手工电弧焊6g焊接等离子弧焊适用的焊接位置

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请问各位大侠:TIG焊\MIG焊\MAG焊分别是什么焊接方式?谢谢!
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本帖最后由 xiayh126 于
16:14 编辑
TIG焊接& &
用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,简称TIG焊。
MIG焊(熔化极气体保护电弧焊)
这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬嘴喷出的气体来保护电弧进行焊接的。
熔化极气体保护电弧焊通常用的保护气体有氩气,氦气,二氧化碳气或这些的混合气体。以氩气或氦气为保护气时称为熔化极惰性气体保护电弧焊(在国际上称为MIG焊);以惰性气体与氧化性气体(氧气,二氧化碳)的混合气为保护气时,或以二氧化碳气体或二氧化碳+氧气的混合气体为保护气时,统称为熔化极活性气体保护电弧焊(在国际上称为MAG焊)。
熔化极气体保护电弧焊的主要优点是可以方便的进行各种位置的焊接,同时也具有焊接速度较快,熔敷率较高的优点。熔化极活性气体保护电弧焊可适用于大部分主要金属的焊接,包括碳钢,合金钢。熔化极惰性气体保护电弧焊适用于不锈钢,铝,镁,铜,钛,镐及镍合金。利用这种焊接方法还可以进行电弧点焊。
用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。
参见焊接基础知识问答--基础知识
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楼主您好,三种焊法的详细资料如下:
TIG焊  TIG焊(惰性气体钨极保护焊)
  无论是手工焊接还是自动焊接0.5~4.0mm厚的不锈钢时,最常用的就是TIG焊。TIG焊还用于较厚断面根部焊道的焊接,主焊缝采用堆焊。
  TIG焊的热源为直流电弧,工作电压为10~15伏,但电流可达300安,把工件作为正极,焊炬中的钨极作为负极。
  惰性气体一般为氩气。
  惰性气体通过焊炬送入,在电弧四周和焊接熔池上形成屏蔽。为增加热输入,一般向氩内添加5%的氢。但是,在焊接铁素体不锈钢时,不能在氩气内加氢。气体耗量每分钟约8~10升。在焊接过程中除从焊炬吹入惰性气体外,最好还从焊缝下吹入保护焊缝背面用的气体。
  如果需要,可以向焊缝熔池内填充与被焊奥氏体材料成分相同的焊丝,在焊接铁素体不锈钢时,通常使用316型填料。
  气体保护焊是利用外加气体作为保护介质的一种电弧焊方法,其优点是电弧和熔池可见性好,操作方便;没有熔渣或很少熔渣,无需焊后清渣。但在室外作业时需采取专门的防风措施。
  根据焊接过程中电极是否熔化,气体保护焊可分为不熔化极(钨极)气体保护焊和熔化极气体保护焊。前者包括钨极惰性气体保护焊、等离子弧焊和原子氢焊。原子氢焊目前在生产中已很少应用;等离子弧焊将在下一章介绍;本章内容史限于钨极惰性气体保护焊。
  钨极惰性气体保护焊英文简称TIG(Tungsten Inert Gas Weiding)焊。它是在惰性气体的保护下,利用钨电极与工件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝(如果使用填充焊丝)的一种焊接方法。焊接时保护气体从焊枪的喷嘴中连续喷出,在电弧周围形成气体保护层隔绝空气,以防止其对钨极、熔池及邻近热影响区的有害影响,从而可获得优质的焊缝。保护气体可采用氩气、氦气或氩氦混合气体。在特殊应用场合,可添加小量的氢。用氩气作为保护气体的称钨极氩弧焊,用氦气的称钨极氦弧焊,由于氦气价格昂贵,在工业上钨极氩弧焊的应用要比氦弧焊广泛午得多。本章以钨极氩弧焊为典型,介绍钨极惰性气体保护焊,某些地方也对氦气和钨极氦弧焊特有的性能做了说明。
  钨极氩弧焊按操作方式分为手工焊、半自动焊和自动焊三类。手工钨极氩弧焊时,焊枪的运动和添加填充焊丝完全靠手工操作;半自动钨极氩弧焊时,焊枪运动靠手工操作,但填充焊丝则由送丝机构自动送进;自动钨极氩弧焊时,如工件固定电弧运动,则焊枪安装在焊接小车上,小车的行走和填充焊丝可以用冷丝或热丝的方式添加。热丝是指提高熔敷速度。某些场合,例如薄板焊接或打底焊道,有时不必添加填充焊丝。
  上述三种焊接方法中,手工钨极氩弧焊应用最广泛,半自动钨极氩氩弧焊则很少应用。
  钨极氩弧焊具有下列优点:
