二保焊应用知识.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流二保焊应用知识.精品文档.二保焊应用知识一、二氧化碳气体保护焊发展动态二氧化碳气体保护焊是50年代发展起来的一种新的焊接技术。半个世纪来,它已发展成为一种重要的熔焊方法。广泛应用于汽车工业,工程机械制造业一、二氧化碳气体保护焊发展动态二氧化碳气体保护焊是50年代发展起来的一种新的焊接技术。半个世纪来,它已发展成为一种重要的熔焊方法。广泛应用于汽车工业,工程机械制造业,造船业,机车制造业,电梯制造业,锅炉压力容器制造业,各种金属结构和金属加工机械的生产。MIG气体保护焊焊接质量好,成本低,操作简便,取代大部分手工电弧焊和埋弧焊,已成定局。二氧化

2、碳气体保护焊装在机器手或机器人上很容易实现数控焊接,将成为二十一世纪初的主要焊接方法。目前二氧化碳气体保护焊,使用的保护气体,分CO2和CO2+Ar两种。使用的焊丝主要是锰硅合金焊丝,超低碳合金焊丝及药芯焊丝。焊丝主要规格有:0.5 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0等。二、二氧化碳气体保护焊特点1焊接成本低其成本只有埋弧焊和手工电弧焊的4050%。2生产效率高其生产率是手工电弧焊的14倍。3操作简便明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。4焊缝抗裂性能高焊缝低氢且含氮量也较少。5焊后变形较小角变形为千分之五,不平度只有千分之三。6焊接飞溅小

3、当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅。三、二氧化碳气体保护焊焊接材料(一)CO2气体1CO2气体的性质纯CO2气体是无色,略带有酸味的气体。密度为本1.97kg/m3,比空气重。在常温下把CO2气体加压至57Mpa时变为液体。常温下液态CO2比较轻。在0,0.1Mpa时,1kg的液态CO2可产生509L的CO2气体。2瓶装CO2气体采用40L标准钢瓶,可灌入25kg液态的CO2,约占钢瓶的80%,基余20%的空间充满了CO2气体。在0时保饱各气压为3.63Mpa;20时保饱各气压为5.72Mpa;30时保饱各气压为7.48 Mpa,因此,CO2气瓶要防止烈日

4、暴晒或靠近热源,以免发生爆炸。3CO2气体纯度对焊接质量的影响CO2气体纯度对焊缝金属的致密性和塑性有很大影响。CO2气体中的主要杂质是H2O和N2,其中H2O的危害较大,易产生H气孔,甚至产生冷裂缝。焊接用CO2气体纯度不应低于99.8%(体积法),其含水量小于0.005%(重量法)。4混合气体一般混合气体是在Ar气(无色、无味、密度为1.78kg/m3)中加入20%左右的CO2气体制成,主要用来焊接重要的低合金钢强度钢。(二)焊丝1实心焊丝为了防止气孔,减少飞溅和保证焊缝具有一定的力学性能,要求焊丝中含有足够的合金元素,一般采用限制含碳量(0.1%以下),硅锰联合脱氧。焊丝直径常用的有:0

5、.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm,焊丝直径允许偏差+0.01,-0.04。以下介绍几种常用的焊丝。 用于焊接低碳钢低合金钢的焊丝有:H08MnSiA,H08MnSi,H10MnSi。 用于焊接低合金钢强度钢的焊丝有:H08Mn2SiA,H10MnSiMo,H10Mn2SiMoA。 用于焊接贝氏体钢的焊丝有:H08Cr3Mn2MoA。 用于焊接抗微气孔焊缝低飞溅的焊丝有:H0Cr18Ni9,H1Cr18Ni9,H1Cr18Ni9Ti。 用于焊接不锈钢薄板的焊丝有:H0Cr18Ni9,H1Cr18Ni9,H1Cr18Ni9Ti,H1Cr18Ni9Nb。2药芯焊丝药芯焊丝用薄

