二氧化碳气体保护焊焊接工艺

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二氧化碳气体保护半自动焊工艺基础

二氧化碳气体保护半自动焊工艺基础

焊缝质量的检查和评估
外观检查:观察 焊缝的表面是否 平整、无气孔、 无夹渣等缺陷。
焊接变形:检查 焊缝是否发生弯 曲或扭曲变形, 是否符合工艺要 求。
无损检测:采用 X射线、超声波 等方法检测焊缝 内部是否存在缺 陷,如气孔、夹 渣等。
力学性能测试: 对焊缝进行拉伸、 弯曲、冲击等试 验,检测其力学 性能是否符合要 求。
焊接过程
引弧:通过电弧 产生热量,使焊 丝与母材熔化
熔滴过渡:熔化 的金属颗粒通过 电弧的吹力过渡 到熔池中
熔池形成:熔化 的焊丝与母材形 成熔池,填充坡 口或间隙
焊缝冷却:焊接 完成后,焊缝冷 却凝固形成连接
保护气体的作用
防止焊接区域氧化
保护焊接熔池
控制焊接过程中的热 输入
提高焊接接头的质量
焊接电流和电压的选择
焊道的控制和调节
焊枪角度:保持 与焊缝垂直,控 制熔池形状和焊 缝宽度
焊接速度:保持 稳定,避免过快 或过慢,影响焊 缝质量
送丝速度:与焊 接速度匹配,保 持稳定,避免送 丝不均匀
焊道搭接:掌握 合适的搭接量, 保证焊道连接平 滑
焊接变形的控制
焊接顺序:按照合理的焊接顺序进行,避免局部过热和应力集中 焊接参数:选择合适的焊接电流、电压和焊接速度,控制热输入量 反变形法:在焊接前对工件进行预变形处理,以抵消焊接后产生的变形 刚性固定法:采用夹具或支撑对工件进行固定,增加工件的刚性,减少变形
焊接电流和电压
焊接电流:电流的大小直接影响 焊接质量和焊接效率,应根据焊 件厚度、焊接位置等因素进行选 择。
焊接电压:电压是焊接能量 输入的重要参数,直接关系 到焊接效果和焊缝质量,应 根据焊丝直径、焊接电流等 因素:控制焊接过程中的气体流量,以确保焊接质量 压力:维持焊接区域内的气体压力,防止外界空气进入焊接区域 流量和压力对焊接质量的影响:合适的流量和压力可以提高焊接质量和效率 如何选择合适的流量和压力:根据焊接材料、厚度和焊接速度等因素进行选择

二氧化碳气体保护焊焊接工艺要点

二氧化碳气体保护焊焊接工艺要点

二氧化碳气体保护焊焊接工艺适用范围:本工艺适用于钢结构制作与安装二氧化碳气体保护焊焊接工艺。

工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。

凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本工艺规定执行。

第一节材料要求1.1 钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。

如果用其它钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。

1.2 焊丝焊丝成份应与母材成份相近,主要考虑碳当量含量,它应具有良好的焊接工艺性能。

焊丝含C量一般要求<0.11%。

其表面一般有镀铜等防锈措施。

目前我国常用的CO2气体保护焊焊丝是H08Mn2SiA,其化学成分见GB1300-77。

它适用于焊接低碳钢和抗拉强度为500MPa级的低合金结构钢。

H08Mn2SiA焊丝熔敷金属的机械性能详见GB8110-87《二氧化碳气体保护焊用焊丝》。

1.3CO2气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,气路系统中应设置干燥器和预热装置。

当压力低于10个大气压时,不得继续使用。

1.4焊件坡口形式的选择要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减小焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。

一般主要根据板厚选择(见《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985-88)。

1.5 不同板厚的钢板对接接头的两板厚度差(1)不超过表5.1规定时,则焊缝坡口的基本形式与尺寸按较厚板的尺寸数据来选择;否则应在厚板上作出如表中图示的单面a)或双面削薄b),其削薄长度L≥3(1)。

第二节主要机具第三节作业条件3.1 焊接区应保持干燥、不得有油、锈和其它污物。

3.2 当焊接区风速过大而影响焊接质量时,应采用挡风装置。

对焊接现场进行有效防护后方可开始焊接。

3.3施焊前打开气瓶高压阀,将预热器打开,预热10—15分钟,预热后打开低压阀,调到所需气体流量后焊接。

二氧化碳气体保护焊工艺

二氧化碳气体保护焊工艺
焊丝直径
0.8
1.2
1.6
典型工
艺参数
电弧电压(V)
18
19
20
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
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。
3.3.对接头焊接:对接头和角接头焊接,根部间隙最大为2-3mm。
3.4对接和角接,焊缝条高不得超过3.3mm,并缓和过渡到母材面的平面。
4.焊缝表面要求
除角接接头外侧焊缝外,焊缝或单个焊道的凸度不得超过该焊缝或焊道实际表面宽度值的7﹪+1.5mm,同时去除焊渣。
5.检查
5杂物。
二氧化碳气体保护焊焊丝直径选用表(mm)
母材厚度
≤4
>4
焊丝直径
0.5~1.2
1.O~1.6
焊接电流与电弧电压是关键的工艺参数。为了使焊缝成形良好、飞溅减少、减少焊接缺陷,电弧电压和焊接电流要相互匹配,通过改变送丝速度来调节焊接电流。飞溅最少时的典型工艺参数和生产所用的工艺参数范围详见表.
二氧化碳气体保护焊工艺参数
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。

