气体保护焊的常见问题及处理措施集锦

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气体保护焊常见焊缝缺陷产生原因及防止方法[1](1)

气体保护焊常见焊缝缺陷产生原因及防止方法[1](1)
3.焊接速度过快
4.坡口角度及根部间隙过小,钝边过大
5.送丝不均匀
1.加大焊接电流
2.调整焊丝的伸出长度
3.调整焊接速度
4.调整坡口尺寸
5.检查送丝机构



1.短路过渡焊时,电感量过大或过小
2.电弧在焊接中摆动
3.焊丝和焊件清理不彻底
1.调整电感量
2.更换导电嘴
3.加强焊丝和焊件的焊前清理




4.选用合格焊丝焊接
5.培训焊工操作技术;尽量采用平焊,焊工周围空间不要太小


1.前层焊缝焊渣去除不干净
2.小电流低速焊时熔敷过多
3.采用左焊法焊接时,熔渣流到熔池前面
4.焊枪摆动过大,使熔渣卷入熔池内部
1.认真清理每一层焊渣
2.调整焊接电流与焊接速度
3.改进操作方法使焊缝稍有上升坡度,使熔渣流向后方
4.焊后焊件内有很大内应力
5.保护气体含水量过大
1.焊前仔细清除焊丝及焊件表面的油、锈及水分
2.合理选择焊接电流与电弧电压
3.加强打底层焊缝质量
4.合理选择焊接顺序及消除内应力热处理
5.焊前对储气钢瓶应进行除水,焊接过程中对保护气体应进行干燥
缺陷
产生原因
防止方法




1.焊接电流太小
2.焊丝伸出长度太长



1.焊丝未经校直或校直不好
2.导电嘴磨损而引起电弧摆动
3.焊丝伸出长度过长
4.焊接速度过低
1.检查焊丝校正机构
2.更换导电嘴
3.调整焊丝伸出长度
4.调整焊接速度
4.调整焊枪摆动量,使熔渣浮到熔池表面

CO2气体保护焊常见缺陷及防止

CO2气体保护焊常见缺陷及防止
3)保证CO2气体纯度大于99.5%
4)更换合格的焊丝
5)尽量采用平焊,操作空间不要太小,加强操作技能
裂纹
1)焊丝与焊件均有油、锈和水等
2)熔深过大
3)多层焊时第一层焊缝过小
4)焊后焊件内有很大的应力
5)CO2气体含水量过大
1)焊前仔细清理焊丝与焊件
2)合理选择焊接电流与电弧电压
3)加强打底层焊缝质量
4)合理选择焊接顺序,通过焊后热处
理消除焊后焊件内应力
5)对CO2气体进行除水和干燥处理
未熔合与未熔透
1)焊接电流过小
2)焊丝伸出长度过长
3)坡口角度及根部间隙过小,钝边
过大
4)送丝不均匀
5)焊接速度过快
1)加大焊接电流
2)调整焊丝伸出长度
3)调整坡口尺寸
4)检查、调整送丝机构,保证送丝均匀
5)调整焊接速度
CO2气体保护焊常见缺陷及防止
在CO2气体保护焊中,由于焊接材料、焊接规范参数及操作等原因,会造成焊缝尺寸形状不符合要求、咬边、烧穿以及气孔、裂纹等缺陷,其具体产生原因及防止方法见下表。
名称
产生原因
防止方法
飞溅大
1)电弧在焊接过程中摆动
2)焊丝及焊件清理不干净
3)电弧电压过大
1)更换导电嘴
2)仔细清理焊丝及焊件
3)调整至合适的电弧电压
焊缝尺寸及形状不符合要求
1)焊丝未经校直或校直效果不好
2)导电嘴磨损造成电弧摆动
3)焊接速度过低
4)焊丝伸出长度过长
1)检修、调整焊丝校直机构
2)更换导电嘴
3)调整焊接速度
4)调整焊丝伸出长度
咬边
1)焊接参数不当
2)操作不熟练

气体保护焊的常见问题及处理措施集锦

气体保护焊的常见问题及处理措施集锦

气体保护焊的常见问题及处理措施集锦第一篇:气体保护焊的常见问题及处理措施集锦氩弧焊机焊接铁的工件时为什么会起泡?在焊接的时候,氩气要纯达到百分之九十九点九,风大焊接也要起泡,焊口不干净也容易起泡,氩气的气流量小也容易起泡。

氩弧焊焊接不锈钢为什么总起泡氩弧焊不同于电焊,电焊焊接的时候是放在上面慢慢移动的,而氩弧焊焊接不锈钢的时候只需要“点焊”,就是靠自己的手一次次的点上去,电焊焊接的时候有焊条,而氩弧焊焊接的时候是用焊丝,焊接完后还要靠打磨,抛光才能漂亮的。

追问:那我焊接的不锈钢管子的时候总有气泡,磨透几次重新焊都有气泡出现。

走的快慢都一样,为什么还是有泡,焊口位置很干净的焊接前是否进行了清理,为了保证焊接质量,焊接前应将坡口两侧焊件表面清理干净,如有油污,可用酒精或丙酮擦拭,对表面要求高的要在适当范围内涂上白垩调制的糊浆,一方飞溅用钨极氩弧焊直流正接12mm厚钢板用混合气保护焊焊接时,CO2和氩气的比例应该是多少?看到一条人工焊接的焊缝,12mm厚钢板,混合气保护焊,焊接后焊缝很平整,基本看不到鱼鳞纹,和自动焊焊缝没有区别,基本不用打磨,想咨询一下混合气CO2和氩气的比例应该是多少,我让师傅试过纯CO2焊接厚板,电流大的情况下鱼鳞纹比较明显,焊缝平整度不够,必须进行打磨才能美观。

采用氩气80%+二氧化碳20%的混合气,如果是350型焊机,电流调在250以上,如果是500型焊机,电流调在350以上,匹配合适的电压,达到射流过渡效果即可实现。