6、钢带卷成圆形管,其中填入一家成分的药粉,以拉制而成的焊丝。采用药芯焊丝焊接,形成气渣联合保护,焊缝成形好,焊接飞溅小。常用的药芯焊丝有:YJ502,YJ507,YJ507CuCr,YJ607,YJ707。四、二氧化碳气体保护焊的保护效果(一)二氧化碳气体保护焊的保护效果CO2气体保焊是利用CO2气体作为保护气体的一种电弧焊。CO2气体本身是一种活性气体,它的保护作用主要是使焊接区与空气隔离,防止空气中的氮气对熔池金属的有害作用,因为一旦焊缝金属被氮化和氧化,设法脱氧是很容易实现的,而要脱氮就很困难。CO2气保焊在CO2保护下能很好地排除氮气。在电弧的高温作用下(5000K以上),CO2气体全部

7、分解成CO+ O,可使保护气体增加一倍。同时由于分解吸热的作用,使电弧因受到冷却的作用而产生收缩,弧柱面积缩小,所以保护效果非常好。(二)二氧化碳气体保护焊的冶金特点CO2气保焊时,合金元素的烧损,焊缝中的气孔和焊接时的飞溅,这三方面是CO2气保焊的主要问题,而这些问题都与电弧气氛的氧化性有关。因为只有当电弧温度在5000K以上时,CO2气体才能完全分解,但在一般的CO2气保焊电弧气氛中,往往只有4060%左右的CO2气体完全分解,所以在电弧气氛中同时存在CO2、CO和O气氛对熔池金属有严重的氧化作用。1合金元素的氧化问题(1) 合金元素的氧化CO2气体和O对金属的氧化作用,主要有以下几种形式

8、:Fe+ CO2=FeO+COSi+2CO2=SiO2+2COMn+ CO2=MnO+COFe+O=FeOSi+2O=SiO2Mn+O=MnO这些氧化反应既发生在熔滴中,也发生于深池中。氧化反应的程度取决于合金元素的浓度和对氧的亲和力的大小,由于铁的浓度最大,固铁的氧化最强烈,Si、Mn、C的浓度虽然较低但与氧的亲和力比铁大,所以大部分数量被氧化。以上氧化反应的产物SiO2T MnO结合成为熔点较低的硅酸盐熔渣,浮于熔池上面,使熔池金属受到良好的保护。反应生成的CO气体,从熔池中逸到气相中,不会引起焊缝气孔,只是使焊缝中的Si、Mn元素烧损。在CO2气保焊中,与氧亲和力较弱的元素Ni、Cr、M

9、o其过渡系数最高,烧损最少。与氧亲和力较大的元素Si和Mn,其过渡系数较低,因为它们当中有相当数量用于脱氧。而与氧的亲和力最大的元素Al、Ti、Nb的过渡系数更低,烧损比Si、Mn还要多。反应生成的FeO将继续与C作用产生CO气体,如果此时气体不能析出熔池,则在焊缝中生成CO气孔。反应生成的CO气体在电弧高温下急剧膨胀,使熔滴爆破而引起金属飞溅,因此必须采取措施,尽量减少铁的氧化。(2)脱氧措施由上述合金元素的氧化情况可知,Si、Mn元素的氧化结果能生成硅酸盐熔渣,因此在CO2气保焊中的脱氧措施主要是在焊丝或药芯的药中加Si、Mn作为脱氧剂。有时加入一些Al、Ti,但是Al加入太多会降低金属的

10、抗热裂纹能力,而Ti极易氧化,不能单独作为脱氧剂。利用Si、Mn联合脱氧时,对Si、Mn的含量有一家的比例要求。Si过高也会降低抗热裂纹能力,Mn过高会使焊缝金属的抗冲击值下降,一般控制焊丝含Si量为1%左右,含Mn量为12%左右。2气孔问题(1)CO气孔CO2气保焊时,由于熔池受到CO2气流的冷却,使熔池金属凝固较快,若冶金反应生成的CO气体是发生在熔池快凝固的时候,则很容易生成CO气孔,但是只要焊丝选择合理,产生CO气孔的可能性很小。(2)N2气孔当气体保护效果不好时,如气体流量太小;保护气不纯;喷嘴被堵塞;或室外焊接时遇风;使气体保护受到破坏,大量空气侵入熔池,将引起N2气孔。(3)H2

