不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程
双相不锈钢焊接工艺要点
双相不锈钢焊接工艺要点
双相不锈钢焊接工艺要点主要包括以下几点:
1. 选择合适的焊接方法:双相不锈钢可以采用氩弧焊、埋弧焊、激光焊等多种焊接方法,但是要根据具体情况选择合适的焊接方法。
2. 熟练掌握焊接技术:在焊接双相不锈钢时,需要对焊接技术有熟练的掌握,包括预热、加热、焊接速度、电流电压等焊接参数。
3. 保证焊接质量:焊接完毕后需要进行外观检查和力学性能检测,以保证焊接质量。
4. 选择合适的焊接材料:双相不锈钢的焊接材料要选择与基材相同或相近的焊接材料,以避免产生微观裂纹和变形等问题。
5. 焊接过程中保护焊缝:焊接过程中,需要采用适当的保护措施,以避免焊缝污染和氧化。
6. 焊接完毕后进行退火处理:焊接完毕后,需要进行退火处理,以消除残余应力,提高焊接质量和力学性能。
总体来说,双相不锈钢焊接过程中需要掌握一系列的工艺要点,以保证焊接质量和力学性能。
不锈钢铸件焊接工艺
不锈钢铸件焊接工艺一、焊前准备1.清理:在焊接前,应彻底清理不锈钢铸件表面的氧化皮、油污、灰尘等杂质,以确保焊接质量。
2.预热:根据不锈钢铸件的材质和厚度,进行适当的预热处理,以降低焊接过程中的应力,防止裂纹的产生。
3.装配:确认铸件的位置和装配间隙,确保符合焊接要求。
二、焊接工艺参数选择1.焊接方法:根据具体的不锈钢铸件结构和材质,选择合适的焊接方法,如熔化极氩弧焊、激光焊等。
2.焊接电流和电压:根据所选的焊接方法和焊材,调整合适的焊接电流和电压,以确保焊接质量和效率。
3.焊接速度:适当地控制焊接速度,使焊接熔池保持稳定,防止气孔、夹渣等缺陷的产生。
三、焊接操作要点1.引弧:采用合适的引弧方式,如接触引弧或高频引弧,以避免引弧处出现裂纹或气孔。
2.焊接顺序:按照合理的焊接顺序进行焊接,避免铸件产生变形或裂纹。
3.填丝:选用合适的不锈钢焊丝,并进行适当的填丝操作,以保证焊缝的饱满和均匀。
4.收弧:收弧时应将弧坑填满,以避免弧坑处出现裂纹或气孔。
四、焊后处理1.冷却:焊接完成后,应进行适当的冷却处理,以降低铸件的应力。
2.打磨:对焊缝进行打磨,去除焊缝表面的氧化皮和杂质,使焊缝表面光滑整洁。
3.酸洗:根据需要,对不锈钢铸件进行酸洗处理,以去除表面污渍和氧化层。
4.检验:对焊接完成的铸件进行质量检验,检查是否存在裂纹、气孔等缺陷。
五、质量控制1.人员培训:对焊接操作人员进行定期的技术培训和考核,提高操作人员的技能水平。
2.材料控制:对不锈钢铸件所使用的材料进行严格的质量控制,确保材料的性能和质量符合要求。
3.工艺流程控制:制定严格的焊接工艺流程,并对每个环节进行监控和管理,确保工艺流程的执行质量。
不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程
不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程焊接时,为保证焊接质量,必须选择合理的工艺参数,所选定的焊接工艺参数总称为焊接工艺标准。
例如,手工电弧焊的焊接工艺标准包括:焊接电流、焊条直径、焊接速度、电弧长度〔电压〕和多层焊焊接层数等,其中电弧长度和焊接速度一般由操作者在操作中视实际情况自行掌握,其他参数均在焊接前确定。
1.焊条直径焊条直径根据焊件的厚度和焊接位置来选择。
一般,厚焊件用粗焊条,薄焊件用细焊条。
立焊、横焊和仰焊的焊条应比平焊细。
平焊对接时焊条直径的选择如表4-3所示:表4-3焊条直径的选择〔mm〕工件厚度 2 3 4~7 8~12 ≥13焊条直径 1.6~2.0 2.5~3.2 3.2~4.0 4.0~5.0 4.0~5.82.焊接电流和焊接速度焊接电流是影响焊接接头质量和消费率的主要因素。
电流过大,金属熔化快,熔深大、金属飞溅大,同时易产生烧穿、咬边等缺陷;电流过小,易产生未焊透、夹渣等缺陷,而且消费率低。
确定焊接电流时,应考虑到焊条直径、焊件厚度、接头型式、焊接位置等因素,其中主要的是焊条直径。
一般,细焊条选小电流,粗焊条选大电流。
焊接低碳钢时,焊接电流和焊条直径的关系可由以下经历公式确定:I=〔30~60〕d ( 4-3 ) 式中:I为焊接电流〔A〕,d为焊条直径〔mm〕。
焊接速度是指焊条沿焊缝长度方向单位时间挪动的间隔,它对焊接质量影响很大。
焊速过快,易产生焊缝的熔深浅、熔宽小及未焊透等缺陷;焊速过慢,焊缝熔深、熔宽增加,特别是薄件易烧穿。
确定焊接电流和焊接速度的一般原那么是:在保证焊接质量的前提下,尽量采用较大的焊接电流值,在保证焊透且焊缝成形良好的前提下尽可能快速施焊,以进步消费率。
手工电弧焊重要的工艺及参数1.焊条直径主要根据焊件的厚度,焊接位置,焊道层数及接头形式来决定。
焊接件厚度较大时,选用较大直径焊条。
平焊时,可采用较大电流焊接。
焊条直径也相应选大。
横焊、立焊或仰焊时,因焊接电流比平焊小,焊条直径也相应小些。
不锈钢焊接工艺要点和注意事项
不锈钢焊接工艺要点和注意事项一、不锈钢焊接工艺要点:1.选择合适的焊接方法:不锈钢焊接常用的方法包括手工电弧焊、氩弧焊、TIG焊、MIG/MAG焊等,选择适合的焊接方法可以根据具体需求进行判断。
2.选择合适的焊接材料:不锈钢的焊接材料要和母材具有一致的化学成分、冶金性能和耐蚀性能,以保证焊接接头的质量。
3.确保焊接面干净:在焊接之前,要保证焊接面的干净度,通过刮除氧化层、油脂和其他杂质,可以使用酸性或碱性清洗剂进行清洗。
4.控制焊接参数:控制焊接电流、电压、焊接速度等参数,以保证焊接过程中的熔融状态和热输入量,避免产生过多的热应力。