CO2气体保护焊工艺简介

CO2气体保护焊工艺简介

CO2气体保护焊工艺简介一、气体保护焊的特点:1)采用明弧焊接,熔池可见度好,操作方便,适宜于全位置焊接。

并且有利于焊接过程中的机械化和自动化,特别是空间位置的机械化焊接。

2)电弧在保护气体的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池小,热影响区窄,焊件焊后的变形小,抗裂性能好,尤其适合薄板焊接。

3)用氩、氦等惰性气体焊接化学性质较活泼的金属和合金时,具有较好的焊接质量。

4)在室外作业时,必须设挡风装置才能施焊,电弧的光辐射较强,焊接设备比较复杂。

二、CO2气体保护焊工艺及设备1.特点:(1)焊接成本低 CO2气体是酿造厂和化工厂的副产品,来源广,价格低,其综合成本大概是手工电弧焊的1/2。

(2)生产效率高 CO2气体保护焊使用较大的电流密度(200A/mm2左右),比手工电弧焊(10-20A/mm2左右)高得多,因此熔深比手弧焊高2.2-3.8倍,对10mm以下的钢板可以不开坡口,对于厚板可以减少坡口加大钝边进行焊接,同时具有焊丝熔化快,不用清理熔渣等特点,效率可比手弧焊提高2.5-4倍。

(3)焊后变形小 CO2气体保护焊的电弧热量集中,加热面积小,CO2气流有冷却作用,因此焊件焊后变形小,特别是薄板的焊接更为突出。

(4)抗锈能力强CO2气体保护和埋弧焊相比,具有较高的抗锈能力,所以焊前对焊件表面的清洁工作要求不高,可以节省生产中大量的辅助时间。

缺点:由于CO2气体本身具有较强的氧化性,因此在焊接过程中会引起合金元素烧损,产生气孔和引起较强的飞溅,特别是飞溅问题,虽然从焊接电源、焊丝材料和焊接工艺上采取了一定的措施,但至今未能完全消除,这是CO2焊的明显不足之处。

2.CO2气体保护焊的分类 CO2气体保护焊按操作方法,可分为自动焊及半自动焊两种。

对于较长的直线焊缝和规则的曲线焊缝,可采用自动焊;对于不规则的或较短的焊缝,则采用半自动焊,目前生产上应用最多的是半自动焊。

CO2气体保护焊按照焊丝直径可分为细丝焊和粗丝焊两种。

焊接工艺课件-二氧化碳气体保护焊角接仰焊

焊接工艺课件-二氧化碳气体保护焊角接仰焊
焊接电流是决定焊接熔深的主要因素,电流过小会导致熔深不足,影响焊接质 量。
详细描述
焊接电流的大小直接影响焊接熔深,电流越大,熔深越深。在角接仰焊过程中, 需要根据板厚、坡口形式、焊接位置等因素选择合适的电流值,以确保获得良 好的焊接效果。
焊接电压
总结词
焊接电压是决定电弧长度和焊接稳定性的关键因素,电压过低会导致电弧不稳定 ,过高则可能引起飞溅。
焊接接头强度和塑性应 满足要求,无过烧现象。
焊接变形小,残余应力 低。
焊接工艺参数稳定,焊 缝成形一致。
焊接检验方法
01
02
03
04
外观检验
观察焊缝表面是否有缺陷,如 裂纹、气孔、夹渣等。
无损检测
采用X射线、超声波等方法检 测焊缝内部是否存在缺陷。
力学性能试验
对焊接接头进行拉伸、弯曲、 冲击等试验,以检验其强度和
03
角接仰焊操作方法
焊接准备
工具准备
准备二氧化碳气体保护焊机、焊 丝、焊嘴、焊丝盘、焊接平台等
工具。
焊件准备
将需要焊接的角接仰焊件表面清理 干净,去除油污、锈迹等杂质,确 保焊件表面干燥。
焊接参数设定
根据角接仰焊件的材料和厚度,设 定合适的焊接电流、焊接速度、气 体流量等参数。
焊接过程
定位焊点
焊接完成后,及时清理焊件表面的焊渣、飞溅物等杂质,确保焊 缝表面的光洁度。
质量检测
对焊接完成的角接仰焊件进行质量检测,检查焊缝的外观、尺寸和 内部质量,确保符合设计要求和相关标准。
防腐处理
根据需要,对角接仰焊件进行防腐处理,如涂防锈漆、喷塑等,以 提高其耐久性和美观度。
04
焊接工艺参数
焊接电流