11、气孔在CO2气保焊时产生H2气孔的机率不大,因为CO2气体本身具有一家的氧化性,可以制止氢的有害作用,所以CO2气保焊时对铁锈和水分没有埋弧焊和氩弧焊那样敏感,但是如果焊件表面的油污以及水分太多,则在电弧的高温作用下,将会分解出H2,当其量超不定期CO2气保焊时氧化性对氢的抑制作用时,将仍然产生H2气孔。为了防止H2气孔的产生,焊丝和焊件表面必须去除油污、水分、铁锈,CO2气体要经过干燥,以减少氢的来源。3CO2气保焊的飞溅问题(1)飞溅产生的原因由于焊丝和工件中都含有碳,CO2气保焊电弧气氛氧化性强,熔滴中发生FeO+ C=Fe+CO,熔滴爆炸,产生飞溅。另一个原因是CO2气保焊细丝(1.6

12、mm以下)焊时,一般采用短路过渡焊接,当电弧短路期间,电弧空间逐渐冷却,当电弧再次引燃时,电流较大,电弧热量突然增大,较冷的气体瞬间产生体积膨胀而引起较大的冲动功,由此引起较大的飞溅。另外当焊机的动特性不太好时,短路电流的增长速度太慢,使熔滴过渡频率降低,短路时间增长,焊丝伸出部分在电阻热的作用下,会发红软化,形成大颗粒成段断落,爆断,使电弧熄灭,造成焊接过程不稳。短路电流增长太快时,一发生短路,熔滴立即爆炸,产生大量的飞溅,(2)减少飞溅的措施 采用活化处理过的焊丝可以细化金属熔滴减少飞溅,改善焊缝的成形。所谓活化处理就是在焊丝表面涂一层薄的碱土金属或稀土金属的化合物来提高焊丝发射电子的能力

13、,最常用的活化剂是铯(Cs)的盐类如CsCO3,如稍加一些K2CO3,Na2CO3,则效果更显著。 限制焊丝中的含碳量在0.080.11%范围内,为此可选用超低碳焊丝,如HO4Mn2SiTiA。 必要时选用药芯焊丝,使熔滴表面有熔渣覆盖,可减少飞溅,使焊缝盛开美观。 在CO2气体中加入少量的Ar气,改善电弧的热特性和氧化性,减少飞溅。 采用直流反接,使焊丝端部的极点压力较小。 选择最佳的焊接规范,焊接电流、焊接电压不要过大或过小。 选择最佳的电感值,CO2气体保护焊时电流的增长速度与电感有关,既:di/dt=(U0-iR)/L式中:U0电源的空载电压 I瞬间电流R焊接回路中的电阻 L焊接回路中

14、的电感由此可知电感越大,短路电流的增大速度di/dt越小。当焊接回路中的电感值在00.2毫亨范围内变化时,对短路电流上升速度的影响特别显著。一般在用细丝CO2气体保护焊时,由于细焊丝的熔化速度比较快,熔滴过渡的周期短,因此需要较快的电流增长速度,电感应该选小些。相反,粗焊丝的熔化速度较慢,熔滴过渡的周期长,则要求电流增长速度慢些,所以应该选较大的电感值。 在喷咀上涂一层硅油或防堵剂,可以有效的防止喷咀堵塞。使用焊接飞溅清除剂,喷涂在工件上,可以阻止飞溅物与母材直接接触,飞溅物用钢丝刷轻轻一刷就能把飞溅物清除。五、二氧化碳气体保护焊熔滴过渡形式1短路过渡细丝CO2气体保护焊(小于1.6mm)焊接

