您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2020-12-29 06:31  
【廣告】







簡單的介紹下鋁合金焊接及金屬焊接中我們需要采用的幾種位置焊接的操作要領:
一、平焊
1) 開始時,傾斜角適當增大,當溫度升高時傾斜角相應減少;
2) 焊絲與焊炬的夾角保持在90°左右;
3) 焊絲始終浸在熔池內,并不斷地攪拌熔池;
4) 焊薄件時焊絲可作上下運動;
5) 結束時,焊炬慢慢堤起,縮小尾部熔池。
6)焊條直線速度不要過慢,否則容易造成熔渣過厚,看不清熔池,難于操作。
二、立焊
1)應采用能率較小的火焰進行焊接;
2) 嚴格控制熔池溫度,熔池面積不能太大,熔池深度也應小些。焊接電流應較平焊小10—15%。;
3) 焊炬應沿焊接方向向上傾斜一定角度,一般與焊件保持60--80°;
4) 為控制熔池溫度,焊炬隨時作上下運動,使熔池有冷卻的機會,保證熔池受熱適當;
5)可用半圓弧形的橫向擺動加挑弧(滅弧)的操作法。
三、橫焊
1) 采用較小的火焰能率來控制熔池溫度;
2) 薄件采用左焊法。但焊炬也應向上傾斜,使火焰氣流直接朝向焊縫,利用氣流的壓力阻礙熔化金屬從熔池流出;
3) 焊接時,焊炬一般不作橫向擺動,但焊較厚焊件時,可作小的斜環形運動。
四、仰焊
1) 采用能率較小的火焰進行焊接;
2) 操作時應嚴格保證坡口兩側根部的熔合,嚴格掌握熔池的大小和溫度,要使液態金屬始終處于粘稠狀態,以防下墜;
3) 坡口角度應略大于平焊,以保證操作方便,要注意操作姿勢,注意金屬飛濺和跌落的液態金屬趟傷。
4) 焊接帶坡口的仰焊焊縫的首層時,焊條與坡口兩側成90°角。與焊接方向成70—80°角,用短弧做前后推拉的動作,熔池宜薄不宜厚,并確保與母材熔合良好。熔池溫度過高時可以抬弧,使溫度稍微降低,焊接其余各層時,焊條橫擺并在兩側做穩弧動作。
以上是為大家簡說的鋁合金焊接及金屬焊接中常用的幾種位置焊接的操作要領,如還有什么不明白或需要了解的可與河南獲嘉明星機械聯系。

交流電特點是負半波(工件為負)時,有陰極清理作用,正半 波(工件為正)時,鎢極因發熱量低,不容易熔化。為了獲得足夠的一般由板厚和焊接電流確定,焊絲直徑與兩者之間熔深和防止咬邊、焊道過寬和隨之而來的熔深及焊縫外形失控,必須維持短的電弧長度,電弧長度大約等于鎢極直徑。為了獲得足夠的一般由板厚和焊接電流確定,焊絲直徑與兩者之間 熔深和防止咬邊、焊道過寬和隨之而來的熔深及焊縫外形失控,必須 維持短的電弧長度,電弧長度大約等于鎢極直徑。
明星機械有限公司是一家專業鋁合金焊接的企業,公司是從事、高強度、大規格鋁及鋁合金焊接加工,其產品具有質輕、耐腐蝕、強度高、易加工、表面美觀等優越的機械性能和物理性能,能滿足各個領悟的設備需求。

鋁合金材料的焊接特性分析
(1)熱脹冷縮。3)焊接時,焊炬一般不作橫向擺動,但焊較厚焊件時,可作小的斜環形運動。鋁的膨脹系數比一般的金屬要高很多,是銅的兩倍之多,同時鋁材料的收縮性能達到百分之七十五,鋁合金的主要成分是鋁,因此,鋁合金的熱脹冷縮性能也比一般的金屬材料要強很多。在鋁合金的焊接過程中,其發生焊接變形是十分常見的,而結晶是鋁合金材料還常常發生裂紋現象。
(2)熱容量及融化溫度。進行焊接時,保持焊接電弧在厚鋼管上的停留時間為90%,并減少在薄金屬蓋上的停留時間。鋁合金的熱容量要比一般的金屬材料高很多,想要將其融化需要更多的熱量。鋁合金的融化溫度因其純鋁的含量不同而不同,純鋁的熔點大概在600是攝氏度左右,一般的鋁合金的熔點便在600度上下,但不管何種類型的鋁合金,其熔點都要比銅的要低很多,所以,易融化時鋁合金材料以的一大特性。所以,鋁合金材料具有低熔點及高熱容量的特性。在焊接工藝上對這兩個特性要充分掌握才能生產出達到要求的材質。
(3)與氧氣易反應。在加熱并保持一定溫度的過程中可以降低焊接接頭區域的溫差,使熱影響區的淬硬傾向減弱。鋁的化學性中有極易氧化的特點,鋁合金也具有這種特點,鋁合金與氧氣化合生成一種氧化膜,其粘附能力極強,其耐高溫,嚴重影響到鋁合金的焊接性能,所以,在鋁合金材料的焊接前期必須要對這層氧化膜進行去除處理,如此,才能保證鋁合金的正常焊接。
(4)焊接熱量使局部性能改變。焊接鋁合金需要更多的熱量,但是過多的熱量將會是某些部位的機械性能發生改變,且熱量越多,其影響程度越深,因此,在焊接件的焊縫部分的機械性能往往與其他部位有所不同,在產品設計時要特別注重這一部位的設計。
鋁及鋁合金產生氣孔的主要原因
1.空氣侵入電弧和熔池區域
(1)保護氣體量過大或過小;
(2)保護氣體噴咀過小或狀態太壞;
(3)焊炬傾角過大或焊炬距離過大;
(4)焊絲伸出端過長或導電咀彎曲;
(5)保護氣體管道堵塞或泄漏;
(6)穿堂風;
(7)電弧偏移;
(8)電弧過長;
(9)電弧不穩(送絲不穩定)。
2.熔池內產生氣體狀物質
(1)熔化的偏析帶;
(2)焊絲和保護氣體搭配不當;
(3)焊層結構布置錯誤;
(4)焊槍擺動過大,熔池過大;
(5)未打磨掉點焊部位直接焊上去。
3.焊槍故障
(1)冷卻水系統密封不良;
(2)保護氣體出口孔堵塞;
(3)保護氣體噴咀不良或配合不當;
(4)導電咀位置不對。
4.工件和焊絲的表面缺陷
(1)工件或焊絲表面受潮(結晶水等)、生銹、污穢 油漆、油脂、水及焊渣;
(2)焊絲或工件表面帶有低沸點的金屬涂層如鉛、鋅和鎘。
5.焊接參數選擇不當:
電弧電壓過高等。