二氧化碳保护焊的工艺

二氧化碳保护焊的工艺

二氧化碳保护焊的工艺
二氧化碳保护焊是一种常见的焊接方法,用于保护焊接区域的气氛,以防止氧气和其他杂质对焊接过程和焊缝质量的影响。

以下为二氧化碳保护焊的工艺步骤:
1. 准备工作:选择合适的焊接设备和工具,准备好需要焊接的工件和焊丝。

2. 设置焊接设备:根据焊接材料和焊接参数要求,调整焊接电流、电压和速度等参数,并连接好气源。

3. 准备气体保护:连接气源,将二氧化碳气体或二氧化碳混合气体导入焊接区域,保证焊接区域的气氛稳定。

4. 起焊:将焊枪或焊割枪对准焊接位置,开始焊接。

焊接枪要与工件保持适当的角度和距离,以保证焊接区域受到充分的气体保护。

5. 焊接过程控制:通过控制焊接电流、焊接速度和焊接枪的移动轨迹等参数,控制焊接过程中的热量输入和焊缝形成等情况。

6. 完成焊接:焊接完成后,及时切断焊接电流,并等待焊接区域冷却。

7. 焊后处理:根据需要,可以对焊接的工件进行后续处理,如焊缝打磨、清洗等。

二氧化碳保护焊工艺的关键在于正确设置焊接参数、保证气体保护和控制焊接过程。

通过合理的操作和控制,可以获得高质量的焊接结果。

二氧化碳气体保护焊通用工艺流程

二氧化碳气体保护焊通用工艺流程

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1. 工件清洁。

1.1 对工件表面进行除油、除垢等处理,确保干净无污秽。

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

CO2气体保护焊(二保焊)焊接工艺一、焊接材料二、焊前准备三、焊接工艺参数四、操作注意事项五、焊接符号六、焊接结构型式七、焊后清理、检查及焊接缺陷的修补八、焊接质量检验九、安全十、CO2焊机常见故障及焊接出现焊缝缺陷,产生的原因及排除故障十一、常见问题图例一、焊接材料1. CO2 气体纯度要求99.5%,含水量不超过0.1%。

2.焊丝牌号低碳钢及高强度低合金钢重要结构焊接选用H08Mn2SiA碳钢焊丝。

二、焊前准备1.了解焊接结构件产品图纸及技术要求。

2. 熟悉焊接工艺和施焊方法。

3. 检查和调整设备,使设备处于良好的工作状态。

4. 检查工作场地,周围不允许有易燃易爆品。

5. 检查工艺装备是否处于完好状态。

6. 清理焊件表面杂质及污垢。

7. 焊丝表面镀铜不允许有锈点存在。

三、焊接工艺参数1、二氧化碳气体保护焊主要工艺参数有焊丝牌号、直径、气体流量、电流、电压、焊接速度、焊丝伸出长度等。

2、注:若两焊件厚度不同,选择工艺参数时,可参照厚度较薄的焊件。

焊接工艺参数推荐值一般情况下,阳极区的产热大于阴极区,在焊接中常利用电弧的这个特性,将工件和电焊钳与焊接电源的不同极性相连接,从而达到某种要求,工件接电源正极,材料厚度 (mm) 焊丝直径 (mm) 焊接电流 (A) 焊接电压 (V) 气体流量 (L/min) 极性 1.0 0.8 50-110 17-21 6-9 直流反接 2.0 0.8 70-130 18-22 7-10 直流反接 3.0 1.0 90-160 19-24 7-10 直流反接 4.0 1.2 100-190 20-26 8-13 直流反接 6.01.2120-28022-2910-15直流反接称正接法。

反之,为反接法。

3、焊接速度随着焊接速度的增加,焊逢的熔宽、熔深和余高都减少;焊速过高,容易产生咬边和未焊透等缺陷。

同时气体保护效果变坏,易产生气孔;焊速过低易产生烧穿、变形增大、生产率降低。

CO2焊接工艺

CO2焊接工艺

二氧化碳气体保护焊工艺1、准备工作1、1焊丝a.焊丝得选择b.焊丝得质量焊丝表面必须光滑平整,不应有毛刺、划痕、锈蚀与氧化皮等,也不应有对焊接性能或焊接设备操作性能具有不良影响得杂质。