  1)氩气能有效地隔绝周围空气;它本身又不溶于金属,不和金属反应;钨极氩弧焊过程中电弧还有自动清除工件表面氧化膜的作用。因此,可成功地焊接易氧化,氮化、化学活泼性强的有色金属、不锈钢和各种合金。
  2)钨极电弧稳定,即使在很小的焊接电流(<10A)下仍可稳定燃烧,特别适用于薄板,超薄板材料焊接。
  3)热源和填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调节,可进行各种位置的焊接,也是实现单面焊双面盛开的理想方法。
  4)由于填充焊丝不通过电弧,故不会产生飞溅,焊缝成形美观。
  不足之处是:
  1)熔深浅,熔敷速度小,生产率较低。
  2)钨极承载电流的能力较差,过大的电流会引起钨极熔化和蒸发,其微粒有可能进入熔池,渣成污染(夹钨)。
  3)隋性气体(氩气、氦气)较贵,和其它电弧焊方法(如手工电弧焊、埋弧焊、CO2气体保护焊等)比较,生产成本较高。 钨极氩弧焊可用于几乎所有金属和合金的焊接,但由于其成本较高,通常多用于焊接铝、镁、钛、铜等有色金属,以及不锈钢、耐热钢等。对于低熔点和易蒸发的金属(如铅、锡、锌),焊接较困难。 钨极氩弧焊所焊接的板材厚度范围,从生产率考虑3mm以下为宜。对于某些黑色和有色金属的厚壁重要构件(如压力容器及管道),在根部熔透焊道接,全位置焊接和窄间隙接时,为了保证高的焊接质量,有时也采用钨极氩弧焊。
 MIG焊(惰性气体保护金属极电弧焊)
  MIG焊接除用金属丝代替焊炬内的钨电极外。其它和TIG焊一样。因此,焊丝由电弧熔化,送入焊接区。电力驱动辊按照焊接所需从线轴把焊丝送入焊炬。
  热源也是直流电弧,但极性和TIG焊接时所用的正好相反。所用保护气体也不同,要在氩气内加入l%氧气,来改善电弧的稳定性。
  在基本工艺上也有些不同,例如,喷射传递、脉动喷射、球状传递和短路传递。
MAG焊  MAG焊也叫“熔化极活性气体保护焊”
  定义:熔化极活性气体保护焊是采用在惰性气体中加入一定量的活性气体,如O2、CO2等作为保护气体的一种熔化极气体保护电弧焊方法,简称MAG焊。
[编辑本段]MAG焊的特点
  采用活性混合气体作为保护气体具有下列作用:
  (1)提高熔滴过渡的稳定性。
  (2)稳定阴极斑点,提高电弧燃烧的稳定性。
  (3)改善焊缝熔深形状及外观成形。
  (4)增大电弧的热功率。
  (5)控制焊缝的冶金质量,减少焊接缺陷。
  (6)降低焊接成本。
  MAG焊可采用短路过渡、喷射过渡和脉冲喷射过渡进行焊接,能获得稳定的焊接工艺性能和良好的焊接接头,可用于各种位置的焊接,尤其适用于碳钢、合金钢和不锈钢等黑色金属材料的焊接。
[编辑本段]MAG焊常用气体及适用范围
  (1)Ar + O2
  Ar中加入 O2的活性气体可用于碳钢、不锈钢等高合金钢和高强度钢的焊接。其最大的优点是克服了纯Ar保护焊接不锈钢时存在的液体金属粘度大、表面张力大而易产生气孔,焊缝金属润湿性差而易引起咬边,阴极斑点飘移而产生电弧不稳等问题。焊接不锈钢等高合金钢及强度级别较高的高强度钢时,O2的含量(体积)应控制在1%~5%。用于焊接碳钢和低合金结构钢时,Ar中加入O2的含量可达20%。
  (2)Ar + CO2
  这种气体被用来焊接低碳钢和低合金钢。常用的混合比(体积)为Ar80% + CO220%,它既具有Ar弧电弧稳定、飞溅小、容易获得轴向喷射过渡的优点,又具有氧化性。克服了氩气焊接时表面张力大、液体金属粘稠、阴极斑点易飘移等问题,同时对焊缝蘑菇形熔深有所改善。
  (3)Ar + CO2 + O2
  用Ar80% + CO215% + O25%混合气体(体积比)焊接低碳钢、低合金钢时,无论焊缝成形、接头质量以及金属熔滴过渡和电弧稳定性方面都比上述两种混合气体要好。
[编辑本段]MAG焊焊接工艺
  MAG焊的工艺内容和工艺参数的选择原则与MIG焊相似。焊前清理没有MIG焊要求那么严格。
  MAG焊主要适用于碳钢、合金钢和不锈钢等黑色金属的焊接,尤其在不锈钢的焊接中得到广泛的应用
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手工电弧焊
& & 手工电弧焊除应满足5.1要求外还应符合以下规定。
1&&工件尽可能置于平焊位置进行施焊。
2&&多层焊缝的根部焊道或打底焊道及单道角焊缝的最小尺寸应足以防止产生裂纹。
3&&坡口焊缝根部焊道或打底焊道允许最大厚度为6mm。
4&&单道角焊缝和多层角焊缝根部焊道的允许最大焊脚尺寸为:
& & a)平焊:8mm
& & b)横焊、仰焊:7mm
& & c)立焊:10mm
5&&坡口焊缝和角焊缝后续各层焊缝的允许最大厚度为:
& & a)平焊:焊条直径+1mm