15、过程中,因焊丝端部熔滴个非常大,与熔池接触发生短路,从而使熔滴过渡到熔池形成焊缝。短路过渡是一个燃弧、短路(息弧)、燃弧的连续循环过程,焊接热源主要由电弧热和电阻热两部分组成。短路过渡的频率由焊接电流、焊接电压控制,其特征是小电流、低电压、焊缝熔深大,焊接过程中飞溅较大。短路过渡主要用于细丝CO2气体保护焊,薄板、中厚板的全位置焊接。2颗粒状过渡粗丝CO2气体保护焊(大于1.6mm)焊接过程中,焊丝端部熔滴个较小,一滴一滴,过渡到熔池不发生短路现象,电弧连续燃烧,焊接热源主要是电弧热。其特征是大电流、高电压、焊接速度快。颗粒状过渡,主要用于粗CO2气体保护焊,中厚板的水平位置焊接。3射流过渡当

16、粗丝CO2气体保护焊或采用混合气体保护细丝焊,焊接电流大到超过临界电流值,焊接时,焊丝端部呈针状,在电磁收缩力、电弧吹力等作用下,熔滴呈雾状喷入熔池,焊接过程中飞溅很小,焊缝熔深大,成形美观。射流过渡主要用于中厚板,带衬板或带衬垫的水平位置焊接。六、二氧化碳气体保护焊短路过渡时焊接规范参数的选择(一)短路过渡时焊接规范参数1电源极性应采用直流反接焊接,因为直流反接时熔深大,飞溅小,焊缝成形好,电弧稳定,且焊缝金属含氢量最低。2气体流量气体流量直接影响焊接质量,气体流量太大或太小时,都会造成成形差,飞溅大,产生气孔。一般经验公式是,数量为焊丝直径的十倍,既1.2mm焊丝选择12升/分。当采用大电

17、流快速焊接,或室外焊接及仰焊时,应适当提高气体流量。3焊丝伸出长度焊丝伸出长度与电流有关,电流越大,焊丝伸出长度太长时,焊丝的电阻热越大,焊丝熔化速度加快,易造成成段焊丝熔断,飞溅严重焊接过程不稳定。焊丝伸出长度太短时,容易使飞溅物堵住喷嘴,有时飞溅物熔化到熔池中,造成焊缝成形差。一般经验公式是,伸出长度为焊丝直径的十倍,既1.2mm焊丝选择伸出长度为12 mm左右。4焊接电流应根据母材厚度,接头形式以及焊丝直径等,正确选择焊接电流。短路过渡时,在保证焊透的前提下,尽量选择小电流,因为当电流太大时,易造成熔池翻滚,不仅飞溅大,成形也非常差。5焊接电压焊接电压必须与焊接电流形成良好的配合。焊接电

18、压过高或过低都会造成飞溅,焊接电压应伴随焊接电流增大而提高,伴随焊接电流减小而降低,最佳的焊接电压一般在12伏之间,所以焊接电压应细心调试。6焊接速度焊接速度对焊缝内部与外观的质量都有重要影响。当焊接速度增加时,将焊缝熔宽,熔深和堆积高度都相应降低。当焊接速度过快时,会使气体保护的作用受到破坏,易使焊缝产生气孔。同时焊缝的冷却速度也会相应提高,因而降低了焊缝金属的塑性的韧性,并会使焊缝中间出现一条棱,造成成形不良。当焊接速度过慢时,熔池变大,焊缝变宽,易因过热造成焊缝金属组织粗大或烧穿。因此焊接速度应根据焊缝内部与外观的质量选择。7喷嘴与工件的角度无论是自动焊还是半自动焊,当喷嘴与工件垂直时,

19、飞溅都很大,电弧不稳。其主要原因是运弧时产生空气阻力,使保护气流后偏吹。为了避免这种情况的出现,可将喷嘴后倾1015,既可保证焊缝成形良好,焊接过程稳定。8焊法一般采用左向焊法焊接,焊缝成形好,飞溅小,便于观察熔池,焊接过程稳定。当采用用右向焊法焊接时,飞溅大,焊缝成形差,焊接过程不稳定。(二)短路过渡时最佳焊接规范的调整1短路过渡时最佳规范的主要特征 焊缝成形好。 焊接过程稳定,飞溅小。 焊接时听到沙、沙的声音。 焊接时看到焊机的电流表、电压表的指针稳定,摆动小。2短路过渡时最佳焊接规范的调整步骤 根据工件厚度,焊缝位置,选择焊丝直径,气体流量,焊接电流。 在试板上试焊,根据选择的焊接电流,