焊丝得镀铜层要均匀牢固,用缠绕法检查镀铜层得结合力时,应不出现鳞与剥落现象。

焊丝得挺度应使焊丝均匀连续送进。

1、2二氧化碳气体a.纯度二氧化碳得纯度不应低于99、5﹪(体积法),其含水量不超过0、005﹪(重量法)。

b.使用焊接前应放出一部分气体,检查其就是否潮湿。

气瓶中得压力降到1Mpa时,应停止用气。

1、3电焊机焊接机在使用前应能电检验,其各电气开关、指示灯应灵活、好用。

送丝机构尖送丝连续、均匀,并根据要焊得零部件选择适当得焊接电流及电压。

2、工艺流程2、1工件尽可能平放,各需要焊接得工件应用专用焊接夹具定位。

2、2先点焊成形,经检验点焊成形得零部件符合图纸要求后,再焊接。

2、3尽可能采用平焊。

如采用立焊,施焊方向应为自上而下。

但修补咬边时,可由下而上。

管材结构得立焊可以由上而下,也可以由下而上。

2、4焊接电流应根据工件厚度、焊接位置选择。

2、5根部焊道得最小尺寸应足以防止产生裂纹。

2、6金属过渡方式与焊接速度都应使每道焊缝将附近母材与熔敷金属完全熔合,且不得有溢流,气孔与咬边等现象。

3、焊缝要求3、1角焊缝:母材厚并小于6、4mm,最大焊缝尺寸为母材厚度;母材厚度大于6、4mm时,应较母材厚度小1、6mm,或按图纸要求。

3、2钻焊:钻焊最小孔径应大于开孔件厚度加8mm。

3、3、对接头焊接:对接头与角接头焊接,根部间隙最大为2-3mm。

3、4对接与角接,焊缝条高不得超过3、3mm,并缓与过渡到母材面得平面。

4、焊缝表面要求除角接接头外侧焊缝外,焊缝或单个焊道得凸度不得超过该焊缝或焊道实际表面宽度值得7﹪+1、5mm,同时去除焊渣。

5、检查5、1焊口得清理零部件得焊口及附近表面应清理干净,无毛刺、熔渣、油、锈等杂物。

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

二氧化碳气体保护焊焊接工艺

二氧化碳气体保护焊焊接工艺
二氧化碳气体保护焊(CO2焊)是利用电弧加热焊接材料的工艺,采用CO2气体作为保护气体来保护接头区域,从而使焊接过程达到高质量、高效率的焊接工艺。

