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              浙江鋁合金門板處理詢問報價

              發布時間:2020-11-27 20:29  

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              鋁合金焊接出的產品對于設備制造商來說,鋁材好處多多——高強度重量比、高耐腐蝕性、高導熱性、導電性,都使它成為焊接行業非常普遍的材料。然而,當制造商用鋁材進行焊接時,還需要面對一些獨特挑戰,比如:堅韌的氧化層,非常不一樣的合金組合物,需要使用剛性較小的填充金屬絲以及非常干凈的堿金屬。但焊條從一側到另一側時,中間的電弧稍抬一下,觀察整個熔池形狀。選擇適當類型的焊接填充金屬絲、耗材和設備,可以快速排除故障,幫助減輕這些問題。在鋁合金焊接、鋁材焊接中,我們河南明星機械擁有二十多年的焊接經驗,專業的焊接團隊,歡迎各界人士的來訪!



              鋁合金焊接亞弧焊必備的小技巧知識



              1. 根據工件材質規格選擇焊絲牌號規格和鎢極牌號:選用焊絲太細不但生產率低,并且由于比表面積大,相應帶入焊縫中的雜質也多。

              2. 根據工件特性和焊絲規格確定鎢極直徑和端部形狀:正確選用鎢極直徑,技能提高生產率又能滿足工藝上的要求和減少鎢極的燒損。鎢極直徑選用過小則使鎢極熔化和蒸發,或引起電弧不穩和焊縫夾鎢等現象出現。鎢極直徑選用過大,在用交流電源焊接時會出現電弧漂移而分散或出現偏弧現象。焊接熱導率很高的材料,如銅、鋁及其合金,有時需要預熱,這樣可以減小焊接電流和增加熔深,也有利于焊縫金屬與母材熔合。如果鎢極直徑選用合適,交流焊接時一般端部會熔成圓球形。選用鎢極(一般來說直徑2.4mm用的比較多,它的電流造應范圍是150A—250A,鋁例外)。

              鎢極直徑一般應等于或大于焊絲直徑,焊接薄工件或熔點低的鋁鎂合金時鎢極直徑略小于焊絲直徑,中厚工件鎢極直徑等于焊絲直徑,厚工件鎢極直徑大于焊絲直徑。

              3. 焊接電流:是GTAW重要的參數,取決于鎢極種類和規格。電流太小,難以控制焊道成形,容易形成未熔合和未焊透缺陷,同時電流太小造成生產效率降低會浪費亞氣。電流太大,容易形成凸瘤和燒穿缺陷,熔池溫度過高時,會出現咬邊、焊道成形不美觀。常規手工鎢極亞弧焊工藝,由于選用較小的坡口間隙,熱源處于坡口和焊絲的中間,焊工技能不過關的話通常會出現未焊透缺陷,造成根部返修。電流大小要適當,根據經驗,電流一般為鎢極直徑的30-55倍,交流電源選下限,直流正接選上限,當鎢極直徑小于3mm時,從計算值減去5-10A,當鎢極直徑大于4mm時,計算值再加10-15A。同時還需要注意的是焊接電流不能大于鎢極的許用電流。

              4. 噴嘴直徑:氣體保護區的大小與噴嘴直徑相關的,噴嘴直徑過大,散熱快,焊縫寬,焊速慢影響視線,在保證保護效果不變的情況下,隨著噴嘴直徑增大氣體流量也必須增大因而造成亞氣浪費;噴嘴直徑過小保護效果變差,又容易被燒壞,滿足不了大電流焊接要求。根據鎢極的直徑選用多大的噴嘴,鎢極直徑的2.5—3.5倍是噴嘴的內徑D=(2.5—3.5)dw其中D表示噴嘴內徑(mm),dw表示鎢極直徑(mm)。鋁合金TIG焊時,鎢極作為電極主要起傳導電流、引燃電弧和維持電弧正常燃燒的作用。

              5. 氣體流量:在保證保護效果良好的前提下盡量減小氣體流量,以降低成本。單流量鈦小,噴出來的氣流挺度差,輕飄無力,容易受外界氣流的干擾,影響保護效果,同時電弧也不能穩定燃燒,焊接中可以看到有氧化物在熔池表面漂移,焊縫發黑而無光亮。流量太大,不但會浪費保護氣,還會是焊縫冷卻過快,不利于焊縫成形,同時容易形成紊流而卷入空氣,破壞保護效果。然后重新引燃坡口的另一側,第二個熔池應壓住地一個開始凝固的溶池1/2~2/3,這樣采用左右滅弧擊穿便得到整條焊縫。氣體流量Q主要取決于噴嘴直徑和保護氣體種類,也與被焊金屬的性質、焊接速度、坡口形式、鎢極外伸長度和電弧長度有關。手工焊時可用經驗公式Q=(0.18-1.2)D計算,D為噴嘴直徑,單位為mm,Q單位為L/mm。當D≥12mm時系數取1.2,D≤12mm時,系數取0.8,以達到挺度基本一直。

              6. 焊接速度:焊接速度取決于工件材質和厚度,還應與焊接電流和預熱溫度相配合,以保證熔深和熔寬。

              7. 噴嘴與工件間的距離、鎢極外伸和電弧長度:在不影響氣體保護效果和便于操作的情況下,這些參數越短越好。




              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。



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