20、细心调整焊接电压。 根据试板上焊缝成形情况,适当调整焊接电流,焊接电压,气体流量,达到最佳焊接规范。 在工件上正式焊接过程中,应注意焊接回路,接触电阻引起的电压降低,及时调整焊接电压,确保焊接过程稳定。七、二氧化碳气体保护焊常见的故障和缺陷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,在使用中,对于其所发生的问题我们应从此三个因素去理解、分析和解决。一般地说:不能焊电路故障;不好焊机械故障;焊不好保护气气体不纯或气路问题。这是经验的写照,而后两者占了问题总数的90%。 1/3d1.3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,而不宜旋得太紧。否则内嵌螺钉容易脱落或松动。1

21、.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,具体方法见说明书。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:1.2丝可用1.6丝的导丝管,但1.6的焊丝不可用1.2的导丝管。高速焊时,送丝管应严格按焊丝直径进行匹配。1.5导电嘴孔眼偏大时,应及时

22、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。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0.10.2mm,长度约2030mm 。对于铝焊丝,要适当增加导电嘴的孔径(比焊丝直径大0.20.3mm)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。1.6枪的选配,在满足作业半径条件下,主张用标准3m枪。焊枪电缆在使用时不能出现死弯儿(即不能出现小于400mm的盘圈或S型弯儿),尤其是焊枪手柄与电缆相邻处,一定要给以高度重视,要保持送丝顺畅。1.7压紧力的选择要适

23、当。一般将压力调节手柄旋紧在刻度24即可,不要太紧,以免焊丝变形增加送丝阻力(尤其焊铝、药芯焊时),同时也会加快轮槽的磨损。1.8送丝盘支撑轴,由于该轴为铝合金,在使用过程中与塑料孔长期磨损,应经常清洁其表面并涂上润滑脂。1.9焊丝盘旋转方向应为顺时针方向而不能逆时针方向。2.电路问题2.1航空插头、插座、二次线缆、地线是否连接正确接触良好。、航空插头正确连接方法:航空插头插接时,应正确对准插头与插座的定位插槽(宽、窄相对应),然后右旋锁紧,此时插座定位锁紧销恰好进入插头定位锁紧孔,拆卸插头后一定要小心轻放,避免硬损伤。、航空插头虚接时出现的现象:a、按枪无任何动作响应(电磁阀、马达工作不响应

24、)b、 电源面板正常显示范围:电压1548V 、电流预设数字刻度30 280),不正常显示:电压为6070V,电流预设刻度400左右,具体数值与电网电压有关。c、电流、电压不可调、二次线缆正确连接方法二次线缆快速接头连接方法是对准电源前面板二次输出插座内嵌槽,向前推入并右旋大约90即可。、二次线缆、地线虚接时出现的现象a、接头处发热严重,甚至粘连。b、 大电流时焊接,对应的焊接电压超出正常匹配范围。c、小电流时焊接,焊接过程不稳定。d、干伸长适应能力下降(偏短)3.保护气及气路问题(焊缝易氧化,尤其在焊接铝合金时)3.1 CO2气体纯度对焊缝金属的致密性和塑性有很大影响。焊接用CO2气体纯度

25、不应低于98%(体积法),其含水量小于0.005%(重量法) 。3.2 保护气体流量是否足够检查气体流量 V=(1215)L/min ,大电流焊接时应适当加大气体流量。3.3 气体加热器是否工作检查加热器工作是否正常。开机后等待23min,用手触摸加热器应有温热的感觉,若不加热会导致加热器结霜,甚至堵塞气流通道或者增加气孔出现的机率。3.4 导丝管是否破损,是否漏气3.5 分流器是否破损若破损应更换,否则会影响保护气分配流向而导致保护不好。3.6 气管是否破损3.7 枪体中各密封圈是否正常八、气保焊操作常识影响焊接的因素多种多样,上一章节内容是我们对A120400/500内在因素的分析和总结,