5.合理选择焊接顺序:大型不锈钢构件的焊接顺序要循序渐进,避免热应力的集中和变形的发生。
6.控制焊接热输入:避免产生过多的热应力,可以采取预热、焊接层间温度控制、控制冷却速度等措施。
7.合理选用填充材料:对于一些不锈钢材料,需要选用添加元素的填充材料,以提高焊接接头的强度和耐蚀性。
8.保持密封性:焊接过程中要保持密封性,避免空气进入焊接接头,以避免氧化和腐蚀。
二、不锈钢焊接的注意事项:1.防止氧化:不锈钢焊接过程中需要避免氧化,可以使用保护性气体如氩气进行保护,避免氧气进入焊接接头。
2.注意预热和后热处理:尤其是对于厚板材料和高合金不锈钢,预热和后热处理非常重要,可以减少热应力和残余应力,提高焊接接头的强度和耐蚀性。
3.控制焊接变形:不锈钢焊接容易发生变形,可以通过控制焊接顺序和方法,以及使用临时支架等方法来减少变形。
4.注意焊接序列和方向:焊接接头的序列和方向应当遵循一定的原则,避免产生过多的焊缝和热应力集中。
5.合理选择气体保护:不锈钢焊接过程中,选择合适的气体保护有助于减少氧化和减少焊缝材料中的杂质。
6.细节处理:对于不锈钢焊接接头的边缘和焊缝部分,需要进行细致的处理,保证其质量和耐蚀性。
7.严格控制焊接质量:不锈钢焊接的质量直接影响其耐蚀性能,需要严格控制焊接质量,特别是焊接接头的表面质量和焊缝的性能。
不锈钢钢管焊接要点及注意事项(3篇)
不锈钢钢管焊接要点及注意事项不锈钢钢管焊接是一种常见的焊接技术,它广泛应用于建筑、机械、石油化工等领域。
下面就不锈钢钢管焊接的要点和注意事项进行详细介绍。
一、焊接要点:1. 焊接面准备:在焊接开始之前,首先需要将不锈钢钢管的焊接面进行准备。
焊接面通常需要去除油污、氧化皮等杂质,以保证焊缝的质量。
焊接面也需要进行坡口处理,以提高焊缝的强度。
2. 选用适合的焊接材料:不锈钢钢管焊接需要选用适合的焊接材料。
不同型号的不锈钢钢管可能需要不同的焊接材料,所以在选择焊接材料时需要根据具体情况进行选用。
3. 选择合适的焊接方法:不锈钢钢管可以采用多种焊接方法,如手工电弧焊、氩弧焊、等离子弧焊等。
选择合适的焊接方法需要考虑到焊接材料、板厚、焊接位置等因素,在进行焊接前需要充分了解各种焊接方法的特点和适用条件。
4. 控制焊接参数:在进行不锈钢钢管焊接时,需要控制好焊接参数。
对于手工电弧焊,焊接电流、电压、焊接速度等参数需要合理调整。
对于氩弧焊、等离子弧焊等自动化焊接方法,焊接参数的控制更为重要,需要根据具体情况进行调整。
5. 追踪焊接过程:不锈钢钢管的焊接过程需要进行追踪和记录。
焊接过程中需要注意焊接速度、焊接温度和焊接角度等参数的控制,并及时记录下来,以便后期分析和改进。
二、焊接注意事项:1. 防止氧化:不锈钢钢管焊接过程中需要注意保护焊接区域不受氧化。
一般情况下,可以使用氩气进行气体保护,或者使用合适的焊接剂进行保护。
2. 防止变形:不锈钢钢管焊接过程中容易发生变形,尤其是在高温焊接时更为明显。
为了避免变形,可以采取适当的加强措施,如采用小间隔的多道焊接、使用焊接夹具等。
3. 注意焊接后处理:不锈钢钢管焊接后需要进行适当的后处理。
后处理包括焊接强度检测、焊缝清理、表面处理等。
焊接后的不锈钢钢管还需要进行热处理、喷砂处理等工艺,以提高焊接质量和外观质量。
4. 规范操作:不锈钢钢管焊接需要依据相关的焊接规范进行操作。
(完整版)史上最全的不锈钢焊接工艺
史上最全的不锈钢焊接工艺不锈钢焊接工艺技术要点不锈钢焊管是在焊管成型机上,由不锈钢板经若干道模具碾压成型并经焊接而成。
由于不锈钢的强度较高,且其结构为面心立方晶格,易形成加工硬化,使焊管成型时:一方面模具要承受较大的摩擦力,使模具容易磨损;另一方面,不锈钢板料易与模具表面形成粘结(咬合),使焊管及模具表面形成拉伤。
因此,好的不锈钢成型模具必须具备极高的耐磨和抗粘结(咬合)性能。
我们对进口焊管模具的分析表明,该类模具的表面处理都是采用超硬金属碳化物或氮化物覆层处理。
激光焊接、高频焊接与传统的熔化焊接相比具有焊接速度快、能量密度高、热输入小的特点,因此热影响区窄、晶粒长大程度小、焊接变形小、冷加工成形性能好,容易实现自动化焊接、厚板单道一次焊透,其中最重要的特点是Ⅰ形坡口对接焊不需要填充材料。
焊接技术主要应用在金属母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,CO2保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非金属材料亦可进行焊接。
金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。
熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。
熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。
熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。
大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。
压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。
常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。
各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。
多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。
