焊接工艺资料
焊接工艺评定流程及资料

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焊接工艺指导书全

焊接工艺指导书全一、工序简介焊接是将金属工件通过熔融和熔汇相互连接的一种方法,广泛应用于制造业的各个领域。
良好的焊接工艺可以保证焊接接头的强度和密封性,提高产品的质量和性能。
本指导书主要介绍焊接的基本工艺和操作要点。
二、焊接种类常见的焊接种类有电弧焊接、气焊、氩弧焊、激光焊接等。
根据工件的特点和所需的焊接质量,选择合适的焊接方法。
三、焊接设备焊接设备的选择要根据焊接种类和工件的要求。
常见的设备有焊接机、气瓶、电源等。
确保设备正常运行和保养,提高工作效率。
四、准备工作1.清洁工件表面,去除油污和氧化物,保证焊接接头的质量。
2.对焊接接头进行坡口处理,确保接头的接触面积和加强焊接的强度。
五、焊接工艺1.选择合适的焊接电流和电压,确保焊接电弧的稳定性。
2.控制焊接速度和角度,保证焊接接头的质量。
在焊接过程中,要均匀加热接头,并保持适当的焊接温度。
3.焊接前要进行试焊,检查焊接接头的质量和焊缝的密封性,以确保工件的质量。
4.焊接完毕后,及时处理焊缝处的残余物,并进行焊缝的修整,以提高焊接接头的强度和美观度。
六、安全注意事项1.焊接时要戴上防护眼镜和手套,避免电弧和熔融金属的伤害。
2.工作环境要通风,避免金属烟雾和有害气体的吸入。
3.焊接设备要经常检查和维护,确保设备的安全运行。
4.进行高温焊接时,要做好防火措施,避免火灾事故的发生。
七、常见问题及解决方法1.焊接接头出现裂纹:可能是焊接温度过高或焊接速度过快,解决方法是降低焊接温度或减缓焊接速度。
2.焊接接头不牢固:可能是焊接电流过小或焊接时间过短,解决方法是增加焊接电流或延长焊接时间。
3.焊接缺陷过多:可能是焊接设备不合格或操作不当,解决方法是更换合格的设备或加强操作培训。
八、总结良好的焊接工艺和合理的操作方法是保证焊接接头质量的关键。
通过不断学习和实践,掌握焊接的基本原理和技术要领,提高焊接工艺水平,为制造业的发展做出贡献。
焊接工艺及材料大全

手弧焊示意图
手工焊条电弧焊
那它有什么特点呢? 主要是用在哪方面呀?
手工焊条电弧焊
优点
设备简单,操作灵活,适应性强。
缺点
生产效率低,劳动强度大,焊接接头质 量不易保证。
应用
可焊接大多数金属,适用于各种焊接位 置,而且既可焊薄板也可焊厚板。
2.1.2 埋弧自动焊
经常所说的埋弧自动焊, 到底是什么呀?
优点
★生产效率高(比手弧焊提高5~倍) ★焊接质量好( 气孔、夹渣少) ★成本低 (省工、省时、省料) ★劳动条件好(无飞溅, 劳动强低)
埋弧自动焊
缺点
不适于复杂焊缝及狭小空间的焊接; 设备复杂,所需焊接电流大(电流小时造成电弧不稳); 适应性差 (适用平焊、长直焊缝和较大直径的环缝)。
应用
埋弧自动焊
线辐射较大,对身体伤害更大; ★氩弧焊的热影响区较大,工件修补后易出现开裂、针孔、
磨损、划伤、咬边等缺陷;
气体保护焊
氩弧焊特点及应用
应用
主要用于焊接易氧化的有色金属和合金钢(主要用Al、Mg、 Ti及其合金和不锈钢的焊接)。
气体保护焊
CO2气体保护焊
呃,呃…CO2气体保护焊 是怎么回事呢?
气体保护焊
电弧区热量
阳极占43%, 阴极区占36%, 弧 柱区占21%。
手工焊条电弧焊
什么叫做电弧焊? 手工焊条电弧焊又是什么呀?
手工焊条电弧焊
简单地说:利用电弧燃烧提供热 源的焊接方法就是电弧焊。 利用手工操纵焊条进行焊接的电 弧焊方法就叫手工焊条电弧焊, 简称手弧焊。
手工焊条电弧焊
手工焊条电弧焊
那手工焊条电弧焊是 怎么进行焊接的呢?
缺点
★焊接设备复杂,投资大; ★对焊件厚度和接头形式有一定限制; ★目前尚缺乏简单而又可靠的无损检验方法。
焊接工艺的基本内容

焊接工艺的基本内容
焊接工艺的基本内容包括以下几个方面:
1. 焊接方法:常见的焊接方法包括电弧焊、气体保护焊(如氩弧焊、氩气保护焊)、电阻焊、激光焊等。
不同的焊接方法适用于不同的工件材料和焊接要求。
2. 焊接材料:焊接材料通常包括焊材和填充材料。
焊材是指用于连接工件的金属材料,填充材料则是在焊缝中添加的材料,以提高焊接强度和密封性。
3. 焊接设备:焊接设备包括焊接机、电源、焊接枪、气瓶等。
根据焊接方法的不同,设备和工具的要求也不同。
4. 焊接参数:焊接参数是指在焊接过程中需要控制的参数,如焊接电流、电压、焊接速度、焊接时间等。
合理的焊接参数选择可以保证焊接质量和效率。
5. 焊接工艺规程:焊接工艺规程是指根据具体的焊接任务,制定的一套操作指导文件,包括焊接工艺参数、焊接顺序、焊接工序等。
焊接工艺规程的制定是确保焊接质量和安全的重要依据。
6. 焊接质量控制:焊接质量控制包括焊接前的质量准备、焊接过程中的监控与检验,以及焊接后的质量评定与处理。
焊接质量控制的目标是确保焊接接头的质量和性能满足设计要求。
以上是焊接工艺的基本内容,焊接工艺涉及广泛,根据不同的焊接项目和要求,具体内容可能有所差异。
焊接工艺的基本内容