26、对于其外在因素(主要指使用过程),我们结合实际情况并作了很多工艺试验,归纳如下,以供参考。1.焊接过程稳定性与规范匹配的关系1.1 在保证外围系统(送丝、导电)良好的前提下,建议:I200A(尤其是有加长线)时,电压略配高些 U=(16+0.05I)2V 最佳焊接规范的主要特征:a. 焊缝成形好。b. 焊接过程稳定,飞溅小。c. 焊接时听到沙、沙的声音。d. 焊接时看到焊机的电流表、电压表的指针稳定,摆动小。 最佳焊接规范的调整步骤:a. 根据工件厚度,焊缝位置,选择焊丝直径,气体流量,焊接电流。b. 在试板上试焊,根据选择的焊接电流,细心调整焊接电压和电弧推力,最佳的焊接电压一般在12V之间

27、。c. 根据试板上焊缝成形情况,适当调整焊接电流,焊接电压,气体流量,达到最佳焊接规范。d. 在工件上正式焊接过程中,应注意焊接回路,接触电阻引起的电压降,及时调整(微调)焊接电压,确保焊接过程稳定(针对工件比较大的情况)。1.2 规范匹配不良的焊接现象及排除 当焊丝端头始终有滴状金属小球存在,且过渡频率偏低,此情况说明 焊接电压偏高,加大送丝速度(焊接电流)或降低焊接电压以解决。 当干伸长偏短时能正常焊接,稍长就出现顶丝问题。说明焊接电压偏低 ,通过降低送丝速度(焊接电流)或升高焊接电压解决。 要注意面板上旋钮状态: 一般情况下,我们将推力旋钮按标准刻度向右偏23格。电流偏大时, 建议把推力

28、旋钮根据焊接过程的稳定性继续加大些,对于细焊丝0.8、 1.0小电流(0.8 I80A、1.0 I6mm一般应采用多层或多道、多层焊才能保证良好的成型。电流偏小,易出现焊缝铺展不开,成堆积状,尤其不开坡口的角焊缝。电流太大,易出现焊漏工件的现象。焊接规范选择对焊缝成型及焊缝质量的影响对于开坡口的焊缝,一般打底层采用A18.0V左右。这样既能保证焊道反面成型,也不至于电流太大将工件焊穿。填充层的焊接电流可根据焊接位置选择,范围在150250A之间。这 样既保证了焊接效率也保证了焊道间的熔合良好。盖面层一般将焊接电流适当减小,150160A即可,这样才能保证表面成型美观。控制焊接行走速度,电流大时

29、,走的快些,电流小的时候,可适当的摆动一下。3.预设与实际显示的关系3.1 预设电压范围,正常情况下8V预设电流刻度302803.2 预设电压与实际电压关系 1V(在约定负载下考核)3.3 预设电流刻度与实际电流关系,其与加长线、干伸长、焊丝直径有很大关系。刻度与实际电流的关系可以表示为:I实际= KIMax:所用焊丝直径电源能输出的最大电流 K:预设电流刻度值I实际:实际焊接电流对于标准配置:线缆 10m/50mm2,使用时干伸长15mm左右,预设与实际关系如下:(预设电流仅作参考,它的优点是重复性很好,容易操作和记忆及寻找规范)焊丝直径(mm)比例关系0.81:11.01:1.51.21:

30、(1.52)1.61:(23)4.干伸长的合理选择我们的要求是(可保证焊接过程稳定):焊丝直径(mm)干伸长(mm)0.8不大于 15201.0不大于 15251.2不大于 15301.6不大于 1540 对于有特殊要求的,如千斤顶、汽车、摩托车等行业,要求超长干伸长,我们可对控制电路做一些更改,但可能会带来小电流时电弧声音偏硬,飞溅加大。5.焊接极性的选择通常采用直流反接法(工件接负,焊枪接正),如果接反了也能焊,但飞溅大,焊丝端头有小球(因为过渡形式发生了变化)。但对于自保护焊丝,需采用直流正接法,此时接反,除飞溅大、有小球外,焊接过程也不稳定。6焊法 左焊法(从右向左焊接):焊缝余高小,