(焊起来声音很小,几乎没有飞溅)氩气和co2混合气比例要多少才能达到焊接最佳状态碳钢Ar+CO₂10-20%弧稳,熔池流动性好,飞溅小,比纯氩焊速高。

Ar+CO₂25%焊3mm以下焊速快,变形小,飞溅小。

Ar+CO₂50%焊3mm以上飞溅小,在立焊和仰焊时控制熔池较好。

低合金钢Ar+CO₂25%电弧稳定,飞溅小,焊缝成型好。

不锈钢Ar+CO₂25%电弧稳定,飞溅小,焊缝成型好。

二氧化碳气体保护焊常见故障

二氧化碳气体保护焊常见故障

二氧化碳气体保护焊常见故障
二氧化碳气体保护焊是一种常见的焊接方法,但是在实际操作
中可能会出现一些常见的故障。

以下是一些可能的故障及其可能的
原因和解决方法:
1. 气体流量不稳定,可能的原因包括气瓶压力不稳定、气体流
量调节器故障或者气管堵塞。

解决方法包括检查气瓶压力、更换调
节器或清理气管。

2. 气体泄漏,可能的原因包括气管接头松动或密封圈老化损坏。

解决方法包括检查气管接头并重新安装或更换密封圈。

3. 气体纯度不足,可能的原因是气瓶中的二氧化碳含量不足。

解决方法是更换气瓶或者调整气瓶中的气体含量。

4. 焊接气体风混入,可能的原因包括工作环境风大、气体喷嘴
未正确安装或者焊接位置不当。

解决方法包括调整工作环境、正确
安装气体喷嘴或者调整焊接位置。

5. 气体流向不正确,可能的原因包括气管连接错误或者气体流
向调节器故障。

解决方法包括检查气管连接并重新安装,或者更换调节器。

以上是一些二氧化碳气体保护焊常见故障及其可能的原因和解决方法。

在实际操作中,及时发现并解决这些故障是非常重要的,以确保焊接质量和操作安全。

气保焊常见的质量缺陷分析与防止措施

气保焊常见的质量缺陷分析与防止措施

培训与意识
01
定期对焊接人员进行培训,提高其技能水平和质量意识,确保
焊接操作的规范性和准确性。
设备维护与检查
02
定期对焊接设备进行维护和检查,确保设备的正常运行和精度
,防止因设备故障导致的质量缺陷。
工艺控制与优化
03
持续优化焊接工艺,制定合理的焊接参数和操作规程,提高焊
接质量和稳定性。
THANKS
气保焊常见的质量缺陷分析 与防止措施
汇报人: 日期:
目录
• 气保焊简介 • 气保焊常见的质量缺陷 • 质量缺陷产生的原因分析 • 防止措施与改进建议 • 实例分析 • 结论
01
气保焊简介
气保焊的定义与特点
定义
气保焊是一种利用气体保护电弧进行 焊接的方法,通过在电弧周围形成一 层气体保护层,使焊接过程中金属不 被氧化,提高焊接质量。
特点
气保焊具有焊接速度快、熔深大、变 形小、适应性强等优点,广泛应用于 各种金属材料的焊接。
气保焊的应用范围
工业制造
压力容器
气保焊在汽车、船舶、航空航天、石 油化工等工业制造领域广泛应用,是 实现高效、高质量焊接的重要手段。
对于需要承受高压、高温或腐蚀介质 等苛刻环境下的压力容器,气保焊是 制造过程中必不可少的焊接方法。
案例一:某机械零件的气保焊质量缺陷分析
总结词:夹渣
详细描述:夹渣是指焊接过程中,熔池中的 熔渣未能及时浮出,而是在焊缝中夹带进去 的杂质。夹渣的产生可能是由于焊接前坡口 清理不干净、焊接速度过快、多层多道焊接
时熔渣未完全清除等原因造成的。
案例二:建筑钢结构的气保焊质量缺陷分析
总结词:未熔合
详细描述:在建筑钢结构的气保焊中,未熔合是一种 常见的质量缺陷,表现为焊缝金属与母材之间未能完 全熔合在一起。这可能是由于焊接电流过小、焊接速 度过快、焊丝或母材的熔点差异等原因造成的。

气保焊常见的几个故障和异常现象的处理方法

气保焊常见的几个故障和异常现象的处理方法

气保焊常见的几个故障和异常现象的处理方法当CO2焊机发生异常情况如无法焊接电弧不稳定,焊接效果不好,出现气孔等异常现象时,不要过早断定是CO2焊机发生故障,上述故障或异常现象的发生,往往有下列因素:如保险丝熔断、紧固部分的松脱、忘记开关、设定的错误、电缆的断线、气体胶管的龟裂漏气、CO2焊枪损坏等,这些故障和异常现象是可以由操作者自己排除的。

故障和异常现象① 焊接中产生气孔,一般情况下与CO2焊机本身故障无关a、气体调节器流量计损坏或堵塞。

b、气体软管的损伤,连接点的松动。

c、焊枪本体的故障。

d、母材表面有油、污、锈、漆膜或焊丝伸出过长。

e、CO2焊丝有质量缺陷的可能。

② 焊接电弧电压不稳定(变电)a、电源线与分电箱连接部分松动或网络电压波动异常。

b、焊接电缆(+)、(-)输出部分松动,或与CO2焊枪连接处接触不良,松动。

c、CO2焊枪导电嘴磨损严重或与导电连杆接触不良,CO2枪弯管(鹅头)与焊枪本体接触不良。

d、送丝软管堵塞,送丝不畅,送丝轮沟槽磨损,导丝管的入口处有焊丝切粉的堵塞。

③ 焊接引弧后不送丝,如确认送丝机转则应检查:a、送丝轮沟槽是否磨损严重,导丝管是否堵塞,压把过紧或过松。

b、送丝软管是否通畅,CO2焊枪本体是否有损伤,是否严重弯曲、盘折。

④ 不引弧(不打火),确认主机电压表有电压指示且不低于60Va、检查焊接电缆接触点是否松动或碳化,焊接电缆是否被砸断或损伤。

b、检查CO2焊枪是否存有故障。

c、若CO2焊枪勾住开关后,送丝快且不引弧,则应立即停止,检查CO2焊枪、焊接电缆是否因破皮漏电与母材短接。

CO2焊机发生故障和异常情况后经过检查和确认未能排除,应将CO2焊机电源关闭,上报班长或联系电工来维修。

焊接中突然出现故障应及时察看主机有无异常若主机异常则应立即关闭焊机电源,由于CO2焊机大都有异常保护如温度异常、电压保护异常等,如发现主机面板异常灯亮,经过5-10分钟的冷却等待或开关机后仍未排除,则需电工维修解决。

CO2气体保护焊的焊接缺陷产生的原因及防止方法

CO2气体保护焊的焊接缺陷产生的原因及防止方法
3、更换新导电嘴
I、飞溅
1、电感量过大或过小
1、仔细调节电弧力旋钮
2、电弧电压过低或过高
2、根据焊接电流仔细调节电压;采用一元化调节焊机
3、导电嘴磨损严重
3、更换新导电嘴
4、送丝不均匀
4、检查压丝轮和送丝软管(修理或更换)
5、焊丝与工件清理不良
5、焊前仔细清理焊丝及坡口处
6、焊机动特性不合适
6、对于整流式焊机应调节直流电感;对于逆变式焊机须调节控制回路的电子电抗器
CO2气体保护焊的焊接缺陷产生的原因及防止方法
缺陷
产生原因
防止方法
A、焊缝金属裂纹
1、焊缝深宽比太大;焊道太窄(特别是角焊缝和底层焊道)
1、增大电弧电压或减小焊接电流,以加宽焊道而减小熔深;减慢行走速度,以加大焊道的横截面。
2、焊缝末端处的弧坑冷却过快
2、采用衰减控制以减小冷却速度;适当地填充弧坑;在完成焊缝的顶部采用分段退焊技术,一直到焊缝结束。
3、热输入不合适
3、提高送丝速度以获得较大的焊接电流,保持喷嘴与工件的距离合适
G、熔透过大
1、热输入过大
1、减小送丝速度和电弧电压;提高焊接速度
2、坡口加工不合适
2、减小过大的底层间隙;增大钝边高度
H、蛇形焊道
1、焊丝干伸长过大
1、保持适合的干伸长
2、焊丝的校正机构调整不良
2、再仔细调整
3、导电嘴磨损严重
2、减小行走速度;采用含脱氧剂较高的焊丝;提高电弧电压
C、气孔
1、保护气体覆盖不足;有风
1、增加保护气体流量,排除焊缝区的全部空气;减小保护气体的流量,以防止卷入空气;清除气体喷嘴内的飞溅;避免周边环境的空气流过大,破坏气体保护;降低焊接速度;减小喷嘴到工件的距离;焊接结束时应在熔池凝固之后移开焊枪喷嘴。