CO2保护焊的焊接工艺过程包括以下步骤:
1. 清洁焊接件表面,去除表面污物和油脂。

2. 调整焊机参数,包括焊接电压、电流、焊接速度等。

3. 安装CO2气瓶和气流调节器,控制保护气气流速度和流量。

4. 点焊或拖焊时,用电极引导焊接电弧,在保护气体的保护下焊接。

5. 焊接完成后检查焊缝质量,进行后续加工。

CO2保护焊的优点包括:
1. 焊接速度快,生产效率高。

2. 焊接金属性能好,焊接质量稳定。

3. CO2气体价格低廉,易于获取。

4. 焊接过程中无需使用插入物,减少了成本和工作量。

5. 可用于各种金属焊接,尤其是用于焊接碳钢、不锈钢和铝合金。

CO2保护焊的缺点包括:
1. 对于不同材料需要调整焊接参数,技术要求高。

2. 需要进行焊缝后续加工,如打磨、切割。

3. 焊接过程中会产生二氧化碳等有害气体,需要采取适当的安全措施。

总的来说,CO2保护焊是一种成熟的焊接工艺。

它的高效率、高质量和广泛适用性使其成为工业生产中常用的焊接方法之一。

二氧化碳气体保护焊接操作技术

二氧化碳气体保护焊接操作技术

二氧化碳气体保护焊接操作技术一、引言二氧化碳气体保护焊接是一种高效、低成本的焊接方法,广泛应用于制造业和维修行业。

该技术利用二氧化碳气体保护熔融的金属免受空气的干扰,从而实现高质量的焊接效果。

本文将详细介绍二氧化碳气体保护焊接的原理、操作方法、工艺参数以及安全注意事项。

二、二氧化碳气体保护焊接原理二氧化碳气体保护焊接的原理是利用二氧化碳气体的保护作用,将熔融的金属与空气隔离,从而防止金属氧化。

焊接过程中,电弧加热金属,使其熔化成为液态。

在液态金属表面形成一层二氧化碳气体薄膜,阻止空气与液态金属接触,从而实现高质量的焊接。

三、焊接操作方法1.准备焊机、焊丝和保护气体,检查设备是否正常工作。

2.根据焊接材料和厚度选择合适的电流、电压和焊接速度。

3.清理焊接区域,确保没有杂质和油污。

4.将焊丝送入焊接区域,调整焊枪角度和位置。

5.启动焊机,点燃电弧,开始焊接。

6.保持稳定的焊接速度和送丝速度,确保焊缝质量。

7.完成焊接后,关闭焊机,清理工作区域。

四、焊接工艺参数在二氧化碳气体保护焊接过程中,以下工艺参数是影响焊接质量的关键因素:1.电流:电流大小直接影响焊接熔深和焊接速度。

根据焊丝直径、母材厚度和焊接速度等因素选择合适的电流值。

2.电压:电压主要影响电弧长度和焊接稳定性。

根据实际情况调整电压,以保证电弧稳定燃烧。

3.焊接速度:焊接速度决定了焊缝宽度和熔深。

较快的焊接速度会导致焊缝窄而浅,反之则会增宽焊缝并加深熔深。

4.送丝速度:送丝速度决定了焊丝的熔化速度,进而影响焊接效率和焊缝质量。

根据电流和电压调整送丝速度,以保持稳定的熔化速度。

5.保护气体流量:保护气体流量应足以形成稳定的气体保护层,防止空气与熔融金属接触。

根据焊接电流和电压调整气体流量。

6.干伸长度:干伸长度是指焊丝伸出喷嘴的长度。

过长的干伸长度会导致气体保护效果减弱,过短则可能阻塞焊丝。

根据实际操作调整干伸长度,以保持合适的送丝角度。

7.喷嘴距离:喷嘴距离指喷嘴与焊接表面的距离。

二氧化碳气体保护焊工艺分析

二氧化碳气体保护焊工艺分析

二氧化碳气体保护焊工艺分析首先,二氧化碳气体保护焊的原理是利用电弧将电能转化为热能,从而将金属材料加热至熔化状态,形成焊缝。

焊接时,焊枪会喷出二氧化碳气体,起到保护作用,防止空气中的氧、氮等元素对焊缝产生污染,从而保证焊缝质量。

其次,二氧化碳气体保护焊具有以下优点:1.焊缝质量高:二氧化碳气体保护焊能够提供良好的气体保护效果,可以有效地减少焊接过程中的氧化、氮化等不良气氛的产生,从而保证焊缝的质量。

2.操作简便:相比于其他焊接方法,二氧化碳气体保护焊的操作相对简单,只需要将焊枪对准焊接位置,按下电源按钮即可进行焊接,不需要复杂的补充气体、调节电流等操作。

3.成本低:二氧化碳气体是一种常见、廉价的气体,相较于其他焊接气体如氩气,二氧化碳的成本更低,可以大大降低焊接成本。

在实际应用中,二氧化碳气体保护焊主要适用于低碳钢、不锈钢等金属材料的焊接。

对于焊缝要求较高的工件,如金属结构、汽车制造等行业,二氧化碳气体保护焊能够提供稳定的焊接质量和高效的焊接速度,受到广泛应用。

然而,二氧化碳气体保护焊也存在一些缺点:1.焊接变形:由于二氧化碳气体保护焊的热输入较高,焊接过程中会引起工件的变形,需要进行后续的修复和处理。

2.气孔缺陷:二氧化碳气体保护焊容易产生气孔缺陷,主要是由于焊接过程中气体保护不足导致的。

因此,在进行二氧化碳气体保护焊时,需要注意以下几点:1.控制焊接电流和焊接速度:合适的电流和速度可以保证焊接质量和焊接速度的平衡。

2.保证良好的气体保护:二氧化碳气体保护焊需要保证气体的流通性和覆盖性,避免空气和杂质的进入。

3.选用合适的焊丝和焊接参数:根据不同的材料和焊接要求选择合适的焊丝和焊接参数,以保证焊缝质量。

总之,二氧化碳气体保护焊是一种常见且成本较低的焊接方法,在实际应用中具有较广泛的应用前景。

然而,在进行二氧化碳气体保护焊时,需要注意控制焊接参数,保证良好的气体保护,以提高焊缝质量。

二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定

二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定

二氧化碳气体保护焊焊接工艺规定1.材料要求1.1.钢材及焊接材料应按设计图纸的要求选用,其性能和质量必须符合客户行业标准的规定,并按相应工艺要求施焊。

1.2.焊丝焊丝成份应与母材成份相近,主要考虑碳量含量,它应具有良好的焊接工艺性能。

其表面一般有镀铜等防锈措施。

它应适用于焊接本公司所有钢材料的焊接。

1.3.二氧化碳气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,当压力过低时,不得继续使用。

1.4.焊件坡口形式的选择要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减小焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。

一般主要根据材料厚度选择。

2.主要机具2.1.焊枪2.2.送丝机构2.3.焊接控制装置2.4.焊接电源2.5.保护气体气路系统2.6.联接电缆注:焊接控制装置能实现如下焊接程序控制:启动、提前通气、接通焊接电源、送丝、引弧(开始焊接)、停止送丝、切断焊接电源(停止焊接)、滞后停气。