焊接工艺的基本内容焊接工艺是一种将金属或非金属材料通过熔化或塑性变形连接在一起的方法。
它是制造业中常见的一种连接工艺,具有广泛的应用领域。
焊接工艺的基本内容包括焊接原理、焊接设备、焊接材料和焊接操作。
焊接原理是理解和掌握焊接工艺的基础。
焊接原理包括焊接热源的产生和传递、焊接材料的熔化和凝固、焊接接头的形成和冷却等方面。
焊接热源的产生和传递是通过电弧、电阻、激光等方式将能量转化为热能,使焊接材料达到熔化或塑性变形的温度。
焊接材料的熔化和凝固是焊接接头形成的基础,冷却过程则决定了焊接接头的性能。
焊接设备是进行焊接工艺的工具。
常见的焊接设备包括电弧焊机、气体保护焊机、激光焊机等。
电弧焊机是使用电弧作为热源进行焊接的设备,气体保护焊机是通过保护气体来保护焊接接头的设备,激光焊机则是使用激光束进行焊接的设备。
除了焊接设备外,还需要配备适当的辅助设备,如焊接夹具、焊接电源等。
焊接材料是进行焊接工艺的主要材料。
常见的焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂等。
焊条是一种金属材料,通过电弧的热能将焊接接头熔化并形成连接。
焊丝是一种细丝状金属材料,通过电弧或激光的热能将焊接接头熔化并形成连接。
焊剂是一种辅助材料,用于清除焊接接头表面的氧化物,提高焊接接头的质量。
焊接操作是进行焊接工艺的关键环节。
焊接操作包括焊接接头的准备、焊接设备的调试、焊接材料的选择和焊接操作的控制等方面。
焊接接头的准备包括清洁接头表面、调整接头尺寸和形状等。
焊接设备的调试包括电流、电压和焊接速度的调整等。
焊接材料的选择需要根据焊接接头的材质和要求来确定。
焊接操作的控制需要掌握合适的焊接参数和技巧,以确保焊接接头的质量。
焊接工艺的基本内容包括焊接原理、焊接设备、焊接材料和焊接操作。
了解和掌握这些基本内容,能够帮助我们更好地理解和应用焊接工艺,提高焊接接头的质量和效率。
焊接工艺培训材料

焊接过程中会产生烟尘 和有毒气体,长期吸入
对人体有害。
焊接时产生的紫外线、 红外线和X射线等辐射对
操作人员有害。
焊接安全防护措施
使用焊接防护罩
为操作人员提供保护,防止电弧和火花飞溅。
使用通风设施
确保工作区域有良好的通风,降低有害气体 和烟尘的浓度。
穿戴防护服
选择合适的防护服,如防火、防电击的服装。
焊接工艺管理
制定合理的焊接工艺流程和操作规程, 确保焊接工艺的正确实施。同时,对 焊接过程进行监控和记录,以便对焊 接质量进行追溯和改进。
05
焊接安全与防护
焊接作业的安全隐患
电击危险
火灾风险
烟尘和有毒气体
辐射危害
焊接过程中会产生电弧, 操作人员可能遭受电击。
焊接时产生的火花和高 温易引燃周围的可燃物,
激光焊接实例与技巧
要点一
总结词
高精度、高质量焊接方法
要点二
详细描述
激光焊接是一种高精度、高质量的焊接方法,利用高能激 光束将金属熔化后进行连接。它具有焊接速度快、热影响 区小、变形小等特点。在实例方面,可以介绍一些常见的 激光焊接操作,如薄板拼接、异种金属连接和微小部件焊 接等,以及焊接过程中需要注意的事项,如防止咬边、裂 纹和气孔等缺陷。
焊接缺陷及其预防措施
焊接缺陷
常见的焊接缺陷包括未熔合、未焊透、夹渣、气孔等。这些缺陷会影响焊接接头 的性能,甚至导致焊接失败。
预防措施
针对不同的焊接缺陷,采取相应的预防措施。例如,控制焊接参数、清理焊缝、 选择合适的焊接材料和方法等,以减少或避免焊接缺陷的产生。
焊接质量控制与管理
质量控制
建立完善的质量控制体系,确保焊接 过程中的各个环节都符合质量要求。 这包括焊工技能培训、焊接设备校准、 焊接工艺评定等方面。
焊接工艺及原理

焊接工艺及原理一、焊接基本原理焊接是一种通过加热或加压,或两者并用,使两个分离的物体产生原子间结合的方法。
其基本原理是利用高温或高压使两个工件产生塑性变形,以实现连接。
二、焊接方法与分类1.熔焊:将工件加热至熔点,形成熔池,冷却凝固后形成连接。
常见的熔焊方法包括电弧焊、气体保护焊、激光焊等。
2.压焊:通过施加压力,使两个工件在固态下产生塑性变形,实现连接。
常见的压焊方法包括电阻焊、超声波焊、摩擦焊等。
3.钎焊:使用比母材熔点低的金属作为钎料,将工件加热至钎料熔化,填充接头间隙,实现连接。
常见的钎焊方法包括火焰钎焊、烙铁钎焊等。
三、焊接材料1.母材:被焊接的金属材料。
2.填充金属:用于填充接头间隙的金属材料,可根据母材和焊接方法选择。
3.钎料:用于钎焊的金属材料,其熔点应低于母材。
四、焊接工艺参数1.焊接电流:焊接过程中通过的电流大小,直接影响焊接质量和效率。
2.焊接电压:电弧焊中电弧两端的电压,影响电弧的稳定性和焊接质量。
3.焊接速度:焊接过程中单位时间内完成的焊缝长度,影响焊接效率和接头质量。
4.预热温度:对于某些高强度钢或铸铁等材料,焊接前需要进行预热以提高接头质量。
5.后热温度:焊接完成后对工件进行后热处理,以促进接头组织转变和消除残余应力。
6.保温时间:后热处理过程中保持工件温度的时间,影响接头组织和性能。
五、焊接变形与控制1.热变形:由于焊接过程中局部加热和不均匀冷却导致的变形。
控制方法包括选择合适的焊接顺序、采用对称焊接、局部散热等措施。
2.残余应力变形:焊接过程中产生的残余应力在工件内部造成的变形。
控制方法包括合理安排焊接顺序、采用振动消除应力等方法。
3.收缩变形:由于焊接过程中熔池的液态金属凝固后体积收缩导致的变形。
控制方法包括减小焊接电流和焊接速度、增加填充金属等措施。
六、焊接缺陷及防止1.气孔:由于保护不良或母材有锈等原因导致的气体未及时逸出形成的空穴。
防止方法包括加强保护、清理母材表面等措施。
常见的焊接工艺

常见的焊接工艺
焊接是一种将两个或多个金属材料连接在一起的方法。
它是制造业中最常用的连接技术之一。
焊接工艺有很多种,每种工艺都有其独特的优点和适用范围。
下面介绍几种常见的焊接工艺。
1. 电弧焊接
电弧焊接是一种通过电弧加热金属材料并使其熔化的焊接方法。
在电弧焊接中,电极和工件之间形成一条电弧,电弧的高温使金属材料熔化并形成焊缝。
电弧焊接适用于焊接厚度较大的金属材料,如钢板、钢管等。
2. 气体保护焊接
气体保护焊接是一种在焊接过程中使用惰性气体保护焊缝的方法。
惰性气体可以防止焊缝受到空气中的氧气和水蒸气的污染,从而保证焊缝的质量。
气体保护焊接适用于焊接不锈钢、铝合金等材料。
3. 熔覆焊接
熔覆焊接是一种将金属粉末或线材加热熔化后喷射到工件表面形成涂层的方法。
熔覆焊接可以改善工件表面的性能,如耐磨性、耐腐蚀性等。
熔覆焊接适用于修复和加强工件表面。
4. 激光焊接
激光焊接是一种使用激光束将金属材料熔化并形成焊缝的方法。
激光焊接具有高精度、高效率、无污染等优点。
激光焊接适用于焊接薄板、小型零件等。
5. 焊锡焊接
焊锡焊接是一种使用焊锡将两个金属材料连接在一起的方法。
焊锡焊接适用于焊接电子元器件、小型零件等。
不同的焊接工艺适用于不同的材料和应用场景。
在选择焊接工艺时,需要根据具体情况进行选择,以保证焊接质量和效率。
焊接工艺及注意事项