如果遇到CO2气体保护焊送丝不稳定,看看这九个秘籍

如果遇到CO2气体保护焊送丝不稳定,看看这九个秘籍

011、焊丝有硬弯产生原因:焊丝在生产时不会产生硬弯,只是在搬运过程中受到磕碰使焊丝盘的焊丝散落下来,或者人工将散落的焊丝缠到焊丝盘上时会产生这种现象。

造成现象:带有硬弯的焊丝在进入送丝轮以后,进入焊枪前就会被堵住。

如果进入焊枪,也会被送丝软管或导电嘴堵住,无法进行焊接,焊接电流、电压过大时还会烧损导电嘴。

注意事项:在打开包装安装焊丝时要认真检查焊丝盘,确认焊丝盘完好无损、焊丝缠绕整齐方可使用。

在搬运焊丝时一定要小心轻放,避免磕伤焊丝盘,造成焊丝散落,把散落的焊丝重新缠到焊丝盘时应带手套小心缠绕,避免产生硬弯。

022、焊丝有锈蚀产生原因:焊丝运输过程包装破损、焊丝库过潮、湿度超标、存放时间过长、焊丝被手摸过后存放。

造成现象:焊接时,带锈蚀的焊丝进入到送丝机时,压紧轮会打滑,影响正常送丝。

当带锈蚀部位的焊丝进入焊枪时,由于焊丝直径增大,会被导电嘴堵住,无法焊接,电流过大时会烧损导电嘴,焊缝成形差,表面有杂物。

注意事项:在打开焊丝包装时应检查焊丝是否生锈,生锈的焊丝要及时到焊丝库更换。

焊丝包装不得破损,控制焊丝库的湿度,焊丝存放应离地面及墙体300mm,做到先采购的焊丝先使用,打开使用的焊丝严禁用手摸。

033、焊丝粗细不均或有毛刺产生原因:生产焊丝时由于拔丝设备不合格造成的。

造成现象:焊接时,粗细不均匀或有毛刺的焊丝进入焊枪送丝软管时,会与软管壁产生摩擦并带有振动,当振动逐步向焊枪接近,进入导电嘴时会产生送丝不稳、断续焊接或被卡住现象。

注意事项:更换新的导电嘴后若还产生断续焊接现象,应用匹配型号的导电嘴对焊丝进行焊接前的检查。

发现未经焊机压紧轮的焊丝通过型号匹配的导电嘴时不畅通,一定是焊丝直径粗细不均匀,应更换焊丝。

4、送丝压紧轮使用不当产生原因:送丝机压紧轮使用时应和焊丝匹配,实芯碳钢焊丝使用钢制轮,药芯焊丝使用陶瓷轮,而且轮槽型号与焊丝直径相匹配。

压力按使用要求进行调节,不得过松和过紧。

造成现象:当碳钢实芯焊丝使用陶瓷轮时,会造成陶瓷轮磨损太快。

气保焊全熔透焊接缺陷原因与解决方法

气保焊全熔透焊接缺陷原因与解决方法
2. 抽丝:抽丝是焊接过程中出现焊接熔融金属被拉长而形成的缺陷,主要原因是焊接电流 过大、焊接速度过慢等。解决方法包括调整焊接电流和速度、使用合适的焊接角度等。
气保焊全熔透焊接缺陷原因与解决方法
3. 焊缝不饱满:焊缝不饱满主要是焊接电流过小、焊接速度过快等原因导致的。解决方法 包括增加焊接电流、减慢焊接速度、注意焊接角度等。
气保焊全熔透焊接缺陷原因与解决方法
需要注意的是,解决焊接缺陷的方法可能因具体情况而异,最好根据实际情况咨询专业的 焊接工程师或技术人员的建议。同时,在进行焊接操作时,严格遵守焊接规范和安全操作规 程,确保焊接质量和人身安全。
气保焊全熔透焊接缺陷原因与解决方法
气保焊全熔透焊接是一种常用的焊接方法,透焊接缺陷原因与解决方法:
1. 气孔:气孔是焊接中常见的缺陷,主要原因包括焊材表面含有水分或油脂、焊接电流过 小、焊接速度过快等。解决方法包括焊前清洁焊材表面、调整焊接电流和速度、使用干燥的 焊材等。
4. 焊接变形:焊接过程中可能会出现焊接变形,主要原因是焊接时产生的热量引起材料的 热膨胀。解决方法包括控制焊接过程中的温度、采用适当的焊接顺序、使用焊接夹具等。
5. 焊接裂纹:焊接裂纹是焊接中常见的缺陷,主要原因包括焊接应力过大、焊接材料的化 学成分不匹配等。解决方法包括控制焊接应力、选择合适的焊接材料、采用预热和后热处理 等。

教你分析二氧化碳气保焊故障和排除方法!好好收藏,别弄丢了

教你分析二氧化碳气保焊故障和排除方法!好好收藏,别弄丢了

教你分析二氧化碳气保焊故障和排除方法!好好收藏,别弄丢了气保焊机有别于其它焊机之处在于它是机、电、气三位一体的设备,在使用过程中,对于其所发生的问题应从三个因素去理解、分析和解决。

一般来说,不能焊为电路故障,不好焊为机械故障,焊不好为工艺问题或保护气气体不纯、气路问题等其它原因。

二氧化碳气体保护焊一、机械问题此类问题主要表现为送丝不稳、堵丝1.入口嘴、中间嘴、出口嘴是否同心在一条直线上。

如不在一条直线上则易导致送丝阻力加大,造成送丝不稳;2.送丝轮是否打滑。

第一次试机应将防锈脂擦除并要定期清理轮槽,注意要用软质的东西擦除。

判断轮槽是否磨损严重:一般情况下让焊丝露出槽面1/3,否则应换相应丝径的送丝轮。

轮槽必须按焊丝直径安装正确;3.送丝轮挡圈仅起防止轮圈在送丝过程中脱落或窜动量太大的作用,而不宜旋得太紧,否则内嵌螺钉容易脱落或松动;4.送丝软管(导丝管)由于长时间使用,在导丝管内充满灰尘和铁末,也会造成送丝阻力大,所以应经常清理。