不锈钢材料焊接通用工艺规程
不锈钢材料焊接通用工艺规程1.1不锈钢容器生产要设专用生产场地及专用工具,场地铺橡胶或木板,不得和碳钢接触及划伤,焊接电源接地线应通过同质不锈钢板过渡到工件。
1.2 不锈钢材料产品的焊接可采用焊条电弧焊、钨极氩弧焊和埋弧焊。
1.3坡口加工可采用冷加工方法,也可用等离子弧方法加工。
焊前应对坡口进行打磨或冷加工以清除氧化物,直至显露金属光泽并打磨平整。
1.4 焊前须用丙酮和酒精将坡口表面及其两侧20mm范围内油污、杂物等清理干净,焊条电弧焊时,坡口两侧各100mm范围内涂白垩粉,以防沾附焊接飞溅。
1.5 禁止直接踩踏不锈钢表面,如须在不锈钢板上操作或进入产品内工作,则必须穿无钉鞋。
成型敲击时,须用木锤、不锈钢锤或铜锤。
1.6 装配所用的临时工艺搭子、楔铁等,必须与产品同材质,点固焊裂纹应及时铲掉重焊。
1.7奥氏体不锈钢一般焊前不预热,焊后不进行热处理。
1.8 施焊时应按焊接工艺文件的要求进行,奥氏体不锈钢在保证成型良好的前提下,焊接尽量采用小电流、快焊速、窄焊道,焊后快冷,控制在较低的线能量,焊条电弧焊时保持短弧焊。
1.9焊接时,焊缝的背面禁止与木板、橡皮、纱等有机物质接触,以防增碳。
多层焊时,每一层要彻底清渣,并控制道间温度小于或等于150℃。
1.10 焊缝正反面均应保护良好,不允许氧化发黑或表面疏松。
采用气体保护焊时,应注意焊缝背面保护及高温区焊缝的保护。
单面焊接头,背面保护可采用铜衬垫及通氩气等措施,保证背面焊透并防止氧化。
1.11 清根时尽量使用角向砂轮机打磨,一般不宜碳弧气刨清根,以防渗碳,如若用碳弧气刨清根,必须用角向砂轮机将清根的焊道打磨到金属本色,彻底将渗碳层清除干净。
不锈钢焊接工艺要点
不锈钢焊接工艺要点首先,材料选择是不锈钢焊接过程中的重要环节。
根据具体要求,应选择适当的不锈钢材料,如常见的奥氏体不锈钢(如304、316等)或铁素体不锈钢(如409、430等)。
不同材料的焊接性能和氩弧焊接的反应也会有所不同。
其次,预热温度对不锈钢焊接质量至关重要。
在焊接之前,应通过预热使焊件和焊缝达到一定的温度,以提高焊接接头的可靠性和完整性。
一般来说,预热温度通常为150℃至300℃之间,具体温度取决于不锈钢材料的类型、厚度和焊接电流。
焊接电流是不锈钢焊接中的另一个重要参数。
应根据不锈钢材料的类型和厚度选择适当的焊接电流。
通常情况下,焊接电流不宜过大或过小,过大容易造成过烧、烧孔等问题,过小则焊透性不好。
焊接电流应根据试验结果和实际经验进行调整。
焊接速度也是不可忽视的一个因素。
焊接速度过快会导致焊缝的深度不够,影响焊缝质量;焊接速度过慢则容易引起过烧、变形等问题。
正确的焊接速度应根据焊接电流和焊条直径等因素进行调整,以保证焊缝的质量。
保护气氛是保证不锈钢焊接质量的重要因素之一、在氩弧焊接过程中,应使用适当的保护气体(如纯氩、氩-氩气体混合物等),以防止焊接区域与空气接触,减少氧化,避免引入杂质。
保护气氛的选择和控制直接影响焊接接头的腐蚀性能和机械性能。
最后,后焊热处理是不锈钢焊接工艺中的关键步骤。
焊接完成后,应及时进行后焊热处理,以消除焊接应力和改善焊接接头的力学性能。
常用的后焊热处理方法包括固溶处理和时效处理,具体方法取决于不锈钢材料的类型和焊接工艺参数。
总结起来,不锈钢焊接工艺要点包括材料选择、预热温度、焊接电流、焊接速度、保护气氛、后焊热处理等。
合理选择这些参数以及正确的操作技术能够保证不锈钢焊接接头的质量和性能,提高焊接的可靠性和稳定性。
不锈钢焊接工艺技术要点与焊接工艺规程完整
不锈钢焊接工艺技术要点与焊接工艺规程完整不锈钢是一种重要的金属材料,被广泛应用于船舶、化工、电力等工业领域。
在不锈钢制品的制造过程中,焊接是必不可少的工艺。
下面将详细介绍不锈钢焊接的工艺技术要点以及焊接工艺规程。
一、不锈钢焊接工艺技术要点:1.合适的焊接设备:选择合适的焊接设备对焊接质量至关重要。
通常情况下,常用的焊接设备有手动电弧焊、氩弧焊、等离子焊等。
2.合适的焊接材料:选择合适的焊接材料是确保焊接质量的重要因素。
不锈钢的不同牌号和不同材质需要使用不同的焊接材料,常用的焊接材料有焊丝、焊条等。
3.清洁净化:对于不锈钢焊接来说,杂质和污染物是影响焊接质量的主要因素之一、在焊接之前,需要对不锈钢表面进行清洗和净化处理,确保焊接接头的质量。
4.控制焊接参数:焊接参数的控制对于焊接质量的影响非常大。
包括焊接电流、焊接电压、焊接速度等参数。
焊接参数的良好控制可以保证焊接接头的牢固度和质量。
5.控制焊接热输入:不锈钢焊接中,焊接热输入量的控制非常重要。
过高的焊接热输入会使焊接接头产生变形、裂纹和变色等缺陷。
因此,需要根据不同的焊接材料和工件来调整焊接参数,控制焊接热输入。
二、焊接工艺规程:1.质量验收:在焊接之前,需要对焊接材料、焊接设备和焊工进行质量验收。
确保焊接材料和设备符合要求,焊工具有足够的焊接经验和技能。
2.自检和互检:焊接过程中需要进行自检和互检。
焊接人员应当对每道焊缝进行自我检查,确保焊缝的质量和牢固度。
同时,也需要互相检查对方的焊接接头。
3.安全措施:焊接过程中需要采取相应的安全措施,保护好自身安全和焊接设备的安全。
例如佩戴良好的防护眼镜、手套等,确保焊工的人身安全。
4.焊后处理:焊接完成后,需要对焊接接头进行相应的焊后处理。
这包括焊接接头的切割、打磨、清洗等步骤,以保证焊接接头的美观和耐腐蚀性能。
5.焊接质量控制:焊接质量的控制是工艺规程中的核心部分。
需要严格控制焊接参数和热输入量,做到焊缝的牢固度和焊缝的外观质量。
不锈钢焊接工艺技术要点与焊接工艺规程
