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發布時間:2020-11-09 15:53  





焊接過程中,工件和焊料熔化形成熔融區域,熔池冷卻凝固后便形成材料之間的連接。這一過程中,通常還需要施加壓力。焊接的能量來源有很多種,包括氣體焰、電弧、激光、電子束、摩擦和超聲波等。
保持適宜的焊接速度,熔渣能很好的覆蓋著熔潭。使熔潭內的各種雜質和氣體有充分浮出時間,避免形成焊縫的夾渣和氣孔。在焊接時如運棒速度太快,焊接部位冷卻時,收縮應力會增大,使焊縫產生裂縫。
窄間隙焊接采用氣體保護焊為基礎,利用單絲、雙絲、三絲進行焊接,無論接頭厚度如何,均可采用對接形式,例如鋼板厚度為50~300mm,間隙均可設計為13mm左右,因此所需熔敷金屬量成數倍、數十倍的地降低,從而大大提高生產率。
為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。目視檢驗顧名思義,是工作人員根據自己豐富的工作經驗來判定焊接產品是否合格,但若憑此檢驗就下結論,還不充分,這就需要進行破壞性檢驗,即撕開焊接母材進行確認。例如,氣體保護電弧焊就是用二氧化碳等氣體隔絕大氣,以保護焊接時的電弧和熔池率;又如鋼材焊接時,在焊條藥皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、硅等免于氧化而進入熔池,冷卻后獲得焊縫。
焊接消耗能量甚大,以焊條電弧焊為例,每臺約10KVA,埋弧焊機每臺90KVA,電阻焊機可高達上千KVA,不少新技術的出現就是為了實現這一節能目標。焊接時因工件材料、焊接材料、焊接電流等不同,焊后在焊縫和熱影響區可能產生過熱、脆化、淬硬或軟化現象,也使焊件性能下降,惡化焊接性。在電阻點焊中,利用電子技術的發展,將交流點焊機改成次級整流點焊機,可以提高焊機的功率因素,減少焊機容量,1000KVA的點焊機可以降低至200KVA,而仍能達到同樣的焊接效果。逆變焊機的出現是另外一個成功的例子,它可以減少焊機的重量,提高焊機的功率因率的控制性能,已廣泛應用于生產。
焊接質量標準1、焊接質量 GB6416-1986 影響鋼熔化焊接頭質量的技術因素2、焊接質量 GB6417-1986 金屬熔化焊焊縫缺陷分類及說明3、焊接質量 TJ12.1-1981 建筑機械焊接質量規定4、焊接質量 JB/ZQ3679 焊接部位的質量5、焊接質量 JB/ZQ3680 焊縫外觀質量6、焊接質量 CB999-1982 船體焊縫表面質量檢驗方法7、焊接質量 JB3223-1983 焊條質量管理規程8、2005年廢止的焊接標準 GB/T 12469-1990 焊接質量保證 鋼熔化焊接頭的要求和缺陷分級。焊縫的兩側在焊接時,會受到焊接熱作用,而發生了組織和性能變化,這一區域被稱作為熱影響區。