当导丝管用了一段时间,但还比较新时,清洁时可用压缩空气吹干净即可(尼龙管只能用此方法);当导丝管用旧了时,要用煤油、汽油、酒精等有机溶剂泡一泡,然后再清理。

更换导丝管时,要依据焊丝直径选择合适软管,并根据枪的实际长度截取软管长度,且一定要清除螺旋钢丝管口处的毛刺;另外,低速焊时,细丝可用超一档焊丝直径的导丝管,但不允许粗丝采用细丝导丝管,如:Φ1.2丝可用Φ1.6丝的导丝管,但Φ1.6的焊丝不可用Φ1.2的导丝管。

高速焊时,送丝管应严格按焊丝直径进行匹配,如:1.0焊丝需要配套1.0 的送丝软管;5.导电嘴孔眼偏大时,应及时更换,否则会出现因间隙过大导电不良引起焊接过程不稳定或输出电流不够大的问题。

焊接过程中采用防飞溅剂可延长导电嘴寿命,同时在施焊过程中应及时清理焊枪护套内的飞溅。

钢焊丝的导电嘴,其孔径应比焊丝直径大0.1~0.2mm,长度约20~30mm。

对于铝焊丝,要适当增加导电嘴的孔径(比焊丝直径大0.2~0.3mm)及长度,以减少送丝阻力和保证导电可靠,相同丝径焊铝导电嘴的孔径要比焊钢导电嘴的孔径大;6.枪的选配,在满足作业半径条件下,主张用标准3米长度的气保焊枪。

气保焊常见的质量缺陷分析与防止措施

气保焊常见的质量缺陷分析与防止措施
•减小送丝速度和电弧电压;提高焊接速 度 •减小过大的底层间隙;增大钝边高度
缺陷种类 原因/现象
检查项及防止措施
蛇形焊道
•焊丝干伸长过大 •焊丝的校正机构调整 不良
•导电嘴磨损严重
•保持适合的干伸长 •再仔细调整 •更换新导电嘴
生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。21.1.421.1.4Monday, January 04, 2021
•选择合适的电弧电压及电流 •一次侧有无断相(保险丝等) •改变一下地线位置,减少焊接区的间隙,设 置工艺板
•按所需的熔滴过渡状态选用焊丝
缺陷种 原因/现象 类
咬边 •焊接规范不合适 •焊枪操作不合理
检查项及防止措施
•降低电弧电压,降低焊速,调整焊接方向 •调整焊枪角度和指向位置,改进焊枪摆动方法
谢谢大家!
气保焊常见质量缺陷--烧穿
缺陷种 类
夹渣
原因/现象
检查项及防止措施
•焊接规范不合适
•适当增加电流、焊接速度
•前层焊缝有残留的熔 •减小摆动宽度,减小焊丝干伸长

缺陷种 类
未焊透
原因/现象
•焊接规范不合适 •焊枪操作不合理 •接头形状不良
检查项及防止措施
•加大电流,调低电压,减短焊丝干伸 长 •调整焊枪角度和指向位置,改进焊枪 摆动方法 •加大坡口角度和根部间隙,选择合适 的接头形状
缺陷 原因/现象
电弧 不稳
•导电嘴内孔尺寸不合格 •导电嘴磨损 •焊丝送进不稳 •网路电压波动 •导电嘴与母材间距过大 •焊接电流过低 •接地不牢 •焊丝种类不合适
熔透 •热输入过大 过大 •坡口加工不合适
检查项及防止措施
•应使用与焊丝直径相应的导电嘴 •导电嘴内孔可能变大,导电不良 •选装尺寸合适的送丝轮,增加加压滚轮 压紧力,增加导丝管曲率(导丝管尽量 放直) •一次电压变化不要过大 •该距离应为焊丝直径的10~15倍 •使用与焊丝直径相应的电流 •应把地线可靠连接 •按所需的熔滴过渡状态选用焊丝

气体保护焊接缺陷产生原因及防止措施

气体保护焊接缺陷产生原因及防止措施
⑸焊前仔细清理焊丝、焊件
电弧不稳
⑴导电嘴内孔过大或磨损过大
⑵送丝轮磨损过大
⑶送丝轮压紧力不合适
⑷焊机输出电压不稳
⑸送丝软管阻力大
⑴更换导电嘴,其内孔应与焊丝直径相配
⑵更换送丝轮
⑶调整送丝轮的压紧力
⑷检查整流元件和电缆接头,有问题及时处理
⑸校正软管弯曲处,并清理软管
本文由国际焊接工程师余炳泉编写
2008年4月25日
CO2气体保护焊接的焊缝缺陷产生原因及防止措施
缺陷
产生原因
防止措施
尺寸或形状不符合要求
⑴接头坡口角度不合适
⑵装配间隙不均匀
⑶焊接工艺参数不合适
⑷焊工操作水平太低
⑴选择合适的坡口角度
⑵保证装配间隙均匀
⑶调整焊接工艺参数
⑷加强焊工培训,建立持证上岗制度
咬边
⑴焊速过快
⑵电弧电压偏高
⑶焊枪指向位置不对
⑷摆动时,焊枪在两侧停留时间太短
⑸输气管路堵塞
⑹有风
⑴仔细除油、去水
⑵更换气体或对气体进行提纯
⑶在减压阀前接预热器
⑷注意清除喷嘴内壁附有的飞溅
⑸注意检查输气管路有无堵塞和弯折处
⑹采用挡风措施或更换工作场地
裂纹
⑴焊丝或焊件表面有油、锈、漆等
⑵焊缝中碳、硫含量高,锰含量低
⑶多层焊的第一道焊缝过薄
⑷熔深过大
⑴焊前仔细清理
⑵检查焊件和焊丝的化学成分,调换焊接材料,调整熔合比,加强工艺措施
⑶增加焊道厚度
⑷调整焊接工艺参数,控制熔深
蛇形焊道
⑴焊丝干伸长过大
⑵焊丝校正机构调整不良
⑶导电嘴磨损严重⑴保持合适的ຫໍສະໝຸດ 丝干伸长⑵调整好焊丝校正机构

气体保护焊常见焊缝缺陷产生原因及防止方法[1]

气体保护焊常见焊缝缺陷产生原因及防止方法[1]
4.选用合格焊丝焊接
5.培训焊工操作技术;尽量采用平焊,焊工周围空间不要太小


1.前层焊缝焊渣去除不干净
2.小电流低速焊时熔敷过多
3.采用左焊法焊接时,熔渣流到熔池前面
4.焊枪摆动过大,使熔渣卷入熔池内部
1.认真清理每一层焊渣
2.调整焊接电流与焊接速度
3.改进操作方法使焊缝稍有上升坡度,使熔渣流向后方



1.焊丝未经校直或校直不好
2.导电嘴磨损而引起电弧摆动
3.焊丝伸出长度过长
4.焊接速度过低
1.检查焊丝校正机构
2.更换导电嘴
3.调整焊丝伸出长度
4.调整焊接速度
3.焊接速度过快
4.坡口角度及根部间隙过小,钝边过大
5.送丝不均匀
1.加大焊接电流
2.调整焊丝的伸出长度
3.调整焊接速度
4.调整坡口尺寸
5.检查送丝机构



