焊接種類方法:
1、焊條電弧焊:
原理——用手工操作焊條進行焊接的電弧焊方法。利用焊條與焊件之間建立起來的穩(wěn)定燃燒的電弧,使焊條和焊件熔化,從而獲得牢固的焊接接頭。屬氣-渣聯(lián)合保護。
主要特點——操作靈活;待焊接頭裝配要求低;可焊金屬材料廣;焊接生產(chǎn)率低;焊縫質量依賴性強(依賴于焊工的操作技能及現(xiàn)場發(fā)揮)。
應用——廣泛用于造船、鍋爐及壓力容器、機械制造、建筑結構、化工設備等制造維修行業(yè)中。適用于(上述行業(yè)中)各種金屬材料、各種厚度、各種結構形狀的焊接。
2、埋弧焊(自動焊):
原理——電弧在焊劑層下燃燒。利用焊絲和焊件之間燃燒的電弧產(chǎn)生的熱量,熔化焊絲、焊劑和母材(焊件)而形成焊縫。屬渣保護。
主要特點——焊接生產(chǎn)率高;焊縫質量好;焊接成本低;勞動條件好;難以在空間位置施焊;對焊件裝配質量要求高;不適合焊接薄板(焊接電流小于100A時,電弧穩(wěn)定性不好)和短焊縫。
應用——廣泛用于造船、鍋爐、橋梁、起重機械及冶金機械制造業(yè)中。凡是焊縫可以保持在水平位置或傾斜角不大的焊件,均可用埋弧焊。板厚需大于5毫米(防燒穿)。焊接碳素結構鋼、低合金結構鋼、不銹鋼、耐熱鋼、復合鋼材等。
3、二氧化碳氣體保護焊(自動或半自動焊):
原理:利用二氧化碳作為保護氣體的熔化極電弧焊方法。屬氣保護。主要特點——焊接生產(chǎn)率高;焊接成本低;焊接變形?。娀〖訜峒校?;焊接質量高;操作簡單;飛濺率大;很難用交流電源焊接;抗風能力差;不能焊接易氧化的有色金屬。
4、MIG/MAG焊(熔化極惰性氣體/活性氣體保護焊):
MIG焊原理——采用惰性氣體作為保護氣,使用焊絲作為熔化電極的一種電弧焊方法。保護氣通常是氬氣或氦氣或它們的混合氣。MIG用惰性氣體,MAG在惰性氣體中加入少量活性氣體,如氧氣、二氧化碳氣等。
5、TIG焊(鎢極惰性氣體保護焊)
原理——在惰性氣體保護下,利用鎢極與焊件間產(chǎn)生的電弧熱熔化母材和填充焊絲(也可不加填充焊絲),形成焊縫的焊接方法。焊接過程中電極不熔化。
6、等離子弧焊
原理——借助水冷噴嘴對電弧的拘束作用,獲得高能量密度的 等離子弧進行焊接的方法。
擴展資料:
焊接注意事項:
一、電弧的長度
電弧的長度與焊條涂料種類和藥皮厚度有關系。但都應盡可能采取短弧,特別是低氫焊條。電弧長可能造成氣孔。短弧可避免大氣中的O2、N2等有害氣體侵入焊縫金屬,形成氧化物等不良雜質而影響焊縫質量。
二、焊接速度
適宜的焊接速度是以焊條直徑、涂料類型、焊接電流、被焊接物的熱容量、結構開頭等條件有其相應變化,不能作出標準的規(guī)定。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(chǎn)生裂縫。
焊絲選用的要點
焊絲的選擇要根據(jù)被焊鋼材種類、焊接部件的質量要求、焊接施工條件(板厚、坡口形狀、焊接位置、焊接條件、焊后熱處理及焊接操作等待)、成本等綜合考慮。
參考資料:搜狗百科-焊接
金屬加工的第一步是切割,把原材料簡單截斷或者按形狀分離而得到毛坯。常見的金屬切割方法有:砂輪切割、鋸切割、火焰切割、等離子切割、激光切割和水刀切割。
? 砂輪切割
采用高速旋轉的砂輪片切割鋼材。是比較普遍的切割方法。砂輪切割機使用起來,輕巧靈活,簡單便捷,在各種場合得到廣泛使用,尤其是在建筑工地上和室內裝修中使用的比較多。主要用來對一些小直徑尺寸的方管、圓管、異型管等進行切斷加工。
? 鋸切割
用鋸條將工件或材料切出狹槽而進行分割的方法稱為鋸切。鋸切通過金屬帶鋸床實施。將材料截斷是金屬加工最基本的需求,因此鋸床是機加行業(yè)的標配。鋸床使用過程需要根據(jù)材料的硬度來選擇合適的鋸條,并調整最佳鋸切速度。
? 火焰切割(氣割)
