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              低溫鋁合金焊接方式信賴推薦

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              發(fā)布時間:2020-11-15 09:20  








              焊前預熱:薄、小鋁件通常不必預熱,厚度10 mm~15 mm時可進行焊前預熱,依據不一樣類型的鋁合金預熱溫度可為100℃~200℃,可用氧一yi炔焰、電爐或噴燈等加熱。預熱可使焊件減小變形、減少氣孔等缺點。 焊后處理

              (1)焊后整理焊后留在焊縫及鄰近的殘存焊劑和焊渣等會損壞鋁外表的鈍化膜,有時還會腐蝕鋁件,應整理潔凈。(3)檢查電流設定是否符合工藝規(guī)定,有無在產品厚度變化時電流設定沒有相應隨之增加,使焊接中電流不足而產生焊接不良。形狀簡略、需求通常的工件能夠用熱水沖刷或蒸氣吹刷等簡略辦法整理。需求高而形狀雜亂的鋁件,在熱水頂用硬毛刷刷洗后,再在60℃~80℃擺布、濃度為2%~3%的鉻酐水溶液或溶液中浸洗5 min~10 min,并用硬毛刷洗刷,然后在熱水中沖刷洗刷,用烘箱烘干,或用熱空氣吹干,也可天然枯燥。

              (2)焊后熱處理鋁容器通常焊后不需求熱處理。


                    鋁合金焊接出現強氧化性的處理方法

                    鋁與氧的親和力很強,在空氣中極易與氧結合在金屬表面形成致密而結實的AL2O3氧化鋁薄膜,厚度約為0.1μm,熔點則高達2050℃。氧化鋁薄膜在焊接過程中會阻礙金屬的良好結合,形成夾渣。(3)焊前預熱薄、小鋁件一般不用預熱,厚度10mm~15mm時可進行焊前預熱,根據不同類型的鋁合金預熱溫度可為100℃~200℃,可用氧一yi炔焰、電爐或噴燈等加熱。氧化膜還會吸附水分,導致焊接時焊縫生成氣孔。這些缺陷,都會降低焊接接頭的性能。為了保證焊接質量,焊前必須嚴格清理焊件表面的氧化物,并防止在焊接過程中再度氧化,對熔化金屬和處于高溫下的金屬進行有效的保護,這是鋁及鋁合金焊接的一個重要措施。具體的保護措施是:

                1、焊前用機械或化學方法清除工件坡口及周圍部分和焊絲表面的氧化物;

                2、焊接過程中要采用合格的保護氣體進行保護;

                3、在氣焊時,采用熔劑,在焊接過程中不斷用焊絲挑破熔池表面的氧化膜。


                    鋁及鋁合金的焊接性能

                焊接性能指的是金屬材料對焊接加工的適應性,也就是焊接后焊接接頭的獲取難易程度,受到鋁及鋁合金的物理和化學性能的影響,該基礎材料的焊接技術有著一定的難度,因此掌握鋁及鋁合金的特點十分必要。

                一,鋁及鋁合金具有高度的氧化性能。鋁與氧的結合力較強,常溫中鋁金屬的氧化作用就較為明顯,鋁合金中的某些合金元素也具有較強的氧化性。在焊接過程中,焊接的高溫直接作用到鋁及鋁合金中,導致該材料表面生成一層氧化膜,厚度在0.1-0.2 之間,其主要成分為氧化鋁。一、鋁合金焊接要求1、焊縫區(qū)域的表面必須無潮濕、污染物,例如:污物、銹、起鱗、焊渣、油污和顏料。氧化鋁的熔點明顯高于鋁及鋁合金的660℃的熔點,達到2050℃,且具有較高的致密性,當氧化鋁形成后,鋁及鋁合金的正常焊接工作就可能受到干擾,導致焊接不透。

                氧化鋁具有較高的密度,較難從熔池中浮出,從而導致焊縫夾渣,而氧化膜對水分的吸附力較高,焊縫中氣孔的可能性較大。受到氧化膜電子發(fā)射的影響,焊接過程中的電弧穩(wěn)定性也相對有所下降。

                針對這一情況,技術人員在焊接前需要對焊接區(qū)域的氧化膜進行清除,對處于液化狀態(tài)的金屬進行有效保護,減少金屬的進一步氧化,對熔池中可能生成的氧化膜進行破除。

                第二,氣孔形成的可能性高。氣孔的形成多見于純鋁和防銹鋁的焊接過程中。其氣孔的主要形成因素為氫,原因為氮與液態(tài)鋁的溶合性差,而鋁中并不含有碳元素,因此,氣孔中氮氣孔和一yang化碳氣孔的的可能性為零。激光焊特點:功率更高,穿透能力更強,設備成本高,操作難度大應用:適用于工藝性要求高,產品附加值高的鋁合金焊接,尤其是高科技產品。雖然鋁和氧有著較強的結合力,但其反應生成氧化鋁,也不會有氧氣孔出現的可能。

                常溫中氫溶于固態(tài)鋁的可能性較小,而在高溫的作用下,氫與液態(tài)鋁的溶合度較高,原來液體中的氫被全部析出,形成氣泡并上浮、逸出。當部分氣泡未能成功逸出但已經長大時,氣孔便隨之誕生。鋁及鋁合金具有較低的比重,且導熱性較強,凝固速度快,氣泡的浮出速度受到影響,氣孔的生成幾率相對較大。2)焊接工藝參數為了獲得優(yōu)良的焊縫成形及焊接質量,應根據焊件的技術要求,合理地選定焊接工藝參數。

                在焊接過程中,技術人員需要從減少氫進入液體金屬中的量和氣泡的充分逸出等方面進行考慮,減少氣孔的生成。

                第三,鋁及鋁合金的熱裂紋的產生幾率較大。純鋁和非熱處理強化鋁合金較少產生熱裂紋,而熱處理鋁合金和高強度鋁合金的熱裂紋產生率較高。熱裂紋多出現在焊接金屬和近縫區(qū)部位,常被稱為結晶裂紋或液化裂紋,依據其部位不同而有所變化。

                受到鋁熱膨脹系數大的影響,其焊接過程中的熱應力也相對較大,而鋁合金在高溫下具有較低的強度和可塑性,過大的內應力會導致熱裂紋的產生。若鋁合金中的雜質含量過大,其焊縫處的熱裂紋產生幾率也相對較大。

                為減少熱裂紋,技術人員需要對鋁合金中雜質的含量做嚴格的控制,并及時調整焊絲的成分,采取合理的焊接工藝。

                第四,合金元素蒸發(fā)和燒損的可能性較大。在焊接過程中,高溫對鋁合金中某些合金元素有著較大的影響,從而出現合金元素燒損或蒸發(fā),導致鋁合金成分的改變,終影響到鋁合金焊接接頭的性能。同時,在焊接過程中,鋁及鋁合金的的顏色變化并不明顯,技術人員較難對焊接工作進行操作,困難性較高。所有的MIG焊接,包括鋁材焊接,都需要正極的焊條,而藥芯焊接工藝卻是典型的使用負極焊條。


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