1.短路过渡焊时,电感量过大或过小
2.电弧在焊接中摆动
3.焊丝和焊件清理不彻底
1.调整电感量
2.更换导电嘴ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.加强焊丝和焊件的焊前清理




4.焊后焊件内有很大内应力
5.保护气体含水量过大
1.焊前仔细清除焊丝及焊件表面的油、锈及水分
2.合理选择焊接电流与电弧电压
3.加强打底层焊缝质量
4.合理选择焊接顺序及消除内应力热处理
5.焊前对储气钢瓶应进行除水,焊接过程中对保护气体应进行干燥
缺陷
产生原因
防止方法




1.焊接电流太小
2.焊丝伸出长度太长

CO2气体保护焊的焊接缺陷产生的原因及防止方法

CO2气体保护焊的焊接缺陷产生的原因及防止方法

CO2气体保护焊的焊接缺陷产生的原因及防止方法CO2气体保护焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和建筑行业。

然而,CO2气体保护焊存在一些常见的焊接缺陷,如焊缝不良、气孔、氧化等。

这些缺陷的产生原因主要是焊接材料的质量、焊接过程中的操作技术以及焊接设备的故障。

下面将介绍CO2气体保护焊中常见焊接缺陷的产生原因及防止方法。

首先,焊缝不良是一种常见的焊接缺陷。

焊缝不良可能是由于焊接材料的质量问题导致的。

焊接材料如果含有杂质,或者是焊接材料的成分不匹配,都会导致焊缝不良。

此外,焊接过程中的操作技术也是一个重要的原因。

焊工如果没有掌握好焊接的速度和温度,就有可能导致焊缝不良的产生。

要防止焊缝不良的产生,首先需要确保焊接材料的质量。

使用优质的焊接材料,并进行严格的质量检查,可以减少焊缝不良的概率。

此外,培训焊工,提高其焊接技术水平,也是非常重要的。

焊工应该掌握好焊接的速度和温度,避免出现焊缝不良。

其次,气孔是CO2气体保护焊中常见的焊接缺陷。

气孔的产生原因主要是焊接过程中气体的存在。

焊接材料中含有一定的气体,当焊接过程中的温度升高时,这些气体会被加热膨胀,从而形成气孔。

要防止气孔的产生,首先应该确保焊接材料的质量。

焊接材料中的气体含量应该尽量降低,从而减少气孔的产生。

另外,焊工在焊接过程中应该注意控制焊接速度和焊接电流。

如果焊接速度过快或者焊接电流过高,就容易产生气孔。

此外,焊工应该注意焊接环境,避免焊接过程中有风吹动气体,导致气孔产生。

最后,氧化是CO2气体保护焊中常见的焊接缺陷。

氧化主要是由于焊接过程中气氛氧化剂的存在。

当焊接过程中气氛氧化剂的含量过高时,焊接材料容易与氧化剂发生反应,从而导致焊接缺陷的产生。

防止氧化的方法主要是改善焊接气氛。

在焊接过程中,可以使用气体保护剂来减少氧化剂的含量,从而减少氧化的概率。

另外,焊工在进行焊接操作时,应该注意焊接速度和焊接温度的控制。

如果焊接速度过快或者焊接温度过高,氧化的概率就会增加。

co2保护焊常见缺陷及处理方法

co2保护焊常见缺陷及处理方法

对 策:
1.选择合适的焊接规范参数,I、U不能过大。 2.收弧时要稍做停顿或画圈点焊或原地再补 一枪,待留有足够填充金属后再收弧。 3.保证焊枪断电后,滞后送气保护,保证弧 处高温金属不被氧化。 4.焊缝尾部转枪(小幅度,填充熔池)
第四部分: CO2气体保护焊常见缺陷及对策
焊接缺陷10: 焊缝宽度小
第四部分: CO2气体保护焊常见缺陷及对策
焊接缺陷1: 烧穿
图 示:
潜在失效模式: 1.两个件之间的间隙太大; 2.焊接电流过大,焊接速度过慢。

策:
1.检查零件尺寸是否正确; 2.检查焊接工装夹持部位是否有松动; 3.检查装配工是否装配到位; 4.检查夹具是否夹持到位; 5.调整焊接电流; 6.调整焊接速度。
第四部分: CO2气体保护焊常见缺陷及对策
焊接缺陷2: 偏焊
图 示:
正常
潜在失效模式:
1.两个零件错位; 2.焊接工装移位; 3.导电嘴损坏/新装; 4.机器人焊接轨迹偏移;
偏焊 偏焊
偏焊 正常
偏焊

策:
1.检查零件尺寸;
2.检查零件是否装配到位;
3.检查焊接工装式:
1.坡口间隙大; 2.电流电压不匹配,焊接速度过慢;
对 策:
1.调查零件尺寸是否合格,两件是否装配 到位; 2.调整焊接参数:电流、电压、焊接速度;
第四部分: CO2气体保护焊常见缺陷及对策
焊接缺陷8: 焊接变形
图 示:
潜在失效模式:
1.零件设计上焊缝不对称,焊接后焊缝 应力集中; 2.工装未夹紧; 3.电流&电压过高;
3)焊丝含炭量太高也会产生飞溅。 4)导电嘴磨损严重和焊丝表面不干净也会造成飞

气保焊常见的质量缺陷分析与防止措施

气保焊常见的质量缺陷分析与防止措施
热裂纹
由于焊接过程中熔池冷却结晶时产生的应力 超过了材料的强度极限,导致裂纹产生。
冷裂纹
由于焊接过程中氢含量过高、接头承受力不 足或焊缝金属内部存在较大应力等因素导致

未熔合产生的原因
坡口表面清理不彻底
坡口表面存在杂质或氧化物,导致熔合不良。
焊接电流过小或焊接速度过快
焊接电流过小可能导致热量不足,焊接速度过快则可能使熔池停留时间不足,导致未熔合。
夹渣的防止措施
总结词
夹渣是指焊缝中存在的非金属夹杂物,如氧化物、硫 化物等。
详细描述
夹渣的存在会降低焊接接头的机械性能和疲劳强度,因 此需要采取措施防止夹渣的产生。可以采用以下措施: 采用多层多道焊接方法,减小夹渣的可能性;注意坡口 边缘的清理,避免杂质进入焊缝;采用合适的焊接电流 和焊接速度,避免熔池过快冷却导致夹渣;注意焊缝的 层间温度控制,避免温度过低导致夹渣。
未熔合的防止措施
总结词
未熔合是指焊缝金属与母材之间或焊缝金属内部存在 未完全熔合的现象。
详细描述
未熔合的存在会降低焊接接头的强度和稳定性,因此 需要采取措施防止未熔合的产生。可以采用以下措施 :采用合适的焊接电流和焊接速度,确保焊缝熔深足 够;焊接前清理坡口和焊丝表面的杂质,减小熔合不 良的可能性;采用多层多道焊接方法,减小未熔合的 可能性;注意焊缝的层间温度控制,避免温度过低导 致未熔合。
04
防止措施与改进建议
气孔的防止措施
要点一
总结词
气孔是由于焊接过程中气体在金属中未能及时逸出而形成 的孔洞。
要点二
详细描述
气孔的存在会降低焊接接头的机械性能,因此需要采取措 施防止气孔的产生。可以采用以下措施:焊接前清理坡口 和焊丝表面的油污、铁锈等杂质;采用合适的焊接电流和 焊接速度;焊接过程中保持合适的焊丝伸出长度和角度; 采用气体保护焊时,确保气体流量充足且稳定。

