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埋弧焊的工藝技術,建議收藏!
2020-11-19 來源:勝隆機電 作者:

埋弧焊是將強烈的焊接弧光埋藏起來的一種焊接方法,自然在焊接過程中看不到弧光,而且大多為自動焊接,勞動條件大為改善。

工業(yè)生產的發(fā)展,對焊接技術提出了更多、更高的要求。今天就和大家聊聊埋弧焊的焊接工藝。

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工藝參數的選擇與焊條電弧焊相比,埋弧焊需要控制的工藝參數較多,對焊接質量和焊縫成形影響較大的工藝參數有:焊接電流、電弧電壓、焊接速度、焊絲直徑和伸出長度、焊絲傾角、裝配間隙與坡口的大小等,此外焊劑層厚度及粒度對焊縫質量也有影響。下面分別講述它們對焊縫質量和成型的影響。

1.焊接電流

隨著焊接電流的增加,熔深和焊縫余高都有顯著增加,而焊縫的寬度變化不大。這是由于焊接電流增加時,電弧產生的熱量也增加,傳給焊件的熱量也增加,電弧對熔池的作用力也相應在增強,所以熔深相應隨之增加。同時,隨著焊接電流的增加,焊絲的熔化量也相應增加,這就使焊縫的余高增加。反之,則熔深和余高都減小。

但是,當焊接電流太大時,由于熔深較深,而焊縫寬度變化不大,會使熱影響區(qū)過大并產生焊瘤及焊件被燒穿等缺陷。也會使熔池中的氣體和夾雜物上浮及逸出困難,焊縫易產生氣孔、夾渣和裂紋等缺陷。電流過小時,則熔深不足,易產生熔合不好、未焊透和夾渣等缺陷。因此為了提高焊接質量,在增加焊接電流的同時,必須相應地提高電弧電壓,以保證相應的焊縫寬度。

2.電弧電壓

當其他參數不變時,隨著電弧電壓的增加,焊接寬度明顯增加,而熔深和焊縫余高則有所下降。這是由于電弧電壓與電弧長度成正比,電弧電壓的增加,也就是電弧長度的增加,這樣焊件被電弧加熱的面積也增加,結果使焊縫的寬度增加。同時電弧長度的增加,會使較多的熱量用來熔化焊劑,而焊絲的熔化量沒有增加,并且熔化的焊絲要分配在較大的面積上,所以焊縫的余高會降低。另外,由于弧長的增加,電弧擺動作用會加劇,電弧對熔池的作用力相對減弱,從而使焊縫熔深變小。埋弧焊時,電弧電壓是依據焊接電流調整的,即一定焊接電流要保持一定的弧長才可能保證焊接電弧的穩(wěn)定燃燒,所以電弧電壓的變化范圍是有限的。

焊接電流與電弧電壓的關系如圖1。

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但是電弧電壓太大時,不僅使熔深變小,產生未焊透,而且會導致焊縫成形差、脫渣困難,甚至產生咬邊等缺陷。所以在增加電弧電壓的同時,還應適當增加焊接電流。

3.焊接速度

當其他焊接參數不變而焊接速度增加時,焊接熱輸入量相應減小,從而使焊縫的熔深也減小。同時,焊縫單位長度內所得到的焊絲熔化量減少,所以焊縫的寬度及余高也相應地減小,焊接速度太大時,熔化金屬量不足,容易產生咬邊、未焊透等缺陷。為保證焊接質量必須保證一定的焊接熱輸入量,即為了提高生產率而提高焊接速度的同時,也相應提高焊接電流和電弧電壓,才能保證焊縫質量。

4.焊絲直徑與伸出長度

4.1焊絲直徑

焊接電流、電弧電壓、焊接速度一定時,焊絲直徑不同,焊縫形狀會發(fā)生變化。其他條件不變,熔深與焊絲直徑成反比關系,但這種關系隨電流密度的增加而減弱,這是由于隨著電流密度的增加,熔池熔化金屬量不斷增加,熔深增加較慢,并隨著熔化金屬量的增加,余高增加焊縫成形變差,所以埋弧焊時增加焊接電流的同時要增加電弧電壓,以保證焊縫成形質量。

4.2 焊絲伸出長度

當其他焊接參數不變而焊絲長度增加時,電阻也隨之增大,伸出部分焊絲所受到的預熱作用增加,焊絲熔化速度加快,結果使熔深變淺,焊縫余高增加。焊絲伸出太長,會使導電嘴以下焊絲發(fā)紅。因此須控制焊絲伸出長度,不宜過長。

焊絲與焊接電流的關系簡圖2。

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5.焊絲傾角

焊絲的傾斜方向分為前傾和后傾。傾角的方向和大小不同,電弧對熔池的力和熱作用也不同,從而影響焊縫成形。當焊絲后傾一定角度時,由于電弧指向焊接方向,使熔池前面的焊件受到了預熱作用,電弧對熔池的液態(tài)金屬排出作用減弱,而導致焊縫寬而熔深變淺。反之,焊縫寬度較小而熔深較大,但易使焊縫邊緣產生未熔合和咬邊,并且使焊縫成形變差。

6.其他

6.1 坡口形狀 

當其他焊接參數不變時,增加坡口的深度和寬度時,焊縫熔深增加,焊縫余高和熔合比顯著減小,但焊縫厚度大致保持不變。

6.2 根部間隙

 在對接焊縫中,焊件的根部間隙增加,熔深也隨著增加。

6.3 焊件厚度和焊件散熱條件 

當焊件厚度較厚和散熱條件較好時,焊縫寬度會減小,并且余高將增加。

6.4 焊劑層太薄時,容易露出焊接電弧,電弧保護不好,容易產生氣孔或裂紋;焊劑層太厚時,焊縫變窄,成形系數減小。

6.5 一般情況下,焊劑粒度對焊縫成形影響不大,但采用小直徑焊絲焊接薄板時,焊劑粒度對焊縫成形有影響。若焊劑粒度太大、電弧不穩(wěn)定,焊縫表面粗。

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