31、焊缝宽度较大,飞溅小,便于 观察焊缝,焊接过程稳定。气体保护效果好(有色金属焊接均要求采用左焊法)。溶深较浅。右焊法(从左向右焊接):焊缝余高较大,焊缝宽度较小。飞溅大,便 于观察溶池。7引弧和收弧(1) 引弧失败,送丝保护。如果按下枪开关延迟0.5秒左右还未引弧,焊机自动关闭电路,停止送丝,以免人为碰枪开关,造成送丝不停,浪费焊丝。(2) 具有收弧功能,且增加了削球功能。操作时请注意:在焊接过程停止(电弧熄灭)后,焊枪仍需停留在原来位置12秒,有利于削球过程的完成,并利于下一次的引弧。九、气保焊机焊接规范普通碳素结构钢的焊接(H08Mn2Si)焊接规范参数焊丝直径电流(A)/电压(V)电流(

32、A)/电压(V)干伸长0.8mm6070172011012019211015mm150160212317018023261.0mm7080182015016021231020mm20021025261.2mm8090171915016018211025mm1902001923240250232630028301.6mm130140182320021018231030mm250260202530025273503603035备注:保护气体选用CO2。不锈钢的焊接:焊接规范参数焊丝直径电流(A)电压(V)保护气体1.0mm70-8015-16射流过渡采用Ar98%+CO22%短路过渡采用Ar97.

33、5%+CO22.5%110-12016-17150-16020-22180-19024-26200-21027-281.6mm180-22022-25200-24022-250.8mm85-9015备注:1、焊接厚板不锈钢推荐采用射流过渡,适用于厚板平焊、横焊。 2、焊接薄板不锈钢推荐采用短路过渡,适用于任何位置。 3、保护气体的选用:射流过渡采用Ar98%+CO22%,短路过渡采用 Ar97.5%+CO22.5%。 4、为防止背面焊道表面氧化和良好成型,底层焊道背面可附加氩气保护。 5、此外可以采用不锈钢药芯焊丝,保护气体采用CO2,可提高焊缝成型。 6、电弧力旋钮置最小。十、焊接缺陷产生的

34、原因与防止办法缺 陷产 生 原 因防 止 措 施气孔1焊丝或工件有油锈和水1仔细除油和水2气体纯度不良2更换气体或采取脱水措施3气体减压阀冻结而不能供气3应串接预热器4喷嘴被焊接飞溅堵塞4仔细清除附着在喷嘴内壁的飞溅物5输气管路堵塞5检查气路有无堵塞和弯折处6有风6采用挡风措施或更换工作地裂纹1 焊丝或工件表面不清洁(有油、锈、漆等)1焊前仔细清理2 焊缝中含C、S量高而Mn量低2检查工件和焊丝的化学成分,更换合格材料3 多层焊第一道焊缝过薄3增加焊道厚度4 熔深过大4调整焊接规范,控制熔深蛇形焊道1焊丝干伸长过大1保持合适长度2焊丝的校正机构调整不良2再调整3导电嘴磨损严重3更换新导电嘴飞溅

35、1电感量过大或过小1仔细调整2电压太高2根据焊接电流调节电压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5焊丝与工件清理不良5仔细清理电弧不稳1导电嘴内孔过大1使用与焊丝直径相适合的导电嘴2导电嘴磨损过大2更换新导电嘴3焊丝纠结3仔细解开4送丝轮的沟槽磨耗太大引起送丝不良4更换送丝轮5送丝轮压紧力不合适5再调整6焊机输出电压不稳定6检查整流元件和焊接电缆接头,有问题及时处理7送丝软管阻力大7校正弯曲处或清理弹簧软管A120-400/500部件规格及匹配焊接电源内部器件规格名称:部件名称焊机型号部件名称焊机型号A120-500A120-400A120-500A120-400P