3.作业条件3.1.焊接区应保持干燥、不得有其化影响焊接的其它污物。

3.2.户外焊接区风速过大而影响焊接质量时,应采用挡风装置。

对焊接现场进行有效的防护措施再开始焊接。

3.3.施焊前工打开气瓶高压阀,调到所需气体流量后焊接。

3.4.当选用大电流焊时,焊速提高,户外焊应采用较大气体流量。

3.5.为保证焊接过程的稳定性,细丝导电嘴孔径一般不大于焊丝直径的0.1—0.25mm。

3.6.焊丝伸出长度一般以10倍焊丝直径为宜。

3.7.焊前或更换焊丝前应对焊丝仔细清理,检查是否有生锈和油污等杂质。

3.8.施焊前,焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区的坡口、间隙、钝边等的处理情况。

当发现有不符合要求时,应修整合格后方可施焊。

焊接连接组装不应有太大的偏差。

4.施工工艺4.1.工艺流程设计-下料-拼装-焊接-校正-二次下料-批量装焊-打磨-油漆-存放或运输4.2.操作工艺4.2.1 焊丝的选择4.2.2 焊接电流和电弧电压的选择4.2.3在组装好的构件上施焊,应严格按焊接工艺规定以及焊接顺序进行,以控制焊后构件变形。

CO2气体保护焊的焊接工艺

CO2气体保护焊的焊接工艺

CO2气体保护焊的焊接工艺概述二氧化碳气体保护焊(简称“CO2气保焊”)是以CO2气体为保护气体来进行焊接的一种方法(有时采用CO2+Ar的混合气体称为“混合气体保护焊”)。

在应用方面操作简单,适合自动焊和全方位焊接,但焊接时抗风能力差,所以适合室内作业。

由于CO2气体价格低廉,采用短路过渡时焊缝成形良好,加上使用含脱氧剂的焊丝即可获得无内部缺陷的高质量焊接接头,因此这种焊接方法目前已成为黑色金属材料最重要焊接方法之一,并广泛应用于各大中小企业。

1 发展过程早在20世纪30年代就有人提出用CO2及水蒸气作为保护气体,但试验结果发现焊缝金属氧化严重,气孔很多,焊接质量得不到保证。

因此氩气、氦气等惰性气体保护焊首先应用于焊接生产,解决了当时航空工业中有色金属的焊接问题,气体保护焊的优越性也逐渐被人们认识和重视。

但是氩气、氦气为稀有气体,价格较贵,应用上受到一定的限制。

因此,到20世纪50年代。

人们又重新研究CO2气体保护焊,并逐步应用于焊接生产。

2 分类CO2气体保护焊按操作方法,可分为自动焊及半自动焊两种。

对于较长的直线焊缝和规则的曲线焊缝,可采用自动焊;对于不规则的或较短的焊缝,则采用半自动焊,目前鄂分公司焊装车间生产上应用最多的是半自动焊。

CO2气体保护焊按照焊丝直径可分为细丝焊和粗丝焊两种。

细丝焊直径Ф<1.6mm,焊接工艺比较成熟,适宜于薄板焊接;鄂分公司焊装现场采用的是直径Ф0.8~1.0mm的焊丝,焊接过程较稳定。

粗丝焊的直径一般Ф≥1.6mm,适用于中厚板的焊接。

3 优缺点3.1 优点3.1.1 焊接生产率高:由于焊接电流密度较大,电弧热量利用率较高,以及焊后不需清渣,因此提高了生产率,CO2焊的生产率比普通的焊条电弧焊高2~4倍。