化、淬硬或软化现象,也使焊件性能下降,恶化焊接性。这就需要调整焊接条件,
焊前对焊件接口处预热、焊时保温和焊后热处理可以改善焊件的焊接质量。
不锈钢管焊接技术种类
采用的焊接工艺:采用小规范可防止晶间腐蚀、热裂纹及变形的产生,焊
接电流比低碳钢低20%;为保证电弧稳定燃烧,采用直流反接;短弧焊收弧要慢,
陷,并且能较灵敏地发现缺陷位置,但对缺陷的性质、形状和大小较难确定。所
以超声波探伤常与射线检验配合使用。
③磁力检验
磁力检验是利用磁场磁化铁磁金属零件所产生的漏磁来发现缺陷的。按测
量漏磁方法的不同,可分为磁粉法、磁感应法和磁性记录法,其中以磁粉法应用
最广。
磁力探伤只能发现磁性金属表面和近表面的缺陷,而且对缺陷仅能做定量
射线探伤三种。由于其显示缺陷的方法不同,每种射线探伤都又分电离法、荧光
屏观察法、照相法和工业电视法。射线检验主要用于检验焊缝内部的裂纹、未焊
透、气孔、夹渣等缺陷。
②超声波探伤
超声波在金属及其它均匀介质传播中,由于在不同介质的界面上会产生反
射,因此可用于内部缺陷的检验。超声波可以检验任何焊件材料、任何部位的缺
金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。
熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。
熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移
动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金
(4)物理方法的检验
物理的检验方法是利用一些物理现象进行测定或检验的方法。材料或工件
不锈钢焊接工艺
二、1、焊前:坡口及其附近必须清理干净,对于有油污不可以用钢丝刷和砂轮清理,用丙酮和或酒精进行清理。
2、坡口加工或下料采用机械加工或炭弧气刨。
3、在搬用、坡口的制备、装配个过程,应避免损伤钢材的表面。
三、焊接工艺:1、应采用快速焊、多道焊;焊接电流不易过大,焊接时尽量采用平焊位置,焊条最好不做摆动或稍做摆动;且焊接过程中,应严格控制层间温度,待上一层焊,,碳化铬,造成贫铬的晶界,不足以抵抗腐蚀的程度。
防止措施:(1)采用低碳或超低碳的焊材,如A002等;采用含钛、铌等稳定化元素的焊条,如A137、A132等。
(2)由焊丝或焊条向焊缝熔入一定量的铁素体形成元素,使焊缝金属成为奥氏体+铁素体的双相组织,(铁素体一般控制在4-12%)。
(3)减少焊接熔池过热,选用较小的焊接电流和较快的焊接速度,加快冷却速度。
(4)对耐晶间腐蚀性能要求很高的焊件进行焊后稳定化退火处理3、应力腐蚀开裂:应力腐蚀开裂是焊接接头在特定腐蚀环境下受拉伸应力作用时所产生的延迟开裂现象。
奥氏体不锈钢焊接接头的应力腐蚀开裂是焊接接头比较严重的失效形式,表现为无塑性变形的脆性破坏。
应力腐蚀开裂防止措施:(1)合理制定成形加工和组装工艺,尽可能减小冷作变形度,避免强制组装,防止组装过程中造成各种伤痕(各种组装伤痕及电弧灼痕都会成为SCC的裂源,易造成腐蚀坑)。
(2)合理选择焊材:焊缝与母材应有良好的匹配,不产生任何不良组织,如晶粒粗化及硬脆马氏体等;(3)采取合适的焊接工艺:保证焊缝成形良好,不产生任何应力集中或点蚀的缺陷,如咬边等;采取合理的焊接顺序,降低焊接残余应力水平;,,即介质等)来选用。
1、一般来说,焊条的选用可参照母材的材质,选用与母材成分相同或相近的焊条。
如:A102对应0Cr19Ni9;A137对应1Cr18Ni9Ti。
2、由于碳含量对不锈钢的抗腐蚀性能有很大的影响,因此,一般选用熔敷金属含碳量不高于母材的不锈钢焊条。
如316L必须选用A022焊条。
tcecs 1295-2023 不锈钢结构焊接技术规程
tcecs 1295-2023 不锈钢结构焊接技术规程技术规程简介TCECS 1295-2023不锈钢结构焊接技术规程是中华人民共和国国家技术监督局颁布的一项标准,适用于不锈钢结构焊接工艺的设计、施工和质量控制。
本技术规程的目的是确保不锈钢结构焊接工程的可靠性和安全性,提高焊接工艺的质量和效率。
一、材料准备不锈钢材料的选择应符合工程要求,并按照相关材料标准或技术要求进行检查和测试。
应避免使用有缺陷、严重腐蚀或不符合要求的材料。
材料的标志和质量证明文件应保存,并进行必要的跟踪和控制。
二、焊接工艺1.设计与预制不锈钢结构焊接工艺设计应符合国家标准和相关技术要求,确保焊接接头的强度和密封性。
在预制过程中,应确保焊接接头的准确性和完整性,避免产生缺陷或裂纹。
2.焊接材料焊接材料应符合相关国家标准,如焊条、焊丝等。
使用前应进行必要的检查和试验,确保其质量稳定可靠。
3.焊接参数焊接参数应根据不锈钢材料的特性和工艺要求进行合理选择。
包括焊接电流、电压、焊接速度和距离等。
焊接参数的选择应视焊接材料、厚度和设计要求而定。
4.焊接设备焊接设备应满足相关国家标准和技术要求,确保其性能稳定可靠。
在使用过程中,应进行必要的维护和保养,确保设备正常工作。
三、质量控制1.焊前准备在焊接前,应对准备焊接的表面进行清洁和处理,保证焊接接头的质量。
清洁和处理方法可以根据具体情况选择,如溶液清洗、机械除锈等。
2.焊缝质量焊接接头的焊缝应符合相关标准和设计要求。
焊缝应无裂纹、夹杂物、气孔等缺陷。
焊缝的几何形状应符合设计要求,焊道宽度和高度应控制在规定范围内。
3.非破坏检测根据工程需要,应进行非破坏检测,如射线、超声波、磁粉等。
非破坏检测应符合相关标准和技术要求,确保不锈钢结构焊接的质量。
4.焊后处理焊接完成后,应对焊缝进行必要的处理,如磨平、抛光等,以提高焊缝的外观质量和耐腐蚀性。
