手工电弧焊工艺课件

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朝熔池方向逐渐送进,沿焊接方向逐渐移动横向摆动。,常用的运条方法,:,(1),直线形运条法,(2),直线往复运条法,(3),锯齿形运条法,(4),月牙形运条法,(5),三角形运条法,(6),圆圈形运条法,手工电弧焊工艺课件,3,焊缝收尾,焊缝收尾时,为了不出现尾坑,焊条应停止向前移动,而采用划圈收尾法或反复断弧法等自下而上地慢慢拉断电弧,以保证焊缝尾部成形良好。,(1),划圈收尾法,-,焊条移至焊道的终点时,利用手腕的动作做圆圈运动,直到填满弧坑再拉断电弧。该方法适用于厚板焊接,用于薄板焊接会有烧穿危险。,(2),反复断弧法,-,焊条移至焊道终点时,在弧坑处反复熄弧、引弧数次,直到填满弧坑为止。该方法适用于薄板及大电流焊接,但不适用于碱性焊条,否则会产生气孔。,(3),转移收尾法,-,焊条移到焊缝终点时,在弧坑处稍作停留,将电弧慢慢拉长,引到焊缝边缘的母材坡口内。适用于碱性焊条,在焊条的更换,临时停弧时常用。,3焊缝收尾,电弧焊焊接缺陷分析,焊接缺陷的危害,焊接过程中在焊接接头中产生的不符合设计或工艺文件要求的缺陷,叫焊接缺陷。,焊接结构的失效,破坏以至于发生事故,绝大部分并不是由于结构强度不足,而是在焊接接头中产生的各种缺陷所致,这些缺陷中尤以焊接裂纹的危害性最大。由于电弧焊接工艺的特点,要在焊接接头中消除一切缺陷,是不可能的。但尽可能将缺陷控制在允许的范围内,则是焊接工艺能够达到的目标。,焊接缺陷又分为外部缺陷和内部缺陷。,电弧焊焊接缺陷分析焊接缺陷的危害,1.,外部,缺陷,外部缺陷是指那些位于焊缝表面,用肉眼或低倍放大镜就能看到的缺陷,如焊缝尺寸不符合要求、咬边、焊瘤,弧坑、表面气孔、表面裂纹等。,1,焊缝尺寸及形状不符合要求,主要表现为焊缝表面形状高低不平,宽窄不一的现象。,焊缝外观尺寸不符合要求,不仅造成焊缝成形不美观,而且降低了焊缝与基本金属的结合强度,易造成应力集中,不利于焊件结构的安全使用。,1.外部缺陷 外部缺陷是指那些位于焊缝,产生这种缺陷的原因主要有:由于操作方法不当引起,焊接电流过大或过小,焊件装配间隙不均匀,或坡口角度不当,焊条质量差或焊接过程中电弧产生偏吹。,防止产生这种缺陷的措施是:要熟练地掌握电弧长度,保证电弧稳定,防止偏吹,正确选择坡口角度和装配间隙。,产生这种缺陷的原因主要有:由于操作方法不当引起,1,咬边,由于焊接参数选择不当,或操作工艺不正确,沿焊趾的焊件母材部位产生的沟槽或凹陷称咬边。,产生原因:焊接工艺参数选择不当焊接电流太大,电弧过长,运条速度和焊条角度不适合等。,主要措施:正确选择焊接工艺参数,使电流适宜或略小,适当掌握电弧长度,正确应用运条方法和控制焊接速度,焊条角度要正确,在平焊、立焊、仰焊位置焊接时,焊条沿焊缝中心线保持均匀对称的摆动,横焊时,焊条角度应保持熔滴平稳地向熔池过渡而无下淌现象。,1咬边,2,焊瘤,在焊接过程中,熔化金属流淌到焊缝之外未熔化的母材上所形成的金属瘤,称为焊瘤。,焊瘤产生的主要原因是;由于接缝间隙太大,操作不当,运条方法不正确。