焊接工艺及注意事项
焊接是一种常见的金属连接方法,主要通过加热和熔化焊接材料,使其与工件相互融合,形成一体化的连接。
以下是一些常用的焊接工艺和注意事项:
1. 电弧焊接:电弧焊接是最常见的焊接方法之一,使用电弧产生高温,将焊接材料熔化并连接。
注意事项包括正确选择电流、电极形状和直流或交流电焊接等。
2. 气体保护焊接:气体保护焊接使用保护气体(如氩气)来防止焊缝区域与空气接触,减少氧化和杂质的产生,提高焊缝质量。
需要注意选择正确的保护气体、气体流量和焊接速度等。
3. 焊接电弧自动化:自动化焊技术是应用电弧焊接的自动化方法,使用机器设备控制焊接过程,提高生产效率和焊接质量。
需注意设备调试和维护,以及操作人员的安全。
4. 高能激光焊接:激光焊接利用高能密度的激光束进行焊接,可实现高速、高精度的焊接。
需要注意选择合适的激光参数、焊接速度和焊接材料等。
5. 焊缝准备:在进行焊接前,需要对工件进行适当的焊接准备,如去除表面氧化物、清理和定位等。
焊缝准备的质量会直接影响焊缝的牢固性和质量。
6. 安全注意事项:焊接时需要注意自身安全,佩戴防护眼镜、手套和防火服等
防护装备,确保焊接区域通风良好,防止产生有害气体和火灾。
7. 焊接质量控制:焊接后需要对焊缝进行质量检查和控制,包括外观检查、焊缝强度测试和焊缝材料分析等。
及时修补和调整焊接工艺,确保焊接质量符合要求。
总之,焊接是一项需要专业技术和经验的工艺,正确选择和操作焊接方法,并注意安全和质量控制是确保焊接效果的关键。
焊接工艺分类

焊接工艺分类焊接工艺是现代制造业中常用的一种连接技术,广泛应用于汽车制造、航空航天、建筑工程等领域。
根据焊接方法和焊接材料的不同,可以将焊接工艺分为多种类型。
本文将对常见的焊接工艺进行分类介绍。
一、电弧焊接电弧焊接是最常见、最广泛应用的焊接工艺之一。
它利用电弧发生器产生的高温电弧,使焊条和工件表面熔化并连接在一起。
根据焊接材料的不同,电弧焊接可以分为手工电弧焊、埋弧焊、氩弧焊等。
手工电弧焊是一种简单灵活的焊接工艺,适用于各种规格的焊接任务。
焊工手持电弧焊枪,通过控制焊接电流和电弧长度来完成焊接过程。
埋弧焊则是将电弧焊接过程自动化,通过焊接机器人或自动焊机来完成焊接任务。
氩弧焊则是利用氩气作为保护气体,对焊接区域进行保护,以防止氧气和氮气对焊缝产生不良影响。
二、气体焊接气体焊接是利用气体燃烧产生的高温火焰,将焊接材料熔化并连接在一起的焊接工艺。
常见的气体焊接包括氧乙炔焊、氧丙炔焊、氧甲炔焊等。
氧乙炔焊是最常用的气体焊接方法之一,它以乙炔和氧气为燃料,通过燃烧产生的高温火焰来进行焊接。
氧丙炔焊和氧甲炔焊则是利用丙烷和甲烷作为燃料,通过燃烧产生的火焰来进行焊接。
气体焊接具有温度高、焊接速度快、适用于各种焊接材料等优点,广泛应用于航空航天、船舶制造等领域。
三、防护焊接防护焊接是一种特殊的焊接工艺,用于保护工件表面或焊接区域。
常见的防护焊接包括气体保护焊接、真空焊接等。
气体保护焊接是利用惰性气体(如氩气、氦气)对焊接区域进行保护,以防止氧气和氮气对焊缝产生不良影响。
气体保护焊接适用于焊接高合金钢、铝合金等材料。
真空焊接则是在真空环境中进行焊接,以避免杂质对焊缝产生不良影响。
真空焊接适用于焊接高温合金等特殊材料。
四、激光焊接激光焊接是一种高能量密度焊接工艺,利用激光束对焊接区域进行加热和熔化。
激光焊接具有焊接速度快、热影响区小、焊接质量高等优点,广泛应用于精密仪器制造、电子元件焊接等领域。
总结起来,焊接工艺是现代制造业中不可或缺的一部分。
焊接的工艺类型和工艺方法

焊接的工艺类型和工艺方法焊接是将两个或者多个金属工件通过加热、压力或者填充材料,在不断加压、冷却或者保温条件下,使金属工件达到一定的连接强度和密度的一种工艺方法。
焊接技术在现代制造业中起到至关重要的作用,广泛应用于航空、船舶、汽车、电力设备、化工设备、建筑等多个领域。
根据焊接的目的、工艺要求和实际情况,焊接可以分为不同的工艺类型和工艺方法。
焊接的工艺类型主要包括:电弧焊接、气体焊接、热焊接、压力焊接、摩擦焊接、激光焊接和电子束焊接等。
1. 电弧焊接是利用焊接电弧在电弧熔化金属工件和填充材料的同时,冷却后形成焊缝的一种焊接方法。
根据电弧介质的不同,电弧焊接又可分为手工电弧焊、氩弧焊、碳弧气焊、气体保护电弧焊、自动电弧焊等。
2. 气体焊接是利用可燃气体和氧气的混合燃烧产生的高温火焰熔化金属工件和填充材料的一种焊接方法。
常见的气体焊接方法有氧乙炔焊接、氧丙炔焊接、氢氧焊接、氩氧焊接等。
3. 热焊接是利用热能将金属工件或者填充材料熔化并冷却后形成焊缝的一种焊接方法。
常见的热焊接方法有火焰焊接、电阻焊接、感应焊接、电磁搅拌焊接等。
4. 压力焊接是利用外力作用,将金属工件和填充材料加压到一定程度,使其达到熔化和冷却过程中形成焊缝的一种焊接方法。
常见的压力焊接方法有冷压焊接、热压焊接、摩擦焊接、爆炸焊接等。
5. 摩擦焊接是利用摩擦产生的热量使金属工件表面局部熔化,然后施加力将两个金属工件连接在一起的一种特殊的焊接方法。
常见的摩擦焊接方法有摩擦搅拌焊接、摩擦搅拌摩擦焊接等。
6. 激光焊接是利用激光束的高能量密度加热和熔化金属工件的一种焊接方法。
激光焊接精度高,热影响区小,是现代高精度焊接的重要方法。
7. 电子束焊接是利用电子束的高速运动和高能量来加热和熔化金属工件的一种焊接方法。
电子束焊接具有加热速度快、热影响区小等优点,广泛应用于航空航天和核工业等领域。
焊接的工艺方法主要包括:手工焊接、自动焊接和半自动焊接。
焊接工艺基础知识