3.1.2 焊接成本低:CO2气体来源广,价格便宜,而且电能消耗少,焊接成本较低,是埋弧焊或电弧焊的40%~50%。

3.1.3 焊接变形小:由于电弧加热集中,焊件受热面积小,同时CO2气流有较强的冷却性,因此焊接变形小,特别适合用于薄板焊接。

二氧化碳气体保护焊工艺规程

二氧化碳气体保护焊工艺规程

为保证焊接质量,应合理选择二氧化碳气保护焊焊接工艺参数:一、焊丝直径的选择
一般情况下,可根据以下表格选用。

二、焊丝伸出长度选择
1、焊丝伸出长度与焊丝直径、焊接电流及焊接电压有关。

三、焊接电流的选择
1、在保证母材焊透又不致烧穿的原则下,应根据母材厚度、接头形式以及焊丝直径正确选用焊接电流。

2、各种直径的焊丝常用的焊接电流范围如下表。

3、立焊、仰焊时,以及对接接头横焊焊缝表面焊道的施焊,当所用焊丝直径大于或等于1.0mm时,应选用较小的焊接电
流,见下表。

四、电弧电压的选择
1、电弧电压必须与焊接电流合理的匹配。

不同直径的焊丝常用电流与相应电弧电压的匹配关系如图A1。

2、提高电弧电压,可以显著增大焊缝高度。

五、焊接速度的选择
1、半自动焊时,焊接速度一般不超过30m/h:自动焊时,焊接速度不超过90m/h。

2焊接速度应能满足不同种类钢材对焊接线能量的要求。

六、气体流量的选择
1、当焊丝直径小于或等于 1.2mm时,气体流量一般为6~15L/min:当焊丝直径大于 1.2mm时,气体流量应取15~25L/min。

2、焊接电流越大,焊接速度越高。

在室外焊接以及仰焊,应采用较大的气体流量。

钢结构二氧化碳气体保护焊施工工艺规程

钢结构二氧化碳气体保护焊施工工艺规程

钢结构二氧化碳气体保护焊施工工艺规程1. 引言本规程旨在指导钢结构施工中二氧化碳气体保护焊的工艺流程,确保焊接质量符合国家标准和工程要求。

2. 适用范围本规程适用于钢结构工程中,采用二氧化碳气体保护焊进行的焊接作业。

3. 工艺流程3.1 材料准备确保焊接材料(焊丝、焊条、保护气体等)符合技术要求。

检查焊接设备是否完好,包括焊机、送丝机、气体供应系统等。

3.2 焊接前的准备清洁焊接区域,去除油污、锈蚀等。

根据设计要求,进行焊接坡口的加工。

检查焊接件的装配质量,确保无错位、无间隙。

3.3 焊接参数的设定根据材料规格、厚度和焊接位置,选择合适的焊接电流、电压和焊接速度。

确定合适的保护气体流量。

3.4 焊接操作启动焊接设备,进行预热。

按照预定的焊接参数进行焊接。

保持焊枪与焊接件的适当角度和距离。

3.5 焊接质量控制实施焊接过程中的实时监控。

完成焊接后,进行外观检查,包括焊缝的平滑度、无缺陷等。

对焊接接头进行无损检测,如X射线检测或超声波检测。

3.6 焊接后处理清除焊缝周围的飞溅物。

对焊缝进行必要的打磨和修整。

进行焊后热处理,以消除焊接应力。

4. 安全与环保4.1 安全措施确保所有操作人员穿戴适当的安全防护装备。

遵守现场的安全管理规定。

定期检查焊接设备的安全性能。

4.2 环保措施妥善处理焊接过程中产生的废气、废渣。

使用环保型焊接材料,减少对环境的影响。

5. 质量保证建立质量管理体系,确保焊接过程的质量控制。

定期对焊接操作人员进行技能培训和考核。

建立焊接质量记录,记录焊接参数和检测结果。

6. 常见问题及处理方法焊缝不平整:检查焊接参数,调整电流、电压。

焊缝有缺陷:分析原因,可能包括材料问题、焊接操作不当等,采取相应措施解决。

7. 结论通过遵循本工艺规程,可以确保钢结构二氧化碳气体保护焊的施工质量,满足工程要求。

CO2气体保护焊焊接工艺(DOC 30页)

CO2气体保护焊焊接工艺(DOC 30页)

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。

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CO2气体保护焊(二保焊)焊接工艺
一、焊接材料
二、焊前准备
三、焊接工艺参数
四、操作注意事项
五、焊接符号
六、焊接结构型式
七、焊后清理、检查及焊接缺陷的修补
八、焊接质量检验
九、安全
十、CO2焊机常见故障及焊接出现焊缝缺陷,产生的原因及排除故障十一、常见问题图例
一、焊接材料
1. CO2 气体纯度要求99.5%,含水量不超过0.1%。

2.焊丝牌号低碳钢及高强度重要结构焊接选用H08Mn2SiA碳钢焊丝。

二、焊前准备
1.了解焊接结构件产品图纸及技术要求。

2. 熟悉焊接工艺和施焊方法。

3. 检查和调整设备,使设备处于良好的工作状态。

4. 检查工作场地,周围不允许有易燃易爆品。

5. 检查工艺装备是否处于完好状态。

6. 清理焊件表面杂质及污垢。

7. 焊丝表面镀铜不允许有锈点存在。

三、焊接工艺参数
1、二氧化碳气体保护焊主要工艺参数有焊丝牌号、直径、气体流量、电流、电压、焊接速度、焊丝伸出长度等。

2、注:若两焊件厚度不同,选择工艺参数时,可参照厚度较薄的焊件。

焊接工艺参数推荐值
一般情况下,阳极区的产热大于阴极区,在焊接中常利用电弧的这个特性,将工件和电焊钳与焊接电源的不同极性相连接,从而达到某种要求,工件接电源正极,
材料厚度 (mm) 焊丝直径 (mm) 焊接电流 (A) 焊接电压 (V) 气体流量 (L/min) 极性 1.0 0.8 50-110 17-21 6-9 直流反接 2.0 0.8 70-130 18-22 7-10 直流反接 3.0 1.0 90-160 19-24 7-10 直流反接 4.0 1.2 100-190 20-26 8-13 直流反接 6.0
1.2
120-280
22-29
10-15
直流反接
称正接法。

反之,为反接法。

3、焊接速度
随着焊接速度的增加,焊逢的熔宽、熔深和余高都减少;焊速过高,容易产生咬边和未焊透等缺陷。

同时气体保护效果变坏,易产生气孔;焊速过低易产生烧穿、变形增大、生产率降低。

因此应正确地进行选择。

在保证质量的前提下,适当加快焊接速度,以提高生产率。

一般半自动细丝CO2焊的速度控制在40—50cm/min为宜。

气体流量
4、CO
2
气体流量太大,不仅浪费气体,而且对焊接熔池的吹力增大,冷却作用加强,焊接熔池冷却快,使焊逢易产生气孔;气体流量太小,保护气体的挺度不足,对熔池的保护作用减小,也易产生气孔。