二氧化碳保护焊常发生的问题以及解决措施

二氧化碳保护焊常发生的问题以及解决措施

二氧化碳保护焊常发生的问题以及解决措施二氧化碳气体保护焊示意图CO2属于熔化极气体保护焊的一种,工作原理如上图所示,CO2以一定的压力和流量送入,保护熔池和电弧不受气体的侵入。

凭借系列优势成为较为普遍的一种焊接工艺,具有焊接成本低、焊接质量好、焊接变形和焊接应力小、造作性能好、使用范围广,特别适合薄板焊接。

同时也有不足之处:大电流焊接时飞溅多焊缝质量差、不能焊接易氧化材料、很难使用交流电以及在有风的地方焊接、弧光强要重视保护等。

二氧化碳气体保护焊的冶金特性在电弧高温下,CO2气体被分解而呈很强的氧化性,能使合金元素氧化并降低焊接强度,还成为产生气孔和飞溅的根源。

1、关于氧化的防范措施CO2氧化成为CO和O2,造成铁、锰、硅等大量焊缝有益金属被氧化烧损,降低力学性能,同时作用产生的CO使得熔滴和熔池发生爆破产生飞溅;另一方面结晶时不易逸出造成气孔。

所以CO2焊接时要补充更多氧化性强于母材的元素,常使用的焊丝中包含大量的锰、硅、铝、钛,能够先于母材抢占O2行程氧化物,并且最后生成的氧化物行程熔渣薄膜覆盖在焊缝表面。

2、气孔产生气孔的根本的原因是熔池中的气体在冷却结晶过程中来不及逸出造成的。

在焊接时,熔池表面没有熔渣覆盖,CO2气流又具有冷却作用,因此结晶较快容易产生气孔。

产生气孔的气体有CO、H2、N2。

CO的产生是由于焊接过程中的脱氧元素不足,造成氧化铁不能被还原溶于金属中,在结晶时C和氧化铁发生还原反应,生CO,因此保证焊丝中足够的脱氧元素、并严格限制焊丝中的C含量,该现象就会得到抑制,换言之,选对焊丝很重要。

H2的产生主要是焊件及焊丝表面的铁锈水分和油污,所以焊前要对焊件及焊丝表面进行清理,有必要的话需要对CO2进行干燥和提纯。

N2是由于CO2保护不到位产生的,或者纯度不够高,都会增加N2含量。

二氧化碳保护焊中,N2气孔最为常见,所以要控制好CO2的气流量、焊接速度。

3、熔滴过度对于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。

气保焊常见的几个故障和异常现象的处理方法

气保焊常见的几个故障和异常现象的处理方法

气保焊常见的几个故障和异常现象的处理方法01当CO2焊机发生异常情况如无法焊接电弧不稳定,焊接效果不好,出现气孔等异常现象时,不要过早断定是CO2焊机发生故障,上述故障或异常现象的发生,往往有下列因素:如保险丝熔断、紧固部分的松脱、忘记开关、设定的错误、电缆的断线、气体胶管的龟裂漏气、CO2焊枪损坏等,这些故障和异常现象是可以由操作者自己排除的。

故障和异常现象①焊接中产生气孔,一般情况下与CO2焊机本身故障无关a、气体调节器流量计损坏或堵塞。

b、气体软管的损伤,连接点的松动。

c、焊枪本体的故障。

d、母材表面有油、污、锈、漆膜或焊丝伸出过长。

e、CO2焊丝有质量缺陷的可能。

②焊接电弧电压不稳定(变电)a、电源线与分电箱连接部分松动或网络电压波动异常。

b、焊接电缆(+)、(-)输出部分松动,或与CO2焊枪连接处接触不良,松动。

c、CO2焊枪导电嘴磨损严重或与导电连杆接触不良,CO2枪弯管(鹅头)与焊枪本体接触不良。

d、送丝软管堵塞,送丝不畅,送丝轮沟槽磨损,导丝管的入口处有焊丝切粉的堵塞。

③焊接引弧后不送丝,如确认送丝机转则应检查:a、送丝轮沟槽是否磨损严重,导丝管是否堵塞,压把过紧或过松。

b、送丝软管是否通畅,CO2焊枪本体是否有损伤,是否严重弯曲、盘折。

④不引弧(不打火),确认主机电压表有电压指示且不低于60Va、检查焊接电缆接触点是否松动或碳化,焊接电缆是否被砸断或损伤。

b、检查CO2焊枪是否存有故障。

c、若CO2焊枪勾住开关后,送丝快且不引弧,则应立即停止,检查CO2焊枪、焊接电缆是否因破皮漏电与母材短接。

02CO2焊机发生故障和异常情况后经过检查和确认未能排除,应将CO2焊机电源关闭,上报班长或联系电工来维修。

03焊接中突然出现故障应及时察看主机有无异常若主机异常则应立即关闭焊机电源,由于CO2焊机大都有异常保护如温度异常、电压保护异常等,如发现主机面板异常灯亮,经过5-10分钟的冷却等待或开关机后仍未排除,则需电工维修解决。

气体保护焊的常见问题及处理措施集锦

气体保护焊的常见问题及处理措施集锦

氩弧焊机焊接铁的工件时为什么会起泡在焊接的时候,氩气要纯达到百分之九十九点九,风大焊接也要起泡,焊口不干净也容易起泡,氩气的气流量小也容易起泡。

氩弧焊焊接不锈钢为什么总起泡氩弧焊不同于电焊,电焊焊接的时候是放在上面慢慢移动的,而氩弧焊焊接不锈钢的时候只需要“点焊”,就是靠自己的手一次次的点上去,电焊焊接的时候有焊条,而氩弧焊焊接的时候是用焊丝,焊接完后还要靠打磨,抛光才能漂亮的。

追问:那我焊接的不锈钢管子的时候总有气泡,磨透几次重新焊都有气泡出现。

走的快慢都一样,为什么还是有泡,焊口位置很干净的焊接前是否进行了清理,为了保证焊接质量,焊接前应将坡口两侧焊件表面清理干净,如有油污,可用酒精或丙酮擦拭,对表面要求高的要在适当范围内涂上白垩调制的糊浆,一方飞溅用钨极氩弧焊直流正接12mm厚钢板用混合气保护焊焊接时,CO2和氩气的比例应该是多少看到一条人工焊接的焊缝,12mm厚钢板,混合气保护焊,焊接后焊缝很平整,基本看不到鱼鳞纹,和自动焊焊缝没有区别,基本不用打磨,想咨询一下混合气CO2和氩气的比例应该是多少,我让师傅试过纯CO2焊接厚板,电流大的情况下鱼鳞纹比较明显,焊缝平整度不够,必须进行打磨才能美观。