焊接性不仅与材料本身的固有性能有关;同时也 与许多焊接工艺条件有关。
通过焊接试验来评定的主要标准,是产生裂纹的 可能性和裂纹的多少,以及有无气孔的产生。
焊接工艺基础知识
➢ 金属材料的焊接性能与金属材料的化学成分有 很大关系;如:碳钢的焊接性能就比合金钢好;合金 元素含量低的材料比合金元素含量高的焊接性能好; 含碳量低的碳钢的焊接性能比含碳量高的好
✓ 尽可能减少不必要的焊缝:尽可能采用各种型材、 冲压件和锻件。
✓ 合理地安排焊缝位置:尽可能使焊缝布置对称于结 构截面的中性轴,或者靠近中性轴。
焊接工艺基础知识
工艺措施:
✓ 反变形法:是焊接生产中常用的工艺措施
✓ 刚性固定法:在装配时可以用夹具 专用胎具、 压铁、临时工艺支撑杆等来对构件进行刚性固定。
➢ 压焊:在焊接过程中;必须对焊件施加压力加热或不加热, 以完成焊接的方法,称为压焊
加热压焊有电阻焊 气压焊、高频焊、锻焊、接触焊、摩 擦焊等;
不加热压焊有的方法有冷压焊、超声波焊、爆炸焊等。 ➢ 钎焊:是硬钎焊和软钎焊的总称,是采用比母材熔点低 的金属作填充材料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低 于母材熔点的温度,利用液态钎料湿润母材,并填充接头间 隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。
焊接工艺基础知识
四 焊接过程中的保护原理及方法:
➢ 目的:对焊接区域进行保护的目的是防止空气 侵入熔滴和熔池;以减少焊缝金属中的H N、O等含 量 保护一般分为三种: 气体保护:Ar、CO2等目前公司主要采用富氩 气体保护,成分为80%Ar+20%CO2; 渣保护:埋弧焊(采用焊剂HJ431、HJ330 等; 气—渣联合保护:焊条电弧焊(焊接材料采用 电焊条)。
焊接工艺指导书完整版

焊接工艺发展趋势
01
02
03
自动化与智能化
随着科技的不断进步,焊 接工艺正朝着自动化和智 能化的方向发展,提高生 产效率和产品质量。
新材料与新工艺
新型材料和新型焊接工艺 不断涌现,为焊接技术的 发展带来新的机遇和挑战。
绿色环保
环保意识的提高促使焊接 工艺向更加环保的方向发 展,减少污染和资源消耗。
热处理法
对焊件进行预热、后热或消氢处理等热处理措施,降低裂纹倾向。
提高生产效率和降低成本策略
选用高效焊接方法
如埋弧焊、气体保护焊等高效焊接方法,提 高生产效率。
减少辅助时间和准备时间
合理安排生产流程,减少辅助时间和准备时 间。
优化焊接工艺参数
通过试验确定最佳工艺参数,提高焊接质量 和效率。
降低材料消耗和能源消耗
气体保护焊方法及操作技巧
保护气体选择
根据焊件材质和厚度选择 合适的保护气体,如氩气、 二氧化碳等。
喷嘴与焊枪角度
保持喷嘴与焊件间合适的 距离和角度,确保保护气 体有效覆盖焊接区域。
控制焊接参数
根据焊件材质和厚度调整 焊接电流、电压、送丝速 度等参数,以获得良好的 焊缝成形和质量。
其他特殊焊接方法简介
03
焊接设备与方法介绍
常见焊接设备类型及特点
手工电弧焊机
气体保护焊机
利用电弧热量熔化焊条和母材形成焊缝,适 用于各种位置的焊接,操作灵活方便。
以氩气、二氧化碳等气体作为保护介质,防 止焊接过程中的氧化和氮化,适用于中厚板 及有色金属的焊接。
埋弧自动焊机
电阻焊机
通过颗粒状焊剂覆盖电弧,实现自动焊接, 生产效率高,适用于长直焊缝和环焊缝的焊 接。
采用合理的下料和排版方法,减少材料浪费; 选用高效节能设备,降低能源消耗。
焊接工艺有哪些

焊接工艺有哪些焊接工艺是指将两个或多个金属或非金属材料进行永久性连接的技术。
随着工业的发展,不同的焊接工艺被开发出来以应对不同的需求。
下面介绍一些常见的焊接工艺。
1. 电弧焊接:电弧焊接是最常见和常用的焊接工艺之一。
它通过直流或交流电弧产生高温,在被焊接的金属部分上熔化金属,再冷却后形成坚固的焊缝。
电弧焊接广泛应用于汽车、建筑、电子等领域。
2. 气体保护焊接:气体保护焊接是一种使用保护气体包裹焊区以防止氧气和杂质进入的焊接工艺。
常见的气体保护焊接有惰性气体保护焊(如氩弧焊)、活性气体保护焊(如二氧化碳焊)等。
气体保护焊接适用于焊接不锈钢、铝合金等。
3. 点焊:点焊是利用电流通过两个或多个金属工件的接触点来进行焊接的工艺。
通常用于薄板的连接。
点焊广泛应用于汽车制造和金属加工领域。
4. 感应焊接:感应焊接是一种利用电磁感应加热来焊接金属的工艺。
通过感应线圈在工件上产生交变电磁场,使金属工件以感应电流的形式加热并熔化。
感应焊接被广泛应用于管道、容器、轨道等领域。
5. 摩擦焊接:摩擦焊接是一种利用摩擦热产生焊接的工艺。
两个工件在加压的情况下通过摩擦产生高温并熔化,再施加加压后冷却形成焊缝。
摩擦焊接适用于焊接铝合金、镁合金等。
6. 磁脉冲焊接:磁脉冲焊接是一种利用磁场能量传递来进行焊接的工艺。
通过在工件周围产生短暂的磁场脉冲,引起工件表面的电流涡流热。
磁脉冲焊接广泛应用于导线、电缆的焊接。
7. 拉丝焊接:拉丝焊接是一种将焊丝拉到焊接区域进行熔化后形成焊缝的工艺。
常见的拉丝焊接包括电阻焊丝焊接、电子束焊接等。
拉丝焊接适用于工件形状复杂且对美观要求较高的焊接。
总结起来,焊接工艺有电弧焊接、气体保护焊接、点焊、感应焊接、摩擦焊接、磁脉冲焊接和拉丝焊接等。
每种焊接工艺都有适用的场景和特点,根据具体需求选择合适的焊接工艺可以提高焊接质量和效率。
焊接作业指导书及焊接工艺资料