& & b)立焊、横焊、仰焊:焊条直径+2mm
6&&长度大于1000mm的焊缝宜采用分段退焊法施焊。
7&&要求包角焊时,其焊脚尺寸与正常焊缝相同。
CO2气体保护焊和药芯焊丝电弧焊
& & CO2气体保护焊和药芯焊丝电弧焊除应满足5.1要求外还应符合以下规定。
1&&CO2气体保护焊和药芯焊丝电弧焊单道角焊缝允许的最大焊脚尺寸为:
& & a)平焊、立焊:10mm
& & b)横焊:8mm
& & c)仰焊:7mm
2&&CO2气体保护焊和药芯焊丝电弧焊坡口焊缝除根部和盖面层外, 其余焊层的厚度应不大于6mm。
3&&为防止烧穿,坡口焊缝或角焊缝焊接时,可采用焊接衬垫,也可用手工电弧焊或其它焊接方法进行打底焊。
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1&&除角焊缝允许进行横焊外,其余的焊缝均应进行平焊。
2&&除根部和表面层外,各层焊道厚度以不超过6.5mm为宜。
3&&为防止烧穿,坡口焊缝或角焊缝焊接时,可采用焊接衬垫,也可用手工电弧焊或其它焊接方法进行打底焊。
4&&一、二类焊缝需要用手工电弧焊或其它焊接方法进行修补时,应由持相应焊接方法有效合格证书的焊工承担。
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签到天数: 28 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
TIG焊,就是钨极氩弧焊。
MIG焊,就是惰性气体保护焊。
MAG焊,就是将MIG焊的保护气变成氧化性性气体或混合氧化性气体。其它同mig焊。
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他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&5条回复&&14029次阅读&&&&&&
目前不少钢结构工程都会采用二氧化碳保护焊,也有部分仍是采用手工电弧焊的。对二氧化碳保护焊的技术不是很了解,请哪位帮忙分析一下他们之间的优缺点,比如对工程进度的影响、造价上的区别以及方面的知识等都可以。先谢谢了。
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焊接基础知识问答一、基本知识 1.什么叫焊接? 答:两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或 二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接. 2.什么叫电弧? 答:由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象―叫电弧。 〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。 〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。 〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。 3.什么叫母材? 答:被焊接的金属---叫做母材。  4.什么叫熔滴? 答: 焊丝先端受热后熔化,并向熔池过渡的液态金属滴---叫做熔滴。 5.什么叫熔池? 答:熔焊时焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分---叫做熔池。 6.什么叫焊缝? 答:焊接后焊件中所形成的结合部分。 7.什么叫焊缝金属? 答:由熔化的母材和填充金属(焊丝、焊条等)凝固后形成的那部分金属。 8.什么叫保护气体? 答:焊接中用于保护金属熔滴以及熔池免受外界有害气体(氢、氧、氮)侵入的气体---保护气体。 9.什么叫焊接技术? 答:各种焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及焊接设备等及其基础理论的总称―叫焊接技术。 10.什么叫焊接工艺?它有哪些内容? 答:焊接过程中的一整套工艺程序及其技术规定。内容包括:焊接方法、焊前准备加工、装配、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、焊接工艺参数以及焊后处11.什么叫CO2焊接? 答:用纯度> 99.98% 的CO2做保护气体的熔化极气体保护焊―称为CO2焊。 12.什么叫MAG焊接? 答:用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊―称为MAG焊。 