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文檔簡介
焊接電流和保護氣體對大電流MAG焊焊縫成形的影響
焊接電流和愛護氣體對大電流焊縫成形的影響提要在一樣線能量下,爭辯了焊接電流與不同組元愛護氣體、、2、2對大電流焊焊縫成形的影響。
結果說明,隨著電流的增大,焊縫外表由光亮平滑變?yōu)榘l(fā)黑起皺;焊縫截面熔池形狀由指狀過渡為錐形,再進展為盆形。
用無愛護氣體,熔池形狀大電流時為蘑菇形,小電流時為指狀,都不理想;大電流狀況下,含的混合氣體調整范圍較寬,且焊縫熔池形狀比較理想,這使大電流時選用氣體配比比較簡潔,只要保證電弧形態(tài)和熔滴過渡穩(wěn)定即可,所以含的愛護氣體適于大電流的焊接。
主題詞活性氣體愛護焊焊縫剖面前言大電流熔化極氣體愛護焊是在傳統(tǒng)焊的根底上進展起來的一種型、快速、高效的氣體愛護焊技術。
其特點是承受平外特性電源,特殊的焊槍,雙驅動快速送絲機構,多元愛護氣體和大干伸長,在保證焊接質量的前提下,將焊絲熔化速率比常規(guī)焊提高2~3倍,大幅度提高了生產率。
目前,大電流焊技術已經應用于造船業(yè)、鋼構造工程、汽車制造、機械工程、罐體構造、潛艇和坦抑制造等[1~3]。
文獻[4,5]的爭辯結果說明,承受少氦或無氦混合愛護氣體作愛護,在大電流區(qū)間得到的旋轉射流過渡形式極不穩(wěn)定,焊接過程飛濺大,焊縫成形惡劣,因此限制了使用焊接電流,從而限制了熔敷率的進一步提高。
所以,為了能發(fā)揮大電流焊的優(yōu)點,本文爭辯了愛護氣體的種類和電流的變化對焊縫成形的影響規(guī)律,為推動該技術的應用供應試驗依據(jù)。
試驗材料和試驗方法利用自行研制的大電流焊接系統(tǒng)在8厚的235鋼外表進展堆焊,焊接過程中保持線能量不變,焊接速度為55~90,愛護氣體為、、2、2組成的二元、三元、四元愛護氣體,氣體流量為50。
焊接后先觀看焊縫的外觀質量,然后截取金相試樣,用***酒精腐蝕后觀看焊縫斷面的形狀。
電流和愛護氣體對焊縫外觀質量的影響圖1~圖5為一樣線能量下,愛護氣體和電流對焊縫外觀質量的影響。
圖1焊縫形狀愛護氣體為75%的+25%的2時的焊縫形態(tài)見圖1。
320~340、31480~500、45圖2焊縫形狀愛護氣體為63%的+2%的2+35%的時的焊縫形態(tài)見圖2。
270~290、33490~510、560~580、50圖3焊縫形狀愛護氣體為68%的+30%的+2%的2時的焊縫形態(tài)見圖3。
260~280、470~490、42580~600、〔4愛護氣體為78%的+6%的2+15%的+1%的2時的焊縫形態(tài)見圖4。
270~290、32510~530、42690~710、5愛護氣體為65%的+8%的2+%的+%的2時的焊縫形態(tài)見5。
360~380、480~500、630~650、48在焊接電流較小時焊縫外表平滑而且光亮,隨著電流的增大,焊縫外表慢慢變黑,并且伴隨有起皺現(xiàn)象。
愛護氣體對焊縫外觀質量的影響表現(xiàn)在無時,熔寬減小和外表光亮平滑度變化程度都比有時要小得多。
這主要是由于具有高的電離能,所以其電弧電壓高,電弧能量大,電弧形態(tài)發(fā)生變化,電弧相對氬弧向外擴展。
隨著含量的增加,因的散熱作用猛烈,對電弧產生冷卻作用而使電弧收縮,加之隨著電流的增大,電流通過電弧本身所具有的磁場使電弧產生的收縮增加,兩者的綜合作用,使得焊接熔池的寬度減小。
熔寬在有2和2的狀況下,比無2和2時的要小一些,這主要是由于2的參與抑制了電弧的陰極漂移作用,使焊接過程中的電弧穩(wěn)定,熔寬減小;2則在焊接過程中分解成和自由氧,使得電弧冷卻而使電弧收縮引起熔寬減小。
另外,隨著電流的增大,熔滴的過渡形式發(fā)生轉變,慢慢由滴狀過渡轉變?yōu)檩S向射流過渡、搖擺射流和旋轉射流過渡。
熔滴過渡形式的轉變,使愛護氣體對熔池的愛護功能變差,氧化程度增加,導致外表發(fā)黑。
從上述試驗結果及對其所作分析可知,大電流焊時,電流相對較小時的焊縫外觀質量,要優(yōu)于大電流時的外觀質量。
電流和愛護氣體對焊縫斷面形狀的影響圖6~圖10為一樣線能量下,愛護氣體和電流對焊縫斷面形狀的影響。
圖6焊縫斷面形態(tài)愛護氣體為75%的+25%的2時的焊縫斷面形態(tài)見圖6。
320~340、31480~500、45愛護氣體為63%的+2%的2+35%的時的焊縫斷面形態(tài)見圖7。
圖7焊縫斷面形態(tài)270~290、33290~510、560~580、50圖8焊縫斷面形態(tài)愛護氣體為68%的+30%的+2%的2時的焊縫斷面形態(tài)
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