焊接作业指导书及焊接工艺资料一、焊接作业指导书1.指导目的:本指导书旨在提供焊接作业的相关指导原则,以确保焊接作业的安全和质量。
2.适用范围:本指导书适用于所有焊接作业,包括手工焊接、自动化焊接和机器人焊接等。
3.焊接人员要求:-焊接人员应具备相关职业资格证书,熟悉相关焊接工艺和操作规程。
-焊接人员应了解相关安全规定和操作规范,具备安全意识和自我保护能力。
4.安全措施:-焊接现场应有明显的安全标识和隔离措施,防止他人进入作业区域。
-焊接人员应佩戴符合标准的防护设备,包括焊接面罩、防火服、耐热手套等。
-焊接现场应设有灭火器、消防设施等应急设施,并定期检查和保养。
5.焊接工艺参数:-焊接过程中,应在规定的工艺参数范围内进行操作,如焊接电流、焊接速度等。
-焊接人员应根据焊接材料和焊件的要求,选择合适的焊接工艺参数,并进行试焊。
6.焊接设备及工具:-焊接设备应经过检测和维护,并保持良好的工作状态。
-焊接工具应符合标准要求,并定期检查和更换损坏的工具。
7.质量控制:-焊接人员应进行焊接工艺质量控制,如焊缝外观质量、焊接强度等。
-检测焊接质量时,应使用合适的检测方法和设备,如射线检测、超声波检测等。
1.焊接工艺说明:-焊接工艺说明书应包括焊接材料、焊接方法、焊接工艺流程等。
-焊接工艺说明书应根据具体情况进行编写,详细描述每个焊接过程的要求和参数。
2.焊接材料:-焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂等,应选择合适的材料,并保证其质量。
-焊接材料应符合相关标准要求,并进行验收和贮存。
3.焊接参数:-焊接参数是焊接过程中控制焊缝尺寸和焊缝质量的重要指标。
-焊接参数包括焊接电流、焊接电压、焊接速度等,应根据具体情况进行调整和控制。
4.焊接工艺流程:-焊接工艺流程是根据焊接要求和焊接工艺参数确定的具体操作步骤。
-焊接工艺流程应包括准备工作、预热、焊接、冷却等步骤,确保焊接质量和安全。
5.焊接缺陷与处理:-焊接过程中可能出现的缺陷包括气孔、裂纹、夹渣等。
焊接的工艺流程和技术方案

焊接的工艺流程和技术方案随着工业的快速发展,焊接作为一种重要的连接工艺,在各行各业中起着至关重要的作用。
本文旨在介绍焊接的工艺流程和技术方案,以帮助读者更好地了解和应用焊接技术。
一、焊接的定义和分类焊接是指利用热源、电弧或压力等能量集中的作用,使金属或其他熔融材料相互结合形成连接的工艺。
根据焊接材料的性质和连接部位的特点,焊接可以分为以下几类:电弧焊接、气焊、激光焊、摩擦焊、电阻焊等。
二、焊接的工艺流程1. 准备工作焊接前的准备工作非常重要,包括材料准备、设备准备、安全措施等。
首先,要确保焊接材料的表面光洁,无油污和氧化物;其次,选用适当的焊接设备和工具,并保证其正常运行;最后,要注意个人防护,佩戴焊接手套、防护面罩等,确保操作安全。
2. 焊接工艺参数设定根据焊接材料、材料厚度和连接部位的要求,合理设定焊接工艺参数,包括焊接电流、电压、速度、电极间距等。
这些参数的设定直接影响焊接质量和效率,因此要根据具体情况进行调整。
3. 进行焊接开始焊接时,要注意焊接技术的操作要领。
首先,将焊枪或电极移至焊接起始位置,并点燃电弧或启动焊接设备;接下来,按照预定路径进行焊接操作,保持焊缝的均匀性和质量。
在整个焊接过程中,要控制焊接速度、温度和电流等参数,以确保焊接质量。
4. 焊后处理焊接完成后,要对焊缝进行相应的处理,包括研磨、切割、清理等。
这些后续处理步骤有助于提高焊接接头的平整度和美观度。
三、焊接技术方案1. 选择合适的焊接方法根据焊接材料的特性和连接要求,选择合适的焊接方法是至关重要的。
例如,对于厚材料的焊接,可以选用电弧焊接或激光焊接;对于高强度连接的要求,可以选择摩擦焊接或电阻焊接。
2. 优化工艺参数针对不同的焊接材料和焊接要求,需要不断优化工艺参数以达到最佳焊接效果。
通过试焊、实验和参数调整,可以找到最适合的工艺参数,提高焊接质量和效率。
3. 采用先进的焊接设备和材料现代焊接技术不断创新,不断涌现出先进的焊接设备和材料。
焊接工艺培训材料

焊接工艺培训材料第一章:焊接基础知识1.1 焊接的定义焊接是利用热量或压力将金属材料连接在一起的工艺,是一种重要的金属加工方法。
1.2 焊接的分类常见的焊接方法包括电弧焊、气体焊、激光焊、压力焊等,根据焊接材料的不同还可以分为金属焊接和非金属焊接。
1.3 焊接的应用焊接广泛应用于机械制造、船舶建造、汽车制造、建筑工程等领域。
第二章:电弧焊2.1 电弧焊的原理电弧焊是利用电流将工件和焊条加热至熔化状态,形成熔融金属,在熔融金属上形成电弧,通过电弧热量熔化焊条和工件,使焊条熔敷到工件上并形成焊缝。
2.2 电弧焊的设备电弧焊的设备主要包括焊接电源、焊接夹具、电焊头等。
2.3 电弧焊的操作正确的电弧焊操作包括设备的连接、电弧的稳定维持、焊条的选用和操作技巧等。
第三章:气体焊3.1 气体焊的原理气体焊是利用气体燃烧产生的高温火焰将工件和焊条加热至熔化状态,形成熔融金属,在熔融金属上形成焊缝。
3.2 气体焊的设备气体焊的设备主要包括气体瓶、气焊炬、气体调节器、焊条等。
3.3 气体焊的操作正确的气体焊操作包括气体的调节、火焰的控制、焊条的选用和操作技巧等。
第四章:焊接安全4.1 焊接危害焊接过程中产生的光弧、烟尘、有害气体等对焊工的健康造成严重危害。
4.2 焊接安全措施焊接作业时应佩戴防护眼镜、防护面罩、防护手套等个人防护用品,操作时要注意通风、远离火源,防止火灾和爆炸。
第五章:焊接质量控制5.1 焊接缺陷焊接缺陷是指在焊接过程中产生的气泡、裂缝、夹杂等不良现象。
5.2 质量控制方法焊接质量控制的方法包括焊接工艺评定和检验、焊接材料的选择和质量要求、焊缝外观和尺寸检验等。
结语通过本次焊接工艺的培训,相信大家对焊接工艺有了更深入的了解,掌握了焊接的基础知识、操作技巧和安全措施,对今后的工作将有所帮助。
同时也希望大家在工作中能够严格按照规定操作,确保焊接质量和人身安全。
祝大家工作顺利!第六章:焊接工艺参数的控制6.1 电弧焊的工艺参数在电弧焊中,控制焊接电流、电压、焊接速度和焊条的选用是非常关键的。
焊接工艺基本介绍