13.什么叫MIG焊接? 答: 〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属; 〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。 〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。 14.什么叫TIG(钨极氩弧焊)焊接? 答:用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,简称TIG焊。 15.什么叫SMAW(焊条电弧焊)焊接? 答:用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。 16.什么叫碳弧气刨? 答:使用碳棒作为电极,与工件间产生电弧,用压缩空气(压力0.5―0.7Mpa)将熔化金属吹除的一种表面加工的方法。常用来焊缝清根、刨坡口、返修缺陷等。 17.为什么CO2焊比焊条电弧焊效率高? 答: 〈1〉CO2焊比焊条电弧焊熔化速度和熔化系数高1-3倍; 〈2〉坡口截面比焊条减小50%,熔敷金属量减少1/2; 〈3〉辅助时间是焊条电弧焊的50%。 三项合计:CO2焊的工效与焊条电弧焊相比提高倍数2.02--3.88倍 18.为什么CO2焊接接头比焊条电弧焊的焊接接头质量好? 答:CO2焊缝热影响区小,焊接变形小;CO2焊缝含氢量低(≤1.6ML/100g),气孔及裂纹倾向小;CO2焊缝成形好,表面及内部缺陷少,探伤合格率高于焊条电弧焊。 19.为什么CO2焊比焊条电弧焊的综合成本低? 答: 〈1〉坡口截面积减少36-54%, 节省填充金属量; 〈2〉降低耗电量65.4%; 〈3〉设备台班费较焊条电弧焊降低67-80%,降低成本20-40%; 〈4〉减少人工费、工时费,降低成本10-16%; 〈5〉节省辅助工时、辅料消耗及矫正变形费用; 综合五项,CO2焊能使焊接总成本降低 39.6-78.7%,平均降低59%。 20.什么叫低频脉冲?适用哪些附樱?答:脉冲频率在0.5―30Hz的脉冲电弧叫作低频脉冲焊接。主要用于不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊。 理等。 21.什么叫中频脉冲?适用哪些焊接? 答:脉冲频率在30-500Hz的脉冲电弧叫作中频脉冲焊接。由于具有电弧压缩效应,电弧集中,挺度好,主要用于薄件不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊和不锈钢和铝及铝合金的MIG焊。 22.为什么CO2焊接有飞溅? 答:焊丝端部的熔滴与熔池短路接触(短路过渡),由于强烈过热和磁收缩的作用使熔滴爆断,产生飞溅。CO2焊机的输出电抗器和波形控制可以将飞溅降低至最小程度。 23.为什么MIG/MAG大电流焊接才能实现射流过渡,无飞溅? 答:MIG/MAG焊接时,各种金属均具有短路过渡转变为射流过渡的临界电流值(如:φ1.2碳钢、不锈钢焊丝,电流I≥260―280A),此时电弧呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接。 24.为什么MIG/MAG小电流焊接要用带脉冲的电源才能实现射流过渡,无飞溅? 答:MIG/MAG焊接,焊接电流低于临界电流值时,采用带脉冲的电源,其脉冲电流大于临界电流值,电弧也能呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接(如:使用松下AG2/GE2脉冲MIG/MAG焊机,φ1.2碳钢、不锈钢、铝及铝合金焊丝在电流I≥80A时已实现脉冲射滴过渡,其脉冲电流Ip?50A)。 二、焊接材料 1. 什么叫焊接材料?包括哪些内容? 答:焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、气体、电极、衬垫等。 2.什么叫焊丝? 答:焊接时作为填充金属,同时用来导电的金属丝―叫焊丝。分实心焊丝和药
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&&&&&奖励于& 06:19:35
&&发表于&&|&