火焰切割的過程是通過氧氣和熾熱鋼鐵產(chǎn)生的化學反應來加熱金屬,并使其變軟最后融化。加熱氣體多用乙炔或天然氣。
火焰切割只能切割碳板,對其他類型的金屬,如不銹鋼或銅鋁料,并不適用。
火焰切割的優(yōu)點是成本低,最大切割厚度能達到兩米。缺點是熱影響區(qū)與熱變形比較大,斷面粗糙且多有掛渣。考慮到后續(xù)的加工,應多放余量。
? 等離子切割
等離子切割方法發(fā)明于20世紀50年代,是利用高溫等離子電弧的熱量使工件切口處的金屬局部熔化(和蒸發(fā)),并借高速等離子的動量排除熔融金屬以形成切口的一種加工方法。
等離子一般用來切割厚度100mm以內的材料。與火焰切割不同,等離子切割速度快,尤其在切割普通碳素鋼薄板時,速度可達氧切割法的5~6倍,且切割面光潔,熱變形小,熱影響區(qū)較少。等離子切割不限于切割碳板,不銹鋼、銅鋁料及鎳鈦金屬等,都能勝任。
? 激光切割
激光切割是使用高能量的激光束來加熱、局部熔化、汽化金屬,完成對材料的切割,通常用于薄鋼板(激光的切割質量非常優(yōu)異,不但切割速度快,尺寸精度也很高(可達±0.05mm),而且由于激光束是作用于一個極小的區(qū)域,熱影響區(qū)很小,工件幾乎不變形。
從切割質量看,激光優(yōu)于等離子;從切割速度看,等離子比激光快。
? 水刀切割
水刀切割是利用高壓水流來切割金屬的一種加工方法。隨著技術不斷改進,也在高壓水中混入石榴砂、金剛砂等磨料輔助切割,來提高切割速度和切割厚度(能達200mm)。水刀切割的精度能達±0.4mm或更高。
水刀可以對任何材料進行任意曲線的一次性切割加工。因為介質是水,水刀最大的優(yōu)點是切割時產(chǎn)生的熱量會立即被高速流動的水射流帶走,沒有熱效應,用來切割炮彈都沒問題。
工件可以用各種同類或不同類的金屬、非金屬材料(塑 料、石墨、陶瓷、玻璃等),也可以用一種金屬與一種非金屬材料。金屬的焊接在現(xiàn)代工業(yè)中具有廣泛的應用,因此狹 義地講,焊接通常就是指金屬材料的焊接。
按照焊接過程中金屬材料所處的狀態(tài)不同,目前把焊接 方法分為以下三類:
(1) 熔焊焊接過程中,將焊件接頭加熱至熔化狀態(tài), 不加壓力完成焊接的方法稱為熔焊。常用的熔焊方法有電弧焊、氣焊、電渣焊等。
(2) 壓焊焊接過程中,必須對焊件施加壓力(加熱或 不加熱),以完成焊接的方法稱為壓焊。常用的壓焊方法有電阻焊(對焊、點焊、縫焊)、摩擦焊、旋轉電弧焊、超聲 波焊等。
(3) 釬焊焊接過程中,采用比母材熔點低的金屬材料 作釬料,將焊件和釬料加熱到高于釬料熔點、低于母材熔點的溫度,利用液態(tài)釬料潤濕母材,填充接頭間隙并與母材相 互擴散實現(xiàn)連接焊件的方法稱為釬焊。
常用的釬焊方法有火 焰釬焊、感應釬焊、爐中釬焊、鹽浴釬焊和真空釬焊等。
金屬焊接方法有40種以上,主要分為熔焊、壓焊和釬焊三大類。
熔焊是在焊接過程中將工件接口加熱至熔化狀態(tài),不加壓力完成焊接的方法。熔焊時,熱源將待焊兩工件接口處迅速加熱熔化,形成熔池。熔池隨 。
熔焊是在焊接過程中將工件接口加熱至熔化狀態(tài),不加壓力完成焊接的方法。熔焊時,熱源將待焊兩工件接口處迅速加熱熔化,形成熔池。熔池隨熱源向前移動,冷卻后形成連續(xù)焊縫而將兩工件連接成為一體。
在熔焊過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨后冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和性能。
為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。例如,氣體保護電弧焊就是用氬、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,冷卻后獲得優(yōu)質焊縫。