焊接工艺基本介绍焊接工艺是制造业中一项非常重要的工艺,它可以将两个或多个金属件连接在一起,形成一个整体。
焊接工艺可以应用于各种不同的行业,如航空、造船、汽车等,也可以应用于家庭维修和DIY项目中。
本文将介绍焊接工艺的基本知识和技术。
一、焊接工艺的基础知识焊接工艺是一种将两个或多个金属件连接在一起的工艺。
通常使用的焊接方法包括气焊、电弧焊、激光焊、电子束焊、摩擦焊等。
这些方法的选择取决于所需的焊接强度、材料类型和厚度、成本和其他因素。
焊接工艺的主要原理是通过加热和融化金属,在融化的金属中添加填充材料,并在冷却后将两个或多个金属件连接在一起。
焊接过程可以在空气中或在惰性气体下进行,以防止氧化。
二、焊接工艺的类型1.气焊气焊是一种使用气体燃烧产生的火焰来加热和融化金属的焊接方法。
气焊通常用于焊接较薄的金属件,如汽车零部件、管道、金属家具等。
气焊可以在室外和室内进行,但需要注意安全问题,如火源和气体泄漏等。
2.电弧焊电弧焊是一种使用电弧产生的高温来加热和融化金属的焊接方法。
电弧焊常用于焊接较厚的金属件,如建筑钢结构、船舶、铁路车辆等。
电弧焊可以分为手工电弧焊、气体保护电弧焊、熔覆焊等。
电弧焊需要注意电源和安全措施,如防护眼镜和手套等。
3.激光焊激光焊是一种使用激光束来加热和融化金属的焊接方法。
激光焊通常用于精密加工和高速焊接,如电子元件、航空部件、汽车零部件等。
激光焊可以实现高精度、高效率的焊接,但设备成本较高。
4.电子束焊电子束焊是一种使用电子束来加热和融化金属的焊接方法。
电子束焊通常用于高精度加工和高速焊接,如航空部件、半导体器件、核电站设备等。
电子束焊可以实现高精度、高效率的焊接,但设备成本较高。
5.摩擦焊摩擦焊是一种使用旋转摩擦来加热和融化金属的焊接方法。
摩擦焊通常用于焊接铝合金、镁合金等难焊材料,如航空部件、汽车零部件、铁路车辆等。
摩擦焊可以实现高强度、无变形的焊接,但需要注意摩擦热产生的温度和压力。
焊接工艺介绍

焊接工艺介绍一、概述二、CO2气体保护焊三、点焊四、电极一、概述1、焊接工艺的基本概念焊接工艺是根据产品的生产性质、图样和技术要求,结合现有条件,运用现代焊接技术知识和先进生产经验,确定出的产品加工方法和程序,是焊接过程中的一整套技术规定.包括焊前准备、焊接材料、焊接设备、焊接方法、焊接顺序、焊接操作的最佳选择以及焊后处理等.制订焊接工艺是焊接生产的关键环节,其合理与否直接影响产品制造质量、劳动生产率和制造成本,而且是管理生产、设计焊接工装和焊接车间的主要依据.焊接结构生产的一船工艺过程如图所示.焊接是整个过程中的核心丁序,焊前准备和焊后处理的各个工序都是围绕着获得符合焊接质量要求的产品而做的工作。
质量检验贯穿于整个生产过程,以控制和保证焊接生产的质量.每个工序的具体内容,由产品的结构特点、复杂程度、技术要求和生产量的大小等因素决定。
2 焊接工艺的发展概况焊接方法是焊接工艺的核心内容,其发展过程代表了焊接工艺的进展情况。
焊接方法的发明年代及发明国家见表2.1。
1。
按照焊接过程的特点,焊接分为熔焊、压焊和钎焊三大类,每一类根据工艺特点又分为若干不同方法,见图2.1.2。
目前许多新的焊接工艺正逐步用于焊接生产,极大地提高了焊接生产率和焊接质量。
在重型机械、冶金矿山机械、工程机械、电站锅炉压力容器、石油化工、机车车辆、汽车等行业中普遍采用了数控切割技术、埋弧自动焊、电渣焊、CO2气体保护焊、TIG焊、MIG焊、电阻焊和钎焊等焊接方法并具有成套的焊接工艺装备。
尤其是汽车生产线中采用了co 2气体保护焊、TIG焊、MIG焊等焊接机器人、电阻焊机器人和自动生产线,大大提高了焊接质量和生产效率,焊接机械化、自动化水平己达到总焊接工作量的35%一45%。
与工业发达国家相比,我国的焊接机械化和自动化水平还较低,按熔化焊来计算,目前日本为67%,德国为80%.美国为56%,原苏联为40%,而我国还不到20%,其主要原因是我国焊接生产主要还靠手工电弧焊,自动化水平高的气体保护焊和埋弧自动焊应用少。
焊接分几种工艺流程

