速度的影响。

CO2气体保护焊,焊接速度的影响与其他电弧焊方法相同,焊接速度太慢则熔池金属在电弧下堆积,反而减少熔深,且热
影响区太宽,对于热输入敏感的母材易造成熔合线及热影响区脆化。

焊接速度太快,则熔池冷却速度太快,不仅易出现焊缝成形不良、气孔等缺陷,而且对淬硬敏感性强的母材易出现延迟裂纹。

因此焊接速度应根据焊接电流、电压的选择来加以合理匹配。

⑻CO2气体纯度的影响。

气体的纯度对焊接质量有一定影响,杂质中的水分和碳氢化合物会使熔敷金属中扩散氢含量增高,对厚板多层焊易于产生冷裂纹或延迟裂纹。

二氧化碳的技术要求如下表:
在重、大型钢结构中低合金高强钢特厚板节点拘束应力较大的主要是焊缝焊接时应采用优等品,在低碳钢厚板节点主要焊缝焊接时可采用一等品,对一般轻型钢结构薄板焊接可采用合格口。

总之,CO2气体保护焊影响焊接电弧稳定性和焊缝成形、质量的参数较多,在实际施焊时必须加以仔细选配。

下表分别列出了平对接、角接、立向位置对接、横向位置对接时的推荐焊接参数。

平对接时推荐的焊接条件
角焊时推荐的焊接条件
立向位置对接焊参数
横向位置对接焊参数
焊接缺陷产生原因及防止措施
CO2气体保护焊施工焊缝缺陷及过程不稳定的产生原因均与保护气体和细焊丝的使用特点有关。

产生原因及防止措施。

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