通常半自动时,气体流量为8~25L/min 为宜。

5、焊丝伸出长度
焊丝伸出长度是指焊丝从导电嘴伸出的距离。

伸出长度增加,焊丝电阻热增加,焊丝熔化快,生产效率高,但焊丝伸出长度过长会使焊接过程不稳定,飞溅严重;焊丝伸出太短,致使喷嘴过热,金属飞溅物易粘住或堵塞喷嘴,影响气体
焊的伸出长度为焊丝直径的10~20倍。

一般为8~15mm左右。

流量。

合理的细丝CO
2
6、电源极性
CO
焊时为了减少飞溅,保持电弧稳定燃烧,一般都采用直流反接。

但在堆2
焊或铸铁补焊时,则采用直流正接。

四、操作注意事项
1、施焊时不得在工艺装备或产品非焊面上引弧,应在焊缝前方引弧。

2、焊接顺序应先焊对接焊缝后焊角焊缝;对于纵横交错的焊缝应先焊所有横焊缝而后焊纵焊缝,过长的焊缝可采用由中间向两端分段退焊法进行焊接。

3、定位焊点高度不得大于焊缝高度的2/3;断续焊缝长度公差不超过-5%~10%。

4、在焊接过程中如出现异常发现焊接质量问题应立即停止焊接找出原因,调整好之后再继续施焊。

5、重要零件的对接接头、凡要求两面焊时,正面焊完后应在反面清除焊缝根部之熔渣、焊瘤,再行施焊。

五、焊接符号
点焊
N或技术条件、焊接方法)
d:焊点直径n:焊点数量e:焊点间距焊点直径φ5, 8个点的点焊10mm
焊点间距,1:电弧焊
角焊
N131
K:焊角高n:焊缝段数焊角高5 3段焊缝焊缝长20 焊缝间距10
L:焊缝长度 e:焊缝间距 131:熔化极惰性气体保护焊
符号与虚线异侧—表示焊缝在箭头所指一侧
(符号与虚线同侧—表示焊缝在箭头所指背侧)
N 131
符号与虚线同侧—表示焊缝在箭头所指背侧
(符号与虚线异侧—表示焊缝在箭头所指一侧 )
(四周焊)
角焊
缝焊缝焊
131
c:焊缝宽 n: 焊缝段数 5:焊缝宽 4: 焊缝段数
L:焊缝长度 e: 焊缝间距 15:焊缝长度 10: 焊缝间距
六、主要焊接结构型式
为控制、减少侧围骨架的焊接变形应选择合理的装配焊接顺序和方向,由侧围中间向
七、焊后清理、检查及焊接缺陷的修补
1.焊接后必须把焊件上的飞溅物清理干净,涂防锈漆(整车电泳)。

(空气湿度
比较大更易生锈)
2.检验合格后的焊件打上检验员印记。

3.有缺陷的焊缝进行修补时,必须将缺陷铲去重焊,绝不允许以新焊缝把缺陷
加以覆盖。

4.焊接结束后,关闭设备、切断电源、关闭C0
气瓶及减压阀的阀门,焊丝放置
2
在干燥、干净地点存放。

5. 整理设备、工具、清扫工作场地。

八、焊接质量检验
1.焊缝波纹整齐均匀,宽度一致;
2.不允许漏焊、假焊、裂纹、夹渣、烧穿、焊瘤、弧坑等缺陷;
3.咬边深度不大于0.8mm,长度不大于焊缝长的15%,在任意长度为100mm焊缝中,直径1.6-2.0的气孔不多于2个;
4.焊缝宽度允差+2mm,左右偏移量不大于3mm, 断续焊允差±5mm。

九、安全
1.焊接操作人员必须持证上岗,接受安全卫生教育;
2.焊接操作人员必须穿戴必要的防护用品;
3.焊接施工区域必须远离易燃、易爆物品;
4.焊接施工现场必须有防止触电、火灾等的安全措施,注意弧光、飞溅的损害;
5.注意胎具、工件搬运安全,防止碰伤、压伤;
6.搬运、使用气体钢瓶时,应轻放、避震、防火。

十、CO2焊机常见故障及焊接出现焊接缺陷,产生的原因及排除故障
1.电弧不稳的原因及措施
2.气孔起因及措施
3.焊接裂纹的起因及措施
4.焊道成型缺陷及解决措施:
5.焊机故障及原因解决措施:
十一、常见问题图例
1焊缝质量差,焊丝没有去除.
焊接不平整方管有阶差
缝隙间距太大
未包角,强度不够
此形式为扶手柱挂脚紧靠顶横梁,若非紧靠顶横梁,则在相应侧增加角焊
焊接不规范
有气孔。

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