四、安全措施在进行不锈钢结构焊接工作时,应采取相应的安全措施,如佩戴防护设备、通风换气等。
不锈钢薄板焊接方法及工艺设计
不锈钢薄板焊接方法及工艺设计一、不锈钢薄板焊接方法1.电弧焊接法:电弧焊接是一种常用的不锈钢薄板焊接方法。
通过放电产生弧光,将两个焊件连接在一起。
对于不锈钢薄板的焊接,一般采用手工电弧焊、埋弧焊和氩弧焊等方法。
2.气体焊接法:气体焊接也是一种常用的不锈钢薄板焊接方法。
其中,氧乙炔焊接是一种常用的气体焊接方法。
氧乙炔焊接的原理是通过气体燃烧产生高温火焰,使工件熔化并进行连接。
3.激光焊接法:激光焊接是一种高精度的不锈钢薄板焊接方法。
利用激光束对焊接接头进行高热能的照射,使焊接接头快速熔化并连接在一起。
激光焊接可以实现高速、高精度的焊接,适用于对焊接质量要求较高的场合。
4.点焊法:点焊是一种不锈钢薄板焊接方法。
利用电流通过两个电极,将焊件间的接触面加热至熔化。
点焊适用于不锈钢薄板的小面积焊接。
二、不锈钢薄板焊接工艺设计1.材料选择:根据实际应用需求选择合适的不锈钢薄板材料。
常用的不锈钢薄板材料有304、316等。
在选择材料时,需要考虑不锈钢的耐腐蚀性能、强度和韧性等因素。
2.清洁处理:对焊接接头进行清洁处理,去除表面的氧化物和污物,以提高焊接接头的质量。
3.设计焊接接头形式:根据不同的应用需求,设计合适的焊接接头形式。
常见的接头形式有对接接头、搭接接头、角接头等。
4.冷却措施:为了避免焊接时产生过大的热影响区和变形,可以采取适当的冷却措施。
比如,可以在焊接接头附近放置冷却器进行冷却,以减少热变形。
5.焊接参数选择:根据材料的厚度、焊接接头形式等因素,选择合适的焊接参数。
焊接参数包括焊接电流、电压、焊接速度等。
6.检测和评价:焊接完成后,需要进行焊接接头的检测和评价。
常用的检测方法有目视检查、涡流检测、X射线检测等。
以上是关于不锈钢薄板焊接方法及工艺设计的详细介绍。
在进行不锈钢薄板焊接时,需要注意材料选择、清洁处理、冷却措施等因素,并选择合适的焊接方法和参数。
只有合理设计和正确操作,才能保证焊接接头的质量和稳定性。
不锈钢焊接要点与注意事项
不锈钢焊接要点与注意事项不锈钢焊接是一种常见的加工工艺,在不锈钢制品制造中应用广泛,但其焊接工艺要求较高,需要掌握一定的技术要点和注意事项,以确保焊缝质量。
一、不锈钢焊接常见问题1. 焊接过程中出现的裂纹:这是由于焊接温度引起的,影响到了焊接质量。
其中表面上看不出任何问题,但是消耗了大量的能量,同时影响到了焊接质量。
2. 出现的针孔:这是由于焊接过程中,气体进入了焊接缝中。
为了避免这种情况出现,我们可以减少针口孔的数量,减少针孔的大小。
3. 出现凹坑:这是由于电弧焊接过程中,熔池分散的问题引起的。
如果出现了凹坑现象,可以采取加强支撑的方法,避免在强烈影响处出现凹坑。
4. 不锈钢表面的氧化现象:如果不锈钢表面氧化的话,则焊接产生的弧电流会导致表面产生一定的热量。
这样子会导致焊接的表面形态出现阻力。
二、不锈钢焊接的重要技术要点和注意事项1. 日常焊接,应该使用正极焊接。
正极焊接在焊接线时更加稳定,而负极焊接则会出现无法控制的状况。
2. 一般情况下,使用TIG焊接时要使焊接线的末端接触焊提,从而有助于保证焊接质量。
3. 为了尽量保证焊接效果,应该减少焊接面的油污和污垢,同时避免气体和一些不同物质进入焊接区域。
4. 焊接结束之后,应该注意及时清理焊接表面。
同时,在清理焊接表面时,一定要隔离焊接区域。
5. 日常焊接,还应该注意在安装气体上。
气体中,氩气是最常见的一种。
在使用时,应该采用适量气流的方法。
6. 在焊接中,应该注意焊接线的转速,一般在100~200r/min之间比较合适。
这样可以提高焊接效果,减少电弧的失真。
不锈钢焊接要点与注意事项
不锈钢焊接要点与注意事项不锈钢焊接是一种常见的焊接工艺,其在工业生产中具有广泛的应用。
不锈钢焊接要点与注意事项包括焊接前准备、焊接参数、焊接方式、焊接材料与设备、焊接后处理等方面。
以下是对不锈钢焊接的要点与注意事项的详细介绍:一、焊接前准备:1. 清洁表面:焊接前应将焊接区域的表面清洁干净,去除油渍、油漆、腐蚀物等杂质,以保证较好的焊接质量。
2. 预热:对于厚度大于3mm的不锈钢板材焊接,应进行预热处理,提高焊接质量和可靠性。
3. 选择合适的气体保护方式:在不锈钢焊接中常用的保护气体有氩气等,选择合适的保护方式有助于减少氧、氮等杂质的侵入,减少气孔产生的可能性。
二、焊接参数:1. 焊接电流与电压:根据不锈钢板材的厚度、焊接位置等要素,选择合适的焊接电流和电压,以确保焊接能够均匀、稳定地进行。
2. 焊接速度:焊接速度应根据焊接参数和焊接材料的性质进行调整,过快的焊接速度容易导致焊缝不充实,从而降低焊接质量。
3. 焊接角度和位置:应选择合适的焊接角度和位置,保证焊接的稳定性和质量。
三、焊接方式:1. TIG焊:常用于不锈钢薄板的焊接,适用于焊接位置复杂、对焊接质量要求较高的场合。
2. MIG焊:适用于不锈钢板材的大面积焊接,适用于对焊接速度要求较高的场合。
3. 焊钳焊接:适用于小型不锈钢构件的焊接,适用于焊接难度较低、对焊接速度要求不高的场合。
四、焊接材料与设备:1. 焊丝选择:应根据不锈钢的材质和用途选择合适的焊丝,常用的焊丝有ER308、ER316等。
2. 焊接机选择:根据焊接材料和焊接要求选择合适的焊接机型号,确保焊接电流和电压的稳定和可靠。
3. 焊接工具选择:选择合适的焊接工具,如焊接枪、焊接夹具等,以提高焊接效率和质量。
五、焊接后处理:1. 去除气孔:焊接后应及时检查焊缝是否出现气孔,如有气孔应及时修补,以保证焊接的完整性和质量。