壓焊是在加壓條件下,使兩工件在固態(tài)下實現(xiàn)原子間結合,又稱固態(tài)焊接。常用的壓焊工藝是電阻對焊,當電流通過兩工件的連接端時,該處因電阻很大而溫度上升,當加熱至塑性狀態(tài)時,在軸向壓力作用下連接成為一體。
各種壓焊方法的共同特點是在焊接過程中施加壓力而不加填充材料。多數(shù)壓焊方法如擴散焊、高頻焊、冷壓焊等都沒有熔化過程,因而沒有象熔焊那樣的有益合金元素燒損,和有害元素侵入焊縫的問題,從而簡化了焊接過程,也改善了焊接安全衛(wèi)生條件。同時由于加熱溫度比熔焊低、加熱時間短,因而熱影響區(qū)小。許多難以用熔化焊焊接的材料,往往可以用壓焊焊成與母材同等強度的優(yōu)質接頭。
釬焊是使用比工件熔點低的金屬材料作釬料,將工件和釬料加熱到高于釬料熔點、低于工件熔點的溫度,利用液態(tài)釬料潤濕工件,填充接口間隙并與工件實現(xiàn)原子間的相互擴散,從而實現(xiàn)焊接的方法。
焊接時形成的連接兩個被連接體的接縫稱為焊縫。焊縫的兩側在焊接時會受到焊接熱作用,而發(fā)生組織和性能變化,這一區(qū)域被稱為熱影響區(qū)。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(qū)可能產(chǎn)生過熱、脆化、淬硬或軟化現(xiàn)象,也使焊件性能下降,惡化焊接性。這就需要調整焊接條件,焊前對焊件接口處預熱、焊時保溫和焊后熱處理可以改善焊件的焊接質量。
另外,焊接是一個局部的迅速加熱和冷卻過程,焊接區(qū)由于受到四周工件本體的拘束而不能自由膨脹和收縮,冷卻后在焊件中便產(chǎn)生焊接應力和變形。重要產(chǎn)品焊后都需要消除焊接應力,矯正焊接變形。
現(xiàn)代焊接技術已能焊出無內外缺陷的、機械性能等于甚至高于被連接體的焊縫。被焊接體在空間的相互位置稱為焊接接頭,接頭處的強度除受焊縫質量影響外,還與其幾何形狀、尺寸、受力情況和工作條件等有關。接頭的基本形式有對接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。
對接接頭焊縫的橫截面形狀,決定于被焊接體在焊接前的厚度和兩接邊的坡口形式。焊接較厚的鋼板時,為了焊透而在接邊處開出各種形狀的坡口,以便較容易地送入焊條或焊絲。坡口形式有單面施焊的坡口和兩面施焊的坡口。選擇坡口形式時,除保證焊透外還應考慮施焊方便,填充金屬量少,焊接變形小和坡口加工費用低等因素。
厚度不同的兩塊鋼板對接時,為避免截面急劇變化引起嚴重的應力集中,常把較厚的板邊逐漸削薄,達到兩接邊處等厚。對接接頭的靜強度和疲勞強度比其他接頭高。在交變、沖擊載荷下或在低溫高壓容器中工作的聯(lián)接,常優(yōu)先采用對接接頭的焊接。
搭接接頭的焊前準備工作簡單,裝配方便,焊接變形和殘余應力較小,因而在工地安裝接頭和不重要的結構上時常采用。一般來說,搭接接頭不適于在交變載荷、腐蝕介質、高溫或低溫等條件下工作。
采用丁字接頭和角接頭通常是由于結構上的需要。丁字接頭上未焊透的角焊縫工作特點與搭接接頭的角焊縫相似。當焊縫與外力方向垂直時便成為正面角焊縫,這時焊縫表面形狀會引起不同程度的應力集中;焊透的角焊縫受力情況與對接接頭相似。
角接頭承載能力低,一般不單獨使用,只有在焊透時,或在內外均有角焊縫時才有所改善,多用于封閉形結構的拐角處。