有时焊接电流太大,电弧过长,焊条熔化太快,焊速太慢等也会造成焊瘤。,防止产生焊瘤的措施是:提高操作的技术水平,正确选择焊接工艺参数,灵活调整焊条角度,装配间隙不宜过大。立焊,仰焊时应严格控制熔池温度,不使其过高。运条速度要均匀,并需选用正确的焊接电流。,2焊瘤,3,凹坑,焊后在焊缝表面或焊缝背面形成的低于母材表面的局部低洼部分称为凹坑,在焊缝收弧处产生的凹陷现象,也是凹坑的一种,称为弧坑。,产生凹坑的主要原因是:操作技能不熟练,不善于控制熔池形状,焊接电流过大,焊条又未适当摆动,或者过早进行表面焊缝的焊接,熄弧时突然停止,未填满弧坑。,防止凹坑产生的措施是:熟练掌握操作技能,并注意在收弧处作短时间的停留或作划圈形收弧。重要的焊件要设置引弧板和引出板,在构件上不允许留有凹坑。,3凹坑,4,烧穿,焊接过程中,熔化金属自坡口背面流出,形成穿孔的缺陷称为烧穿。,产生烧穿的主要原因是:焊接电流过大,焊接速度过慢以及电弧在焊缝某处停留时间过长等引起焊件受热过甚,焊件间隙太大也容易产生烧穿。,防止烧穿的措施是:正确选择焊接电流和焊接速度,减少熔池在每一部位的停留时间,严格控制焊件的装配间隙,并保持均匀一致。,4烧穿,3.,内部缺陷,内部缺陷位于焊缝的内部,如未熔合,未焊透、内部气孔,裂纹及夹渣等,。,1,、未熔合,未熔合主要指焊道与母材之间或焊道与焊道之间来完全熔化结合的现象。,未熔合直接降低了焊接接头的机械性能,严重的未熔合会使焊接结构根本无法承载。,产生未熔合的主要原因是;焊接电流太小,焊条偏心或运条方法不当,焊速太快,热量不够及焊件表面或前一道表面有氧化皮或熔渣存在也会造成未熔合。,防止产生未熔合的措施是:加强坡口清理和层间清理、正确选择焊接电流、焊接速度,注意运条角度和焊条摆动速度,焊接操作时应注意分清熔渣和铁水。焊条偏心应调整角度使电弧处于正确方向。,3.内部缺陷内部缺陷位于焊缝的内部,如未熔合,未焊透、内部气,2,未焊透,焊接时接头根部未完全熔透的现象叫未焊透。,未焊透不仅降低接头的机械性能,并且造成应力集中,承载后往往会引起裂纹。在对接焊缝中,是不允许未焊透缺陷存在的。,产生未焊透的主要原因是:焊接坡口钝边过大,坡口角度太小,封底间隙太小,操作时,无法将焊条伸入根部。运条角度不正确,熔池偏于一侧,焊接电流过小,速度过快。弧长太长,焊接时有偏吹现象等。,防止产生来焊透的措施是:正确选择坡口形式及装配间隙,熟练掌握操作技能,焊接时要防止电弧偏吹。,2未焊透,3,夹渣,焊后残留在焊缝中的熔渣称为夹渣。夹渣会降低焊缝的力学性能。因夹渣多数是不规则的多边形,其尖角会引起很大的应力集中,容易使焊接结构在承载时遭受破坏。,产生夹渣的主要原因是:焊接电流太小,焊接速度太快,使熔渣来不及浮出,焊接坡口边缘或焊层之间的熔渣未清理干净,运条不当,熔渣与铁水分离不清,阻碍熔渣上浮。,防止产生夹渣的措施:正确选择焊接工艺参数,做好焊前及焊层间的清理工作,熟练掌握操作技能,尽量采用具有良好工艺性能的焊条。在焊缝的内部缺陷中,除了上述这些缺陷外,焊接接头还可能出现气孔和裂纹。,3夹渣,4,气孔,焊接时,熔池中的气泡在凝固时未能超出而残存下来所形成的空穴,叫气孔。气孔可分为密集气孔、条虫状气孔和针状气孔等。