2. 抛光处理:对于要求高光洁度表面的不锈钢焊接件,可以进行抛光处理,提高外观美观度。
不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程
不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程
一、不锈钢焊接工艺技术要点:
1.熟悉基本焊接原理:包括电弧高温、金属熔融、气体保护等。
2.熟悉不锈钢材料特性:不锈钢具有高温氧化、腐蚀抗性好的特点,需要注意熔敏性和热应力等问题。
3.选择合适的焊接方法:包括TIG焊、MIG焊、电弧焊等,根据实际需求选择最合适的焊接方法。
4.控制合适的焊接参数:包括电流、电压、焊接速度等,根据材料厚度和焊缝要求等,确定最佳的焊接参数。
5.执行严格的质量检测:焊后需要进行非破坏性和破坏性检测,包括外观检查、尺寸检查、金相组织检查等。
二、不锈钢焊接工艺规程:
1.准备工作:清理焊接区域,去除油脂、灰尘等杂质,确保焊缝区域干净。
2.选择焊接材料:根据实际要求选择合适的焊丝、焊材,确保焊接质量。
3.确定焊接位置:根据焊缝要求,确定焊接位置、角度和距离。
4.调试焊机:根据焊接参数表,调整焊机电流、电压、焊接速度等参数。
5.进行试焊:根据实际情况进行试焊,根据试纸判断焊缝质量。
6.开始焊接:根据试焊结果,调整焊接参数,开始进行正式焊接。
7.完成焊接后,进行必要的质量检测:包括外观检查、尺寸测量、金
相组织分析等。
8.对焊接缺陷进行修补:如有焊接缺陷,进行修补,确保焊缝质量。
9.进行焊后热处理:对焊缝进行焊后热处理,消除焊接应力,提高焊
缝强度。
10.预防焊接变色:在焊接结束后,及时进行焊接变色的清理和处理,避免影响美观和耐腐蚀性。
11.形成完整的焊接记录:包括焊接工艺规程、焊接参数记录、检测
报告等文件,方便后续质量追溯。
不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程
不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程随着工业化的发展,不锈钢焊接技术在现代制造业中扮演着越来越重要的角色。
不锈钢焊接工艺技术是一项高精度、高技术含量的工作,需要严格的操作规程和技术要点。
本文将介绍不锈钢焊接工艺技术的要点和规程。
一、不锈钢焊接工艺技术要点1. 焊接材料的选择不锈钢焊接材料的选择是影响焊接质量的重要因素之一。
在选择不锈钢焊接材料时,应根据焊接材料的化学成分、力学性能、耐腐蚀性能等因素进行选择。
同时,还应注意焊接材料与被焊接材料的匹配性,以确保焊接质量。
2. 焊接设备的选择不锈钢焊接设备的选择也是影响焊接质量的重要因素之一。
在选择不锈钢焊接设备时,应根据焊接材料的厚度、焊接位置、焊接方式等因素进行选择。
同时,还应注意设备的稳定性和可靠性,以确保焊接质量。
3. 焊接工艺的选择不锈钢焊接工艺的选择是影响焊接质量的重要因素之一。
在选择不锈钢焊接工艺时,应根据焊接材料的厚度、焊接位置、焊接方式等因素进行选择。
同时,还应注意工艺的稳定性和可靠性,以确保焊接质量。
4. 焊接操作的规范不锈钢焊接操作的规范是确保焊接质量的重要保障。
在进行不锈钢焊接操作时,应注意操作规程的严格执行,包括焊接前的准备工作、焊接过程中的操作要点、焊接后的处理等方面。
同时,还应注意操作人员的技术水平和操作经验,以确保焊接质量。
二、不锈钢焊接工艺规程1. 焊接前的准备工作(1)清洁被焊接材料表面,去除油污、氧化皮等杂质。
(2)对被焊接材料进行预热,以减少焊接应力和热裂纹的产生。
(3)选择合适的焊接材料和焊接设备,确保焊接质量。
2. 焊接过程中的操作要点(1)控制焊接电流和电压,确保焊接质量。
(2)控制焊接速度和焊接温度,避免焊接变形和热裂纹的产生。
(3)控制焊接气体流量和保护效果,避免氧化和污染。
3. 焊接后的处理(1)对焊接接头进行打磨和抛光,以提高表面质量。
(2)对焊接接头进行无损检测,以确保焊接质量。
(3)对焊接接头进行防腐处理,以提高耐腐蚀性能。
tcecs 1295-2023 不锈钢结构焊接技术规程
TCECS 1295-2023不锈钢结构焊接技术规程报告一、引言随着科技的进步和工业的发展,不锈钢结构在各个领域的应用越来越广泛。
为了规范不锈钢结构的焊接技术,提高焊接质量,我国制定了TCECS 1295-2023不锈钢结构焊接技术规程。
本文将对该规程进行详细介绍。
二、规程概述TCECS 1295-2023不锈钢结构焊接技术规程是我国针对不锈钢结构焊接制定的行业标准。
该规程规定了不锈钢结构焊接的基本要求、焊接方法、焊接材料、焊接工艺、焊接检验等方面的内容,为不锈钢结构的焊接提供了全面的技术指导。
三、焊接基本要求1.焊接设备:应选用性能稳定、精度高的焊接设备,确保焊接过程的顺利进行。
2.焊工技能:焊工应具备相应的技能和资质,熟悉不锈钢材料的特性及焊接工艺,确保焊接质量。
3.焊接环境:焊接时应选择适当的天气和环境条件,避免风力、温度等不利因素对焊接质量的影响。
四、焊接方法1.手工电弧焊:适用于小尺寸的不锈钢结构焊接,具有操作简单、成本低廉等优点。
2.气体保护焊:适用于大尺寸的不锈钢结构焊接,具有焊接速度快、焊缝质量高等优点。
3.激光焊:适用于薄板或精密部件的焊接,具有焊接精度高、热影响区小等优点。
五、焊接材料1.焊条:应选用与母材相匹配的不锈钢焊条,确保焊缝的强度和耐腐蚀性。
2.保护气体:应选用高纯度的氩气或氦气作为保护气体,确保焊接过程的稳定性和焊缝质量。
3.其他辅助材料:如焊丝、焊剂等,应符合相关标准和规定,确保焊接过程的顺利进行。