36、CB1H19H035电抗器H19.05.1H19.05.1PCB2H16H20数显表TA310TA310PCB3H16H035电流传感器CHB-500SCHB-300SPCB4H16-收弧电流电位器2K22K2IGBT150A75A收弧电压电位器2K22K2二极管模块20040CT20040CT电弧力电位器20K20K交流接触器EB30EB25焊丝直径选择1.2;1.6;1.01.0;1.2;0.8三相整流桥100A/1200V60A/1200V输出插座DKJ70-1DKJ70-1驱动变压器TB506TB506FUSE12A2A控制变压器H16.03.1H16.03.1FUSE210A10A送

37、丝变压器H19-04.2H19-04.2主变压器H19H20FD20-100送丝机部件规格名称:部 件 名 称部 件 代 号部 件 规 格电压调节电位器RP12K2电流调节电位器RP22K2电磁阀-DC36V二极管D1,D21N4148宾采尔焊枪部B件规格名称焊枪型号额定电流焊枪长度导电嘴规格导电嘴规格CO2混合气体MB24KD250A/60%ED220A/60%ED1.5M;2M;3M; 4MM60.8;M61.0;M61.2M6M6MB36KD340A/60%ED320A/60%ED3M;4M;5MM60.8;M61.0;M61.2;M61.6M8M8M8M6MB40KD360A/60%E

38、D360A/60%ED3M;4M;5M;6MM80.8;M81.0;M81.2;M81.6M8M8注:ED为暂载率。 MB36KD焊枪以前配M8导电嘴现在配M6导电嘴。导电嘴规格:用 于 焊 钢用 于 焊 铝导电嘴规格M60.8 M61.0 M61.2 M61.6 M80.8 M81.2 M81.6M61.2 M81.6导丝管规格0.8 1.0 1.2 1.61.2 1.6十一、气体保护焊机日常保养日检项目:供电电源连接可靠、网压正常稳定 |导电嘴无磨损、烧损现象 |焊枪无死弯、无破损、连接可靠 |焊丝无油污、无死弯、直径均匀 |电缆连接正、负极电缆连接可靠 |保护气气瓶压力正常、气体流量适当

39、 |焊接规范电流/压匹配正确、电弧力适当周检项目:综合线缆无破损、无漏气,放置平顺 |导丝管清洁完好,请用压缩空气及有机溶剂清洗 |送丝机构出口嘴及中间嘴完好、压紧装置完好、压丝轮无磨损、焊枪插座完好,请清洁灰尘及金属屑月检项目:对焊机及送丝机各部件用压缩空气及有机溶剂清洗焊机性能根据说明书检查焊机各种性能是否完好通过日检、周检、月检随时掌握焊机使用情况、提供备件采购计划、及时发现故障隐患。气体保护焊机使用注意事项:1供电电源应连接可靠、网压正常稳定。2综合线缆连接紧密可靠、盘绕有序、不打死弯。电缆线应选用足够截面积的铜制电缆。3气瓶压力、气体流量应符合规范,加长综合电缆时最小气瓶压力、气体流量均应适当提高。4注意保护焊枪,勿踩踏、防烧、防烫、保持枪体平顺。5保证导电嘴完好,及时清理飞溅焊渣。6加长综合线缆后,适当加大电弧力。7加长综合线缆后,焊接电压在标准规范上适当增加。8随综合线缆加长,最大输出电流应减小,暂载率应下降。故障检修:电流不稳 1.调整焊接规范 2保证电缆线、地线连接可靠 3使用优质焊丝 4. 更换导电嘴堵丝 1.使用优质焊丝(焊丝打滑) 2.清理导丝管 3.更换导电嘴4.送丝轮磨损5.调整合理的焊接电流电压有气孔 1.防风措施是否到为2.检查更换保护气3调整焊接规范4.检修焊枪、气阀5加大气体流量编制:李正江

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