采用氩气80%+二氧化碳20%的混合气,如果是350型焊机,电流调在250以上,如果是500型焊机,电流调在350以上,匹配合适的电压,达到射流过渡效果即可实现。

(焊起来声音很小,几乎没有飞溅)氩气和co2混合气比例要多少才能达到焊接最佳状态碳钢Ar+CO₂10-20%弧稳,熔池流动性好,飞溅小,比纯氩焊速高。

Ar+CO₂25%焊3mm以下焊速快,变形小,飞溅小。

Ar+CO₂50%焊3mm以上飞溅小,在立焊和仰焊时控制熔池较好。

低合金钢Ar+CO₂25%电弧稳定,飞溅小,焊缝成型好。

不锈钢Ar+CO₂25%电弧稳定,飞溅小,焊缝成型好。

氩气二氧化碳焊接混合气为什么会加入氧气能增加电弧的温度,对于中厚板焊接,有利于获得理想的熔深。

气保焊常见的质量缺陷和防止措施(图片)

气保焊常见的质量缺陷和防止措施(图片)

焊接设备的维护和保养
总结词
焊接设备的维护和保养是保证气保焊质 量的基础工作。
VS
详细描述
气保焊设备的工作状态直接影响到焊接质 量和效率。因此,应定期对焊接设备进行 维护和保养,确保设备的稳定性和可靠性 。同时,对设备进行定期检查和校准,可 以保证焊接参数的准确性和一致性。
焊接检验和质量控制
总结词
05
总结与展望
总结气保焊质量缺陷的成因和防止措施
气孔
气孔是气保焊中常见的质量缺陷,主要是由于保护气体覆盖不足或操作不当引起的 。
气孔的形成与保护气体的流量、纯度以及焊接参数有关。为防止气孔的产生,应确 保保护气体流量适中,保持气瓶压力稳定,并调整合适的焊接参数。
总结气保焊质量缺陷的成因和防止措施
对未来气保焊技术发展的展望
01
高效焊接工艺
随着制造业对生产效率的追求,未来气保焊技术将更加注 重提高焊接效率。新型高效焊接工艺的开发和应用将有助 于缩短焊接时间,提高生产效率。
02 03
智能化与自动化
随着工业自动化和智能化技术的不断发展,气保焊技术将 更加注重智能化和自动化的提升。通过引入先进的传感器 、控制系统和人工智能技术,实现焊接过程的自动监控、 调整和优化,提高焊接质量和效率。
焊接检验和质量控制是防止气保焊质量缺陷 的有效手段。
详细描述
通过建立完善的焊接检验和质量控制体系, 对焊接过程和接头进行严格的质量控制和检 测。例如,焊前检查、焊接过程中的监控、 焊后无损检测等。通过及时发现和解决潜在 的质量问题,可以有效地减少气保焊质量缺 陷的产生,提高产品的可靠性和安全性。
04
气保焊常见的质量缺陷和防 止措施(图片)
汇报人: 2024-01-01
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氩弧焊机焊接铁的工件时为什么会起泡?
在焊接的时候,氩气要纯达到百分之九十九点九,风大焊接也要起泡,焊口不干净也容易起泡,氩气的气流量小也容易起泡。

氩弧焊焊接不锈钢为什么总起泡
氩弧焊不同于电焊,电焊焊接的时候是放在上面慢慢移动的,而氩弧焊焊接不锈钢的时候只需要“点焊”,就是靠自己的手一次次的点上去,电焊焊接的时候有焊条,而氩弧焊焊接的时候是用焊丝,焊接完后还要靠打磨,抛光才能漂亮的。

追问:
那我焊接的不锈钢管子的时候总有气泡,磨透几次重新焊都有气泡出现。

走的快慢都一样,为什么还是有泡,焊口位置很干净的
焊接前是否进行了清理,为了保证焊接质量,焊接前应将坡口两侧焊件表面清理干净,如有油污,可用酒精或丙酮擦拭,对表面要求高的要在适当范围内涂上白垩调制的糊浆,一方飞溅
用钨极氩弧焊直流正接
12mm厚钢板用混合气保护焊焊接时,CO2和氩气的比例应该是多少?
看到一条人工焊接的焊缝,12mm厚钢板,混合气保护焊,焊接后焊缝很平整,基本看不到鱼鳞纹,和自动焊焊缝没有区别,基本不用打磨,想咨询一下混合气CO2和氩气的比例应该是多少,我让师傅试过纯CO2焊接厚板,电流大的情况下鱼鳞纹比较明显,焊缝平整度不够,必须进行打磨才能美观。

采用氩气80%+二氧化碳20%的混合气,如果是350型焊机,电流调在250以上,如果是500型焊机,电流调在350以上,匹配合适的电压,达到射流过渡效果即可实现。

(焊起来声音很小,几乎没有飞溅)
氩气和co2混合气比例要多少才能达到焊接最佳状态
碳钢
Ar+CO₂10-20%弧稳,熔池流动性好,飞溅小,比纯氩焊速高。

Ar+CO₂25%焊3mm以下焊速快,变形小,飞溅小。

Ar+CO₂50%焊3mm以上飞溅小,在立焊和仰焊时控制熔池较好。

低合金钢
Ar+CO₂25%电弧稳定,飞溅小,焊缝成型好。

不锈钢
Ar+CO₂25%电弧稳定,飞溅小,焊缝成型好。

氩气二氧化碳焊接混合气为什么会加入氧气
能增加电弧的温度,对于中厚板焊接,有利于获得理想的熔深。

烧氩气和二氧化碳混合气保护焊为什么比纯二氧化碳保护焊电压低
应该是富氩混合气的电压高,因为用的射流过度,电流比二氧化碳的短路过度大。

二氧化碳的大颗粒过度,换成富氩混合气的射流过度,电流变小,电压变小。

如果什么条件都不变,就换保护气,氩气可以帮着导电,所以电压就低。

焊接时用到氩气,这是利用了氩气的什么性质?起到的作用又是什么?
起保护气的作用.利用了稀有气体化学性质不活泼的性质.焊接时焊口处在较高的温度下,如果暴露在空气中会导致氧化.影响焊接质量.故需用保护气隔绝氧气,防止被氧化.提高焊接质量.
二氧化碳气体保护焊飞溅物产生的原因与防治
氩气和CO2混合气体保护焊焊接时飞溅多是什么原因?
一、氩气和CO2混合气体保护焊焊接时飞溅多是什么原因:
1、电弧太长。