金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。  熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。  在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。  为了提高焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护焊接时的电弧和熔池率;又如钢材焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。  压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。  各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。  钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。  焊接时形成的连接两个被连接体的接缝称为焊缝。焊缝的两侧在焊接时会受到焊接热作用,而发生组织和性能变化,这一区域被称为热影响区。焊接时因工件材料焊接材料、焊接电流等不同,焊后在焊缝和热影响区可能产生过热、脆化、淬硬或软化现象,也使焊件性能下降,恶化焊接性。这就需要调整焊接条件,焊前对焊件接口处预热、焊时保温和焊后热处理可以改善焊件的焊接质量。  另外,焊接是一个局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除焊接应力,矫正焊接变形。  现代焊接技术已能焊出无内外缺陷的、机械性能等于甚至高于被连接体的焊缝。被焊接体在空间的相互位置称为焊接接头,接头处的强度除受焊缝质量影响外,还与其几何形状、尺寸、受力情况和工作条件等有关。接头的基本形式有对接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。  对接接头焊缝的横截面形状,决定于被焊接体在焊接前的厚度和两接边的坡口形式。焊接较厚的钢板时,为了焊透而在接边处开出各种形状的坡口,以便较容易地送入焊条或焊丝。坡口形式有单面施焊的坡口和两面施焊的坡口。选择坡口形式时,除保证焊透外还应考虑施焊方便,填充金属量少,焊接变形小和坡口加工费用低等因素。  厚度不同的两块钢板对接时,为避免截面急剧变化引起严重的应力集中,常把较厚的板边逐渐削薄,达到两接边处等厚。对接接头的静强度和疲劳强度比其他接头高。在交变、冲击载荷下或在低温高压容器中工作的联接,常优先采用对接接头的焊接。  搭接接头的焊前准备工作简单,装配方便,焊接变形和残余应力较小,因而在工地安装接头和不重要的结构上时常采用。一般来说,搭接接头不适于在交变载荷、腐蚀介质、高温或低温等条件下工作。  采用丁字接头和角接头通常是由于结构上的需要。丁字接头上未焊透的角焊缝工作特点与搭接接头的角焊缝相似。当焊缝与外力方向垂直时便成为正面角焊缝,这时焊缝表面形状会引起不同程度的应力集中;焊透的角焊缝受力情况与对接接头相似。  角接头承载能力低,一般不单独使用,只有在焊透时,或在内外均有角焊缝时才有所改善,多用于封闭形结构的拐角处。  焊接产品比铆接件、铸件和锻件重量轻,对于交通运输工具来说可以减轻自重,节约能量。焊接的密封性好,适于制造各类容器。发展联合加工工艺,使焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。采用焊接工艺能有效利用材料,焊接结构可以在不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特长,达到经济、优质。焊接已成为现代工业中一种不可缺少,而且日益重要的加工工艺方法。  在近代的金属加工中,焊接比铸造、锻压工艺发展较晚,但发展速度很快。焊接结构的重量约占钢材产量的45%,铝和铝合金焊接结构的比重也不断增加。  未来的焊接工艺,一方面要研制新的焊接方法、焊接设备和焊接材料,以进一步提高焊接质量和安全可靠性,如改进现有电弧、等离子弧、电子束、激光等焊接能源;运用电子技术和控制技术,改善电弧的工艺性能,研制可靠轻巧的电弧跟踪方法。  另一方面要提高焊接机械化和自动化水平,如焊机实现程序控制、数
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&&&&&奖励于& 06:19:43
&&发表于&&|&
二氧化碳保护焊属于半自动焊,焊丝是自动送丝的,工作效率高,而手工电弧焊要夹持焊条,换焊条,效率自然低。手工电弧焊比较灵活,各种位置、角度都可以焊,二氧化碳保护焊灵活性差点,但综合来看,不复杂的钢结构用二氧化碳保护焊效率很高,工程进度快。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 06:20:12
&&&&新人!