焊接產(chǎn)品比鉚接件、鑄件和鍛件重量輕,對于交通運輸工具來說可以減輕自重,節(jié)約能量。焊接的密封性好,適于制造各類容器。發(fā)展聯(lián)合加工工藝,使焊接與鍛造、鑄造相結合,可以制成大型、經(jīng)濟合理的鑄焊結構和鍛焊結構,經(jīng)濟效益很高。采用焊接工藝能有效利用材料,焊接結構可以在不同部位采用不同性能的材料,充分發(fā)揮各種材料的特長,達到經(jīng)濟、優(yōu)質。焊接已成為現(xiàn)代工業(yè)中一種不可缺少,而且日益重要的加工工藝方法
你好,焊接方法的分類很多,按照焊接過程中金屬所處狀態(tài)的不同,可以把焊接方法分為熔化焊、壓力焊和釬焊三類。每類又分為各種不同的焊接方法。至于金屬熱切割、噴涂、碳弧氣刨等均是跟焊接方法相近的金屬加工方法,通常也屬于焊接專業(yè)的技術范圍。
⑴熔化焊 焊接過程中,將焊件接頭加熱至熔化狀態(tài),不加壓力完成焊接的方法稱為熔焊。常用的熔焊方法有電弧焊、氣焊、電渣焊等。
⑵壓力焊 焊接過程中,必須對焊件施加壓力(加熱或不加熱),以完成焊接的方法稱為壓焊。常用的壓焊方法有電阻焊(對焊、點焊、縫焊)、摩擦焊、旋轉電弧焊、超聲波焊等。
⑶釬焊 焊接過程中,采用比母材熔點低的金屬材料作釬料,將焊件和釬料加熱到高于釬料熔點、低于母材熔點的溫度,利用液態(tài)釬料潤濕母材,填充接頭間隙并與母材相互擴散實現(xiàn)連接焊件的方法稱為釬焊。常用的釬焊方法有火焰釬焊、感應釬焊、爐中釬焊、鹽浴釬焊和真空釬焊等。
望采納,謝謝。
原發(fā)布者:sdmengyuan123
主要焊接方法1、熔化焊2、壓力焊3、釬焊焊接方法(以焊件和填充材料發(fā)生結合時的物理狀態(tài)分類)氣焊熔化焊電弧焊手弧焊埋弧自動焊氣體保護焊(液相)氬弧焊CO2氣體保護焊電渣焊、等離子焊、電子束焊、激光焊等電阻焊:點焊、縫焊、對焊(電阻對焊、閃光對焊)摩擦焊壓力焊(固相)感應焊:高頻焊、中頻焊、爆炸焊、超聲波焊、擴散焊、冷壓焊等釬焊(固相兼液相)軟釬焊:錫焊硬釬焊:銅焊、銀焊等一、熔化焊熔化焊是焊接最基本的焊接方法。根據(jù)焊接能源種類、能源傳遞介質和方式的不同,熔化焊可分為電弧焊、氣焊、電渣焊、電子束焊、激光焊和等離子焊等。熔化焊的基本原理熔化焊的基本原理是指將填充材料(如焊絲)和工件的連接區(qū)基體材料共同加熱至熔化狀態(tài),在連接處形成熔池,熔池中的液態(tài)金屬冷卻凝固后形成牢固的焊接接頭,使分離工件連接成為一個整體。熔焊焊縫的形成在高溫熱源的作用下,填充金屬(如焊條)和基體金屬發(fā)生局部熔化。熔池前部(2-1-2區(qū))熔化金屬被電弧吹力吹到熔池后部(2-3-2區(qū)),迅速冷卻結晶。隨著熱源不斷移動,從而形成連續(xù)的致密層狀組織焊縫。焊縫形成過程示意圖定義:利用乙炔(物料編號:89042843)與氧(物料編號:89042842)混合燃燒時所產(chǎn)生的熱量使焊件和焊絲局部熔化來進行焊接。氣焊特點:火焰溫度低,熱量分散,焊件變形大,生產(chǎn)率低適用范圍:0.5~3mm的銅
按采用的能源和工藝特點,焊接分為熔化焊、壓力焊和釬焊三大類,每類又分為各種不同的焊接方法。
1、熔化焊分為電弧焊、氣焊、鋁熱焊、電渣焊、電子束焊、激光焊
2、壓力焊分為電阻點縫焊、電阻對焊、超聲波焊、爆炸焊、擴散焊、摩擦焊、高頻焊
3、釬焊包括火焰釬焊、感應釬焊、爐釬焊、鹽溶釬焊、電子束釬焊
擴展資料:
焊接質量
衡量焊接質量的主要指標是焊點及其周邊材料的強度。影響強度的因素很多,包括焊接工藝、能量的注入形式、母材、填充材料、助焊劑、接頭設計形式,以及上述因素間的相互作用。
通常采用有損或無損檢測來檢查焊接質量,檢測的主要對象是焊點的缺陷、殘余應力和變形的程度、熱影響區(qū)的性質。焊接檢測有一整套規(guī)范和標準,來指導操作者采用適當?shù)暮附庸に嚥⑴袛嗪附淤|量。
參考資料來源:搜狗百科-焊接
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