2、电流太高或太低。

3、电弧电压太高或太低。

4、焊丝突出过长。

5、焊枪倾斜过度,拖曳角太大。

6、焊丝过度吸湿。

7、焊机情况不良。

8、焊件表面杂质或油污过多
二、混合气体对飞溅的影响
1、由于CO2气体保护焊有较大的飞溅,在较大程度上妨碍了它的使用。

为了减少飞溅,采用混合气体是一个行之有效的方法,向CO2中加入氩的混合气体,随着氩含量的增加,飞溅率减少。

在不同的焊接规范下Ar+5%CO2混合气体与纯CO2焊相比,它的飞溅率是很小的,飞溅率为1%-3%左右,尤其在CO2焊的中等电流区域(即半短路过渡区)飞溅率高10%左右,而混合气体却很小为2%以下。

2、CO2气体随着加入氩的比例增加时,飞溅愈减少,飞溅减少的原因是可从气体成分对冶金反应和熔滴过渡的影响来分析。

在混合气体中随着氩含量的增加,气体的氧化性减弱,所生成的一氧化碳气体也少,从而减少了由于冶金反应而引起的飞溅。

因为熔滴过渡形式的变化,对飞溅产生了非常重要的影响。

3、在电弧电压较高时(无短路过渡过程)在混合气体中随着氩气含量的增加,焊丝端头的熔滴由大滴状的偏熔的特点,逐渐呈小滴状沿轴线分布当CO2小于15%或O2含量小于10%时,在焊丝端头出现射流过渡所特有的铅笔尖状,这一变化就消除了由于偏熔所造成的飞溅。

另外,随着熔滴的细化,熔滴在焊丝端头和电弧空间停留滴落时间减少了,从而减弱了冶金反应所有进一步减少了飞溅。

4、在电弧电压较低时(产生短路过渡时)气体成分不但影响短路小桥断开的位置,而且还直接影响短路峰值电流,随着混合气体中氩气含量的增加,飞溅明显减少。

若用的是MAG焊接,富氩混合气作为保护气可以降低飞溅,但如果要达到无飞溅,需要把熔滴过渡形式达到射流过渡或射滴过度,如飞溅过大说明过渡形式为短路过渡,应调节电流或电压试试,控制焊接五大要素:人、工、料、法、环。

1、电流偏小
2、伸出长度过大
3、焊件表面杂质或油污过多
氩保气一般情况下是不会有很多飞溅的。

你们用手工气保焊焊接还是用机器人焊接?可能出现飞溅大的原因:电流电压不匹配;焊丝伸出过长。

如果是机器人焊接,也可能是焊机的正负极接反了(少数情况)。

焊接混合气(Ar+CO2)在使用中出现的“气孔”的原因分析
一、人工焊接
1、在焊接过程中产生二氧化碳气体保护焊焊接气孔的原因是因为由于熔池表面没有熔渣盖覆,而co2气流又有较强的冷却作用,因而熔池金属凝固比较快,这时其中的气体若是来不及逸出时,就容易在焊缝中产生气孔。

2、气压表的干燥功能是不是有问题呢?气体的水分无法排除,又或者是气体的流量太小,对焊缝区域的保护不好,有空气渗入导致气孔的发生.
3、还有就是二氧化碳保护焊的气管有漏气的现象,那样的话,气压就不稳定,空气就有可能乘虚而入了.
4、出现气孔主要查气体纯度、流量、管路是否漏气,基本跟焊丝没有直接的关系
二、全自动焊接
气孔是管道全自动焊(内焊 + 外焊)的主要缺陷之一。

消除全自动焊焊缝气孔对保证焊接质量具有重要作用。

内焊产生气孔的原因及对策原因:
1、二氧化碳与氩组成的混合气体纯度不够要求;送气管路和焊嘴出现堵塞,供气不畅,造成焊缝熔池保护不好;
2、保护气体含水量高,水气进入熔池未及时排出,形成气孔;
3、清口不彻底,内坡口表面有油污和铁锈;外界风力大,吹散了保护气体。

4、对策:采购混合气体时要找有资质的正规厂家,每瓶气体纯度要达到 % 以上;内焊开始前每支焊枪要先试气,气体前置焊接 5 秒以上;检查气路、焊嘴等部位是否有堵塞、漏气等情况;气瓶循环使用一周后,要对气瓶进行除水处理;焊接时若发现气体含水量较高,应立即弃置不用;保证清口干净;内焊时要在外侧对焊缝进行简单封堵,加强保护气体的保护性;焊接时要封堵管线的两个端口,防止管内气体流动;外界风力大时要加盖防风棚或停止焊接。

外焊产生气孔的原因及对策原因:混合气体纯度不够要求;送气管路和焊嘴出现堵塞;水气进入熔池;坡口表面有油污和铁锈;防风棚密封不良;送气前置焊接时间过短。

对策:除上述措施外,要经常检查防风棚严密性,修补漏风处;前置焊接 4 至 5 秒;焊接时要对上下接头处的焊道进行重点打磨检查,发现气孔要及时清除。

单独使用二氧化碳和加氩气混合气焊接有什么不一样?
单独使用二氧焊出焊缝成形发黑飞溅也多。

混合气焊出的焊逢成形比较光亮飞亡溅也少。

但是二氧便宜。

混合的贵。

就看你的选择了。

二氧化碳气体保护焊焊接完毕后为什么突然出现裂纹。

没那么复杂吧焊接前应该保证材料是干燥的!如果有焊接坡口的话那么要看看你坡口的质量
另外电流电压是否吻合都没问题可以尝试一下预热后焊接基本这样就不能有问题了
(如:皮钢铸铁 16锰等使用506焊丝+混合气易出现裂纹)!2是母材太凉!首先是看母材的材质!
(注:皮钢铸铁不可用二氧焊)。

避免裂纹可用:加热母材使3是电流电压不协调(不占主要因素)!
用纯二氧化碳气体!
CO2气体保护焊的焊接原理是什么,在焊接过程中容易出现的问题有哪些,如何解决这些问题?
1、CO2电弧焊的特点
1 焊接成本低,是埋弧焊的40%,为手工电弧焊的37~42%。

2 质量好由于电弧加热集中,焊接速度快,所以焊缝的热影响区和焊件的变形小,同时产生裂纹的倾向小。

3生产率高,自动送丝,焊接电流密度大,熔敷系数高,焊后没有熔渣,节省时间。

4 适用范围广,细丝焊接可以在任何位置进行焊接,薄板可焊到1mm左右。

5抗锈能力较强,焊缝含氢量低,抗裂性好,适用于低碳钢、低合金高强钢以及其他合金钢的焊接。

6明弧焊,便于监视和控制焊缝成型,有利于实现焊接过程的机械化和自动化。

2、CO2电弧焊存在的问题及解决方法
1 合金元素的烧损严重,通过加入适量的Si,Mn含量进行补偿。

2 金属飞溅问题严重,可通过两个方面来进行控制,一是通过控制电源动特性(早期的控制办法,即硅整流焊机采用的办法)或电流波形进行(现代电子控制电源所采用的办法),二是通过采用富氩(80%Ar+20%CO2)混合气的方式进行。

3 气孔存在,通过减少焊丝中的含碳量(%以下)。

CO2电弧焊的应用
主要用于焊接低碳钢及低合金钢等黑色金属。

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