焊接分几种工艺流程
焊接是连接或修补金属、塑料和其他材料的一种常见的工艺。
它通过加热材料并施加压力,使材料熔化并形成强固的连接。
焊接工艺有很多种,每一种都有自己的特点和适用范围。
下面将介绍几种常见的焊接工艺流程。
1. 电弧焊接:电弧焊接是最常见的焊接方法之一。
它利用电弧在焊接材料和焊丝之间形成熔融池,将材料熔化并连接起来。
电弧焊接可以分为手工电弧焊和自动电弧焊两种。
手工电弧焊适用于小批量和维修焊接,而自动电弧焊适用于大批量生产。
2. 氩弧焊接:氩弧焊接是一种保护气焊接方法。
它利用氩气在电弧和熔融池之间形成保护层,防止氧气和其他杂质的进入。
氩弧焊接具有高质量和良好的焊缝外观,适用于高精度焊接。
3. 气体保护焊接:气体保护焊接是利用惰性气体或活性气体作为保护层进行焊接的方法。
常用的惰性气体有氩气和氦气,而活性气体有氧气和乙炔。
气体保护焊接适用于焊接不锈钢、铝和其他反应性金属。
4. 电阻焊接:电阻焊接是利用电流通过接触点产生热量,使材料熔化并连接起来的方法。
电阻焊接适用于连接薄板材料和线材,如电线和电子元件。
5. 激光焊接:激光焊接是利用高能激光束照射焊接材料来进行焊接的方法。
激光焊接具有高精度和高速度的特点,适用于微小焊接和复杂结构的连接。
以上是几种常见的焊接工艺流程。
每种焊接工艺都有自己的优缺点和适用范围,在选择时需要根据具体情况进行判断。
此外,每一种焊接工艺都需要合适的设备和操作技能,以确保焊接质量和安全性。
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常用钢材的可焊性铸铁的可焊性有色金属的可焊性异种金属间的可焊性焊缝坡口基本形式与尺寸(摘自GB/T985-1988)(手工电弧焊、气焊及气体保护焊)焊缝坡口基本形式与尺寸(摘自GB/T985-1988)(埋弧焊)铝合金焊缝坡口形状与尺寸纯铜焊缝坡口形状与尺寸焊接件结构设计应注意的问题关于焊接方式的总结2008/11/3/15:21一、焊条电弧焊(一)、焊接电弧电弧是两带电导体之间持久而强烈的气体放电现象。
1.电弧的形成(1)焊条与工件接触短路短路时,电流密集的个别接触点被电阻热Q=I2Rt所加热,极小的气隙的电场强度很高。
结果:①少量电子逸出。
②个别接触点被加热、熔化,甚至蒸发、汽化。
③出现很多低电离电位的金属蒸汽。
(2)提起焊条保持恰当距离在热激发和强电场作用下,负极发射电子并作高速定向运动,撞击中性分子和原子使之激发或电离。
结果:气隙间的气体迅速电离,在撞击、激发和正负带电粒子复合中,其能量转换,发出光和热。
2.电弧的构造与温度分布电弧由三部分构成,即阴极区(一般为焊条端面的白亮斑点)、阳极区(工件上对应焊条端部的溶池中的薄亮区)和弧柱区(为两电极间空气隙)。
3、电弧稳定燃烧的条件(1)应有符合焊接电弧电特性要求的电源a)当电流过小时,气隙间气体电离不充分,电弧电阻大,要求较高的电弧电压,方能维持必需的电离程度。
b)随着电流增大,气体电离程度增加,导电能力增加,电弧电阻减小,电弧电压降低。
但当降低到一定程度后,为了维持必要的电场强度,保证电子的发射与带电粒子的运动能量,电压须不随电流增大而变化。
(2)做好清理工作,选用合适药皮的焊条。
(3)防止偏吹。
(4)电极的极性在焊接中,采用直流电焊机时,有正接和反接两种方法。
而大量使用的是交流电弧焊设备,电极的极性频繁交变,不存在极性问题,1)正接——焊件接电源正极,焊条接负极。
一般焊接作业均采用正接法。
2)反接——焊件接电源负极,焊条接正极。
一般焊接薄板时,为了防止烧穿,采用反接法进行焊接作业。
(二)、焊条电弧焊的焊接过程1.焊接过程2.焊条电弧焊加热特点(1)加热温度高,而且使局部加热。
焊缝附近金属受热极不均匀,可能造成工件变形、产生残余应力以及组织转变与性能变化的不均匀。
(2)加热速度快(1500度/秒),温度分布不均匀,可能出现在热处理中不应出现的组织和缺陷。
(3)热源是移动的,加热和冷却的区域不断变化。
(三)、电弧焊的冶金特点(1)反应区温度高,使合金元素强烈蒸发和氧化烧损。
(2)金属熔池体积小,处于液态的时间很短,导致化学成分均匀,气体和杂质来不及浮出而易产生气孔和夹渣等缺陷。
(四)、焊条1.焊条的组成手弧焊焊条由焊芯和药皮两部分组成。
(1)焊芯①作为电弧焊的一个电极,与焊件之间导电形成电弧;②在焊接过程中不断熔化,并过渡到移动的熔池中,与熔化的母材共同结晶形成焊缝;(2)焊条药皮①药皮的作用a)对熔池造成有效的气渣联合保护;b)使熔池内金属液脱氧、脱硫以及向熔池金属中渗合金,提高焊缝的力学性能;c)起稳弧作用,以改善焊接的工艺性。
②药皮的组成a)稳弧剂:主要使用易于电离的钾、钠、钙的化合物。
b)造渣剂:形成熔渣覆盖在熔池表面,不让大气侵入熔池,且起冶金作用。
c)造气剂:分解出CO和H2等气体包围在电弧和熔池周围,起到隔绝大气、保护熔滴和熔池的作用。
d)脱氧剂:主要应用锰铁、硅铁、钛铁、铝铁和石墨等,脱去熔池中的氧。
e)合金剂:主要应用锰铁、硅铁、铬铁、钼铁、钒铁和钨铁等铁合金。
f)粘结剂:常用钾、钠水玻璃。
(3)焊条药皮的种类a)酸性焊条——药皮中含有多量酸性氧化物,如SiO2、TiO2、Fe2O3等。
b)碱性焊条——药皮中含有多量碱性氧化物,如CaO、FeO、MnO、Na2O、MgO 等。
2.焊条的种类焊条共分为十大类,即结构钢焊条、低温钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条和特殊用途焊条。
3.焊条的选用原则(1)选择与母材化学成分相同或相近的焊条(2)选择与母材等强度的焊条(3)根据结构的使用条件选择焊条药皮的类型(五)、焊接接头的金属组织和性能的变化1.焊件上温度的变化与分布焊缝区金属经受有偿稳状态开始被加热大较高的温度,然后在逐渐冷却到常温这样一个热循环。
2.焊接接头处的组织和性能的变化(以低碳钢为例)3.焊接接头的主要缺陷(1)气孔气孔是焊接时熔池中的气泡在焊缝凝固时未能逸出而留下来形成的空穴。
防治措施:a)烘干焊条,仔细清理焊件的带焊表面及附近区域;b)采用合适的焊接电流,正确操作。
(2)夹渣夹渣是焊后残留在焊缝中的熔渣。