六、焊接工艺1.预热:对于厚度较大的不锈钢结构,应在焊接前进行预热处理,以降低材料的应力集中和变形。
2.层间温度控制:在多层多道焊时,应控制层间温度在规定范围内,避免过热或过冷对焊缝质量的影响。
3.后热处理:在焊接完成后,应对焊缝进行后热处理,以消除残余应力并提高焊缝的耐腐蚀性。
4.焊后检验:应对焊缝进行外观检查、无损检测等检验手段,确保焊缝的质量符合相关标准和规定。
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不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)不锈钢焊接工艺技术要点及焊接工艺规程焊接时,为保证焊接质量,必须选择合理的工艺参数,所选定的焊接工艺参数总称为焊接工艺规范。
例如,手工电弧焊的焊接工艺规范包括:焊接电流、焊条直径、焊接速度、电弧长度(电压)和多层焊焊接层数等,其中电弧长度和焊接速度一般由操作者在操作中视实际情况自行掌握,其他参数均在焊接前确定。
1.焊条直径焊条直径根据焊件的厚度和焊接位置来选择。
一般,厚焊件用粗焊条,薄焊件用细焊条。
立焊、横焊和仰焊的焊条应比平焊细。
平焊对接时焊条直径的选择如表4-3所示:表4-3焊条直径的选择(mm)工件厚度 2 3 4~7 8~12 ≥13焊条直径~~~~~2.焊接电流和焊接速度焊接电流是影响焊接接头质量和生产率的主要因素。
电流过大,金属熔化快,熔深大、金属飞溅大,同时易产生烧穿、咬边等缺陷;电流过小,易产生未焊透、夹渣等缺陷,而且生产率低。
确定焊接电流时,应考虑到焊条直径、焊件厚度、接头型式、焊接位置等因素,其中主要的是焊条直径。
一般,细焊条选小电流,粗焊条选大电流。
焊接低碳钢时,焊接电流和焊条直径的关系可由下列经验公式确定:I=(30~60)d ( 4-3 )式中:I为焊接电流(A),d为焊条直径(mm)。
焊接速度是指焊条沿焊缝长度方向单位时间移动的距离,它对焊接质量影响很大。
焊速过快,易产生焊缝的熔深浅、熔宽小及未焊透等缺陷;焊速过慢,焊缝熔深、熔宽增加,特别是薄件易烧穿。
确定焊接电流和焊接速度的一般原则是:在保证焊接质量的前提下,尽量采用较大的焊接电流值,在保证焊透且焊缝成形良好的前提下尽可能快速施焊,以提高生产率。
手工电弧焊重要的工艺及参数1.焊条直径主要依据焊件的厚度,焊接位置,焊道层数及接头形式来决定。
焊接件厚度较大时,选用较大直径焊条。
平焊时,可采用较大电流焊接。
焊条直径也相应选大。
横焊、立焊或仰焊时,因焊接电流比平焊小,焊条直径也相应小些。
多层焊的打底焊,用较小直径焊条。
最后收焊时可选用较大直径焊条。
焊件厚度与焊条直径推荐值见表(㎜)焊件厚度~2 ~3 ~ 5~8 10~12 >13焊条直径~2 ~4 4~5 5~62.焊接电流焊接电流大小,主要依据焊件厚度、接头型式、焊接位置,依据焊条型号、焊条直径来选择。
立焊、横焊、仰焊时,焊接电流要比平焊电流小10%~20%.不锈钢焊条、合金钢焊条因电阻大,热膨胀系数较高,焊接电流大时,焊条会因发红使药皮脱落,影响焊接质量。
在施焊中,焊接电流要相应减小。
不锈钢焊管是在焊管成型机上,由不锈钢板经若干道模具碾压成型并经焊接而成。
由于不锈钢的强度较高,且其结构为面心立方晶格,易形成加工硬化,使焊管成型时:一方面模具要承受较大的摩擦力,使模具容易磨损;另一方面,不锈钢板料易与模具表面形成粘结(咬合),使焊管及模具表面形成拉伤。
因此,好的不锈钢成型模具必须具备极高的耐磨和抗粘结(咬合)性能。
我们对进口焊管模具的分析表明,该类模具的表面处理都是采用超硬金属碳化物或氮化物覆层处理。
激光焊接、高频焊接与传统的熔化焊接相比具有焊接速度快、能量密度高、热输入小的特点,因此热影响区窄、晶粒长大程度小、焊接变形小、冷加工成形性能好,容易实现自动化焊接、厚板单道一次焊透,其中最重要的特点是Ⅰ形坡口对接焊不需要填充材料。
焊接技术主要应用在金属母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,CO2保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非金属材料亦可进行焊接。
金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。
熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。
熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。
熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。
大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。
压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。
常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。
各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。
多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。
同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。
许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。
钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。
焊接时形成的连接两个被连接体的接缝称为焊缝。
焊缝的两侧在焊接时会受到焊接热作用,而发生组织和性能变化,这一区域被称为热影响区。
焊接时因工件材料焊接材料、焊接电流等不同,焊后在焊缝和热影响区可能产生过热、脆化、淬硬或软化现象,也使焊件性能下降,恶化焊接性。
这就需要调整焊接条件,焊前对焊件接口处预热、焊时保温和焊后热处理可以改善焊件的焊接质量。
不锈钢管焊接技术种类采用的焊接工艺:采用小规范可防止晶间腐蚀、热裂纹及变形的产生,焊接电流比低碳钢低20%;为保证电弧稳定燃烧,采用直流反接;短弧焊收弧要慢,填满弧坑,与介质接触的面最后焊接;多层焊时要控制层间温度,焊后可采取强制冷却;不要在坡口以外的地方起弧,地线要接好;焊后变形只能用冷加工矫正。
1) 氩弧焊不锈钢采用氩弧焊时,由于保护作用好,合金元素不易烧损,过渡系数较高,故焊缝成形好,没有渣壳,表面光洁,因此焊成的接头具有较高的耐热性和良好的力学性能。
目前在氩弧焊中应用较广的是手工钨极氩弧焊,用于焊接~3mm的不锈钢薄板,焊丝的成分一般与焊件相同,保护气体一般采用工业纯氩气,焊接时速度应适当地快些,尽量避免横向摆动。
对于厚度大于3mm的不锈钢,可采用熔化极氩弧焊。
熔化极氩弧焊的优点是生产率高,焊缝的热影响区小,焊件的变形小和耐腐蚀性好,并易于自动化操作。
2) 气焊由于气焊方便灵活,可焊各种空间位置的焊缝,对一些薄板结构和薄壁管等不锈钢部件,在没有耐腐蚀要求下有时可采用气焊。
为防止过热,焊嘴一般比焊接同样厚度的低碳钢时要小,气焊火焰要使用中性焰,焊丝根据焊件成分和性能选择,气焊粉用气剂101,焊接时最好用左焊法,焊接时焊炬焊嘴与焊件倾角成40~50°,焰芯距熔池应不小于2mm,焊丝端头与熔池接触,并与火焰一起沿焊缝移动,焊炬不作横向摆动,焊速要快,并尽量避免中断。
3) 埋弧焊埋弧焊适用于中等厚度以上的不锈钢板(6~50mm)的焊接,采用埋弧焊生产率高,焊缝质量好,但易引起合金元素及杂质的偏析。
4)手工焊手工焊是一种非常普遍的、易于使用的焊接方法.电弧的长度靠人的手进行调节,它决定于电焊条和工件之间缝隙的大小.同时,当作为电弧载体时,电焊条也是焊缝填充材料.这种焊接方法很简单,可以用来焊接几乎所有材料.对于室外使用,它有很好的适应性,即使在水下使用也没问题.大多数电焊机可以TIG焊接.在电极焊中,电弧长度决定于人的手:当你改变电极与工件的缝隙时,你也改变了电弧的长度.在大多数情况下,焊接采用直流电,电极既作为电弧载体,同时也作为焊缝填充材料.电极由合金或非合金金属芯丝和焊条药皮组成.这层药皮保护焊缝不受空气的侵害,同时稳定电弧.它还引起渣层的形成,保护焊缝使它成型.电焊条即可是钛型焊条,也可是缄性的,这决定于药皮的厚度和成分.钛型焊条易于焊接,焊缝扁平美观.此外,焊渣易于去除.如果焊条贮存时间长,必须重新烘烤.因为来自空气的潮气会很快在焊条中积聚.5) MIG/MAG焊接这是一种自动气体保护电弧焊接方法.在这种方法中,电弧在保护气体屏蔽下在电流载体金属丝和工件之间烧接.机器送入的金属丝作为焊条,在自身电弧下融化.由于MIG/MAG焊接法的通用性和特殊性的优点,至今她仍然是世界上最为广泛的焊接方法.它使用于钢、非合金钢、低合金钢和高合金为基的材料.这使得它成为理想的生产和修复的焊接方法.当焊接钢时,MAG可以满足只有厚的薄规格钢板的要求.这里使用的保护气体是活性气体,如二氧化碳或混合气体.唯一的限制是当进行室外焊接时,必须保护工件不受潮,以保持气体的效果.6) TIG焊接电弧在难熔的钨电焊丝和工件之间产生.这里使用的保护气体是纯氩气,送入的焊丝不带电.焊丝既可以手送,也可以机械送.也有一些特定用途不需要送入焊丝.被焊接的材料决定了是采用直流电还是交流电.采用直流电时,钨电焊丝设定为负极.因为它有很深的焊透能力,对于不同种类的钢是很合适的,但对焊缝熔池没有任何“清洁作用”。
不锈钢焊接工艺检验方法焊接检验内容包括从图纸设计到产品制出整个生产过程中所使用的材料、工具、设备、工艺过程和成品质量的检验,分为三个阶段:焊前检验、焊接过程中的检验、焊后成品的检验。
检验方法根据对产品是否造成损伤可分为破坏性检验和无损探伤两类。
1)焊前检验焊前检验包括原材料(如母材、焊条、焊剂等)的检验、焊接结构设计的检查等。
2)焊接过程中的检验包括焊接工艺规范的检验、焊缝尺寸的检查、夹具情况和结构装配质量的检查等。
3)焊后成品的检验焊后成品检验的方法很多,常用的有以下几种:(1)外观检验焊接接头的外观检验是一种手续简便而又应用广泛的检验方法,是成品检验的一个重要内容,主要是发现焊缝表面的缺陷和尺寸上的偏差。
一般通过肉眼观察,借助标准样板、量规和放大镜等工具进行检验。
若焊缝表面出现缺陷,焊缝内部便有存在缺陷的可能。
(2)致密性检验贮存液体或气体的焊接容器,其焊缝的不致密缺陷,如贯穿性的裂纹、气孔、夹渣、未焊透和疏松组织等,可用致密性试验来发现。
致密性检验方法有:煤油试验、载水试验、水冲试验等。
(3)受压容器的强度检验受压容器,除进行密封性试验外,还要进行强度试验。
常见有水压试验和气压试验两种。
它们都能检验在压力下工作的容器和管道的焊缝致密性。
气压试验比水压试验更为灵敏和迅速,同时试验后的产品不用排水处理,对于排水困难的产品尤为适用。
但试验的危险性比水压试验大。
进行试验时,必须遵守相应的安全技术措施,以防试验过程中发生事故。
(4)物理方法的检验物理的检验方法是利用一些物理现象进行测定或检验的方法。
材料或工件内部缺陷情况的检查,一般都是采用无损探伤的方法。
目前的无损探伤有超声波探伤、射线探伤、渗透探伤、磁力探伤等。