&&发表于&&|&
有谁能提供气体保护焊的施工及机具照片吗?先谢过了!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:15:23
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非常感谢shown65和chx19 ,回复详细。学了不少东西。谢谢。
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&&&&&奖励于& 04:50:13
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
这里是钢结构工程师的大本营,我们一起分享和讨论钢结构的加工制作、安装工艺、材料设备、行业信息和工作经历,大家一起学习,一起成长。
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手工电弧焊与电弧切割的基本原理及安全特点
1.基本原理 (1)手工电弧焊的基本原理 手工电弧焊是利用电弧放电(俗称屯弧燃烧)所产:生的热量,将焊条与工件熔化,冷凝后;形成焊缝,从而获得牢固接头的过程。在工件与焊条两极之间的气体介质中持续强烈的放电现象称为电弧。手工电弧焊焊接时,电弧中心部分的温度可达℃,两极的温度可达℃。 (2)电弧切割的基本原理 电弧切割主要有碳弧气刨、碳弧刨割条和等离子弧切割三种加工方法。等离子弧切割单节介绍。 ①碳弧气刨 碳弧气刨是利用碳极电弧的高温;把金属的局部加热到熔化状态,同时用压缩空气的气流把熔化金属吹掉,从而达到对金属进行切割的一种加工方法。 ②碳弧刨割条碳弧刨割条的外形与普通焊条相同。是利用药皮在电弧高温下产生的喷射气流,吹除熔化金属,达到刨割的目的。工作时只需交、直流弧焊机,不用空气压缩机。 2. 适用范围(1)手工电弧焊的适用范围手工电弧焊可以进行平焊、立焊、横焊和仰焊等多方位焊接。还适用于不同厚度、结构和金属材料等的焊接。由于设备轻便、搬运灵活的特点,在有:电源的任何地方都能进行焊接作业。(2)电弧切割的适用范围  ①用来加工焊缝坡口。②对焊缝进行清根,去除不合格焊缝中的缺陷。③清理铸件的毛边、飞刺、浇冒口以及铸件中的缺陷。④加工多种不能用氧炔焰加工的金属,如铸铁、不锈钢、铜和铝等。3.安全特点 (1)手工电弧焊的安全特点   ①触电 手工电弧焊焊接设备的空载电压一般为50~90V。该电压超过了人体所能承受的安全电压,所以当操作人员在更换焊条或违反操作规程时,也有可能发生触屯事故。尤其在容器和管道内操作,四周都是金属导体,触电的危险性更大。因此操作者在操作时应戴手套,穿绝缘鞋。 ②烟尘 焊接电弧的温度可高达℃。焊条、焊件和药皮在电弧高温作用下,发生蒸发、凝结和气化,产生大量烟尘。③有毒气体 焊接时,电弧周围的空气在弧光强烈辐射下,还会产生臭氧、氮氧化物等有毒气体,因此对焊接场所应采取有效的通风措施; ④弧光辐射 焊接时人体直接受到弧光辐射(主要是紫外线和红外线的过度照射)时,还会引起眼睛和皮肤的疾病。⑤爆炸和火灾在焊接操作过程中,设备线路的故障或者飞溅物引着可燃易爆物品以及燃料容器、管道焊补时防爆措施不当等,都会引起爆炸和火灾事故。  (2)电弧切割的安全特点电弧切割时,除应知道手工电弧焊的安全特点外,还应注意以下几点: ①烫伤和火灾 电弧切割时,被压缩空气吹散的熔渣易烧坏工作服、烫伤皮肤以及引着易燃物品而造成火灾,应注意顺风方向操作。②烟尘 在窄小容器和舱室内操作时,必须采取防尘措施。③防止焊机过载 由于电弧切割使用电流较大,连续工作时间较长,易烧毁焊机。因此要防止焊机过载。技术工种之焊工知识网&&&
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