预防措施:a)仔细清理带焊表面;b)多层焊时层间要彻底清渣;c)减缓熔池的结晶速度。
(3)焊接裂纹a)热裂热裂是焊接过程中,焊接接头的金属冷却到固相线附近的高温区产生的焊接裂纹。
预防措施:减小结构刚度、焊前预热、减小合金化、选用抗裂性好的低氢型焊条等。
b)冷裂焊接接头冷却到较低温度时产生的焊接裂纹。
预防措施:a)用低氢型焊条并烘干、清除焊件表面的油污和锈蚀;b)焊前预热、焊后热处理。
(4)未焊透未焊透是焊接接头根部未完全熔透的现象。
产生原因:坡口角度或间隙太小、钝边过厚、坡口不洁、焊条太粗、焊速过快、焊接电流太小以及操作不当等所致。
(5)未溶合未溶合是焊缝与母材之间未完全熔化结合的现象。
产生原因:坡口不洁、焊条直径过大及操作不当等造成。
(6)咬边咬边是沿焊趾的母材部分产生的沟槽或凹陷的现象。
产生原因:焊接电流过大、电弧过长、焊条角度不当等所致。
(六)、焊接变形1.焊接应力与变形的原因焊接时局部加热是焊件产生焊接应力与变形的根本原因。
2.焊接变形的基本形式3.防止与减小焊接变形的工艺措施(1)反变形法(2)加余量法(3)刚性夹持法(4)选择合理的焊接工艺4.减小焊接应力的工艺措施(1)选择合理的焊接顺序(2)预热法(3)焊后退火处理二、埋弧自动焊电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法,称为埋弧焊。
埋弧焊的引弧、送进焊条一般均由自动装置来完成,因此又称为埋弧自动焊。
(一)、埋弧自动焊的焊接过程(二)、埋弧自动焊的主要特点1、生产率高2、焊接质量高而且稳定3、节约焊接材料4、改善了劳动条件5、适用于平焊长直焊缝和较大直径的环形焊缝。
对于短焊缝、曲折焊缝、狭窄位置及薄板的焊接,不能发挥其长处。
(三)、焊丝和焊剂(四)、埋弧自动焊的工艺特点1、焊前准备工作要求严格2、焊接熔深大3、采用引弧板和引出板4、采用焊剂垫或钢垫板5、采用导向装置五、等离子弧焊与切割(一)、等离子弧的概念1、一般焊接电弧为自由电弧,电弧区只有部分气体被电离,温度不够集中。
2、当自由电弧压缩成高能量密度的电弧,弧柱气体被充分电离,成为只含有正离子和负离子的状态时,即出现物质的第四态——等离子体。
等离子弧具有高温(15000~30000K)、高能量密度(480千瓦/厘米2)和等离子流高速运动(最大可数倍与声速)3、等离子弧焊的三种压缩效应(1)机械压缩效应在等离子枪中,当高频震荡引弧以后,气体电离形成的电弧通过焊嘴细小喷孔,受到喷嘴内壁的机械压缩。
(2)热压缩效应由于喷嘴内冷却水的作用,使靠近喷嘴内壁处的气体温度和电离度急剧降低,迫使电弧电流只能从弧柱中心通过,使弧柱中心电流密度急剧增加,电弧截面进一步减小,这是对电弧的第二次压缩。
(3)电磁收缩效应因为弧柱电流密度大大提高而伴生的电磁收缩力使电弧得到第三次压缩。
因三次压缩效应,使等离子弧直径仅有3mm左右,而能量密度、温度及气流速度大为提高。
(二)、等离子弧焊的特点1、能量密度大,温度梯度大,热影响区小,可焊接热敏感性强的材料或制造双金属件。
2、电弧稳定性好,焊接速度高,可用穿透式焊接,使焊缝一次双面成型,表面美观,生产率高。
3、气流喷速高,机械冲刷力大,可用于焊接大厚度工件或切割大厚度不锈钢、铝、铜、镁等合金。
4、电弧电离充分,电流下限达0.1A以下仍能稳定工作,适合于用微束等离子弧(0.2~30A)焊接超薄板(0.01~2mm),如膜盒、热电偶等。
六、真空电子束焊真空电子束焊是利用定向高速运动的电子束流撞击工件使动能转化为热能而使工件熔化,形成焊缝。
真空电子束焊的特点1、在真空中进行焊接,焊缝纯净、光洁,呈镜面,无氧化等缺陷。
2、电子束能量密度高达108瓦/厘米2,能把焊件金属迅速加热到很高温度,因而能熔化任何难熔金属与合金。
熔深大、焊速快,热影响区极小,因此对接头性能影响小,接头基本无变形。
七、激光焊激光焊是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法。
激光焊的特点:1、激光焊能量密度大,作用时间短,热影响区和变形小,可在大气中焊接,而不需气体保护或真空环境。
2、激光束可用反光镜改变方向,焊接过程中不用电极去接触焊件,因而可以焊接一般电焊工艺难以焊到的部位。
3、激光可对绝缘材料直接焊接,焊接异种金属材料比较容易,甚至能把金属与非金属焊在一起。
4、功率较小,焊接厚度受一定限制。
八、电阻焊电阻焊是在焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的工艺方法。
电阻焊的种类很多,常用的有点焊、缝焊和对焊三种。
(一)、点焊点焊是将焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。
点焊主要用于薄板焊接。
点焊的工艺过程:1、预压,保证工件接触良好。
2、通电,使焊接处形成熔核及塑性环。
3、断点锻压,使熔核在压力继续作用下冷却结晶,形成组织致密、无缩孔、裂纹的焊点。
(二)、缝焊缝焊是将焊件装配成搭接或对接接头,并置于两滚轮电极之间,滚轮加压焊件并转动,连续或断续送电,形成一条连续焊缝的电阻焊方法。
缝焊主要用于焊接焊缝较为规则、要求密封的结构,板厚一般在3mm以下。
(三)、对焊对焊是使焊件沿整个接触面焊合的电阻焊方法。
1、电阻对焊电阻对焊是将焊件装配成对接接头,使其端面紧密接触,利用电阻热加热至塑性状态,然后断电并迅速施加顶锻力完成焊接的方法,电阻对焊主要用于截面简单、直径或边长小于20mm和强度要求不太高的焊件。
2、闪光对焊闪光对焊是将焊件装配成对接接头,接通电源,使其端面逐渐移近达到局部接触,利用电阻热加热这些接触点,在大电流作用下,产生闪光,使端面金属熔化,直至端部在一定深度范围内达到预定温度时,断电并迅速施加顶锻力完成焊接的方法。
闪光焊的接头质量比电阻焊好,焊缝力学性能与母材相当,而且焊前不需要清理接头的预焊表面。
闪光对焊常用于重要焊件的焊接。
可焊同种金属,也可焊异种金属;可焊0.01mm的金属丝,也可焊20000mm的金属棒和型材。
九、摩擦焊摩擦焊是利用焊件表面相互摩擦所产生的热量,使端面达到热塑性状态,然后迅速顶锻完成焊接的一种压焊方法。