,气孔是焊接生产中常见的一种缺陷,它不仅削弱了焊缝的有效工作截面,同时也会带来应力集中,降低焊缝金属的强度和塑性。对于受动载荷的焊件,气孔还会显著地降低焊缝的疲劳强度。,在正常操作情况下,形成气孔的气体是氢和一氧化碳,氩弧焊时,由于气体保护不严,空气中的氮进入熔池,也会形成气孔。,4气孔,影响因素,:,1,)铁锈和水分,2,)焊接方法,3,)焊条种类,4,)电流种类和极性,5,)焊接工艺参数,影响因素: 1)铁锈和水分,防止,措施,1,)仔细清除焊件表面上的铁锈等污物,清除范围手弧焊为焊缝两侧各,10mm,,埋弧自动焊为,20mm,。,2,)焊条、焊剂在焊前应按规定严格烘干,焊条应存放于保温桶中,做到随用随取。,3,)采用合适的焊接工艺参数,使用碱性焊条时,一定要用短弧焊。,防止措施1)仔细清除焊件表面上的铁锈等污物,清除范,5,热裂纹,焊接过程中,焊缝和热影响区金属冷却到固相线附近高温区产生的裂纹称为热裂纹。,(,1,)热裂纹的特点,1,)产生的时间:热裂纹一般产生在焊缝的结晶过程中,故又称结晶裂纹或凝固裂纹。处于焊接过程中,。,5热裂纹,2,)产生的部位和方向:热裂纹绝大多数产生在焊缝金属中,有的是纵向,有的是横向。,3,)外观特征:热裂纹或者处在焊缝中心或者处在焊缝两侧,其方向与焊缝的波纹线相垂直,露在焊缝表面的有明显的锯齿形状;也常有不明显的锯齿形状。裂纹断面上都可以发现明显的氧化色彩。,4,)金相特征:热裂纹都发生在晶界上,金相断面不平滑,。,2)产生的部位和方向:热裂纹绝大多数产生在焊缝金属中,有的是,(,2,)热裂纹的产生原因,a,拉应力作用。,b,低熔点共晶体的存在。,(,3,)防止热裂纹的措施,1,)冶金方面,a,控制焊缝中有害杂质的含量:最有害的元素是硫、磷、碳。,b,改善熔池金属的一次结晶,。,(2)热裂纹的产生原因,6,冷裂纹,焊接接头冷却到较低温度时,(,对钢来说在,Ms,温度以下,),产生的焊接裂纹称为冷裂纹。,(,1,)冷裂纹的一般特征,1,)产生的温度和时间;冷裂纹是在焊后较低的温度下产生的。,2,)产生的都部位方向:冷裂纹大都产生在热影响区或热影响区与焊缝交界的熔合线上,但也有可能产生在焊缝上。有纵向裂纹,也有横向裂纹。,3,)金相特征:冷裂缝多数是穿晶扩展,这和热裂纹不同,但冷裂纹有时也沿晶界开裂。,4,)外观特征:冷裂纹由于在低温下产生,所以裂纹的断面没有明显的氧化色彩。,6冷裂纹,(,2,)冷裂纹的产生原因,冷裂纹主要发生在高碳钢、中碳钢、低合金或中合金高强度钢中。产生冷裂纹的主要原因有:淬硬倾向、氢和焊接应力三方面因素。,(2)冷裂纹的产生原因,(,3,)防止冷裂纹的措施,1,)焊前预热和焊后缓冷,2,)合理选用焊接材料,3,)采用减少氢的工艺措施:,4,)采用适当的工艺参数:,5,)选用合理的装焊顺序:,6,)进行焊后热处理:,(3)防止冷裂纹的措施,手工电弧焊工艺课件,手工电弧焊工艺课件,手工电弧焊工艺课件,手工电弧焊工艺课件,手工电弧焊工艺课件,手工电弧焊工艺课件,手工电弧焊工艺课件,
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