二氧化碳气体保护焊在工业中的应用.docx
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1、目录目录I摘要III第一章 绪论.4第一章 引言.31.1二氧化碳焊接的基本性质.31.2二氧化碳焊接的工艺要求.41.3二氧化碳焊接的应用.71.4本论文的研究意义、研究内容.7第二章 二氧化碳焊机极其设备.92.1二氧化碳焊机.92.2二氧化碳机头.162.3 CO2/MAG焊接技术在压力管道上应用的工艺特点.20第三章 二氧化碳在工业中应用.243.1二氧化碳焊接在工业中的发展.243.2二氧化碳焊接在工业中的应用. 253.3二氧化碳焊接的主要特点.263.4二氧化碳气体保护焊和药芯焊丝电弧焊安全注意点.27第四章 结论.28参考文献.29附录.30致谢.31摘要通过对二氧化碳气保护焊
2、、富氩气保护焊、焊条电弧焊3种焊接方法进行焊接接头实验和对比分析、以及在工程机械中的应用,证明了二氧化碳气体保护焊具有成本低、效率高、焊接质量好等优点。介绍了二氧化碳气体保护焊焊接操作技术及需注意的一些问题,对二氧化碳气体保护焊焊接工艺设计极其应用具有一定的指导作用。关键词:二氧化碳气体保护焊、焊接工艺、工程机械某机械厂为一大型工程机械公司生产一百多米高的塔式起重机等工程机械部件,这些部件均为焊接件、焊接工作量大、焊接质量要求高、技术难度大。原采用焊条电弧焊、焊接变行大且难以控制、生产率低。通过对二氧化碳气体保护焊、富氩气保护焊、焊条保护焊及对比工艺实验及评定、决定除个别有外观要求的焊缝采用富
3、氩气体保护焊外、其余均采用二氧化碳气体保护焊。生产实践证明、这样既保证了焊接计量,又提高了劳动生产率,降低了成本,取得了较好的经济效益。第一章 绪论随着社会的发展与进步的应用二氧化碳气体保护焊现已十分广泛,在建筑、运输和能源等领域都有其身影,二氧化碳气体保护焊的广泛应用也对其焊接质量提出了更高的要求。二氧化碳气体保护焊在二氧化碳气保护焊、富氩气保护焊、焊条电弧焊3种焊接方法进行焊接接头实验和对比分析、以及在工程机械中的应用,证明了二氧化碳气体保护焊具有成本低、效率高、焊接质量好等优点。但对其的焊接要求也就有了更加相对严格的要求不仅要适应不同的环境还要运用不同的方法对其进行一定指导。这就是我写本
4、论文的目的与思想。1.1二氧化碳焊接的基本性质一、 基本原理CO2气体保护焊是以可熔化的金属焊丝作电极,并有CO2气体作保护的电弧焊。是焊接黑色金属的重要焊接方法之一。二、 工艺特点1. CO2焊穿透能力强,焊接电流密度大(100-300A/m2),变形小,生产效率比焊条电弧焊高1-3倍2. CO2气体便宜,焊前对工件的清理可以从简,其焊接成本只有焊条电弧焊的40%-50%3. 焊缝抗锈能力强,含氢量低,冷裂纹倾向小。4. 焊接过程中金属飞溅较多,特别是当工艺参数调节不匹配时,尤为严重。5. 不能焊接易氧化的金属材料,抗风能力差,野外作业时或漏天作业时,需要有防风措施。6. 焊接弧光强,注意弧
5、光辐射。三、 冶金特点CO2焊焊接过程在冶金方面主要表现在:1. CO2气体是一种氧化性气体,在高温下分解,具有强烈的氧化作用,把合金元素烧损或造成气孔和飞溅等。解决CO2氧化性的措施是脱氧,具体做法是在焊丝中加入一定量脱氧剂。实践表明采用Si-Mn脱氧效果最好,所以目前广泛采用H08Mn2SiA/H10Mn2Si等焊丝。四、 焊接材料1. 保护气体CO2 l 用于焊接的CO2气体,其纯度要求99.5%,通常CO2是以液态装入钢瓶中,容量为40L的标准钢瓶可灌入25Kg的液态CO2, 25Kg的液态CO2约占钢瓶容积的80%,其余20%左右的空间充满气化的CO2。气瓶压力表上所指的压力就是这部
6、分饱和压力。该压力大小与环境温度有关,所以正确估算瓶内CO2气体储量是采用称钢瓶质量的方法。(备注:1Kg的液态CO2可汽化509LCO2气体)l CO2气瓶外表漆黑色并写有黄色字样 市售CO2气体含水量较高,焊接时候容易产生气孔等缺陷,在现场减少水分的措施为:l1) 将气瓶倒立静置1-2小时,然后开启阀门,把沉积在瓶口部的水排出,可放2-3次,每次间隔30分钟,放后将气瓶放正。2) 倒置放水后的气瓶,使用前先打开阀门放掉瓶上面纯度较低的气体,然后在套上输气管。3) 在气路中设置高压干燥器和低压干燥器,另外在气路中设置气体预热装置,防止CO2气中水分在减压器内结冰而堵塞气路。2. 焊接材料(焊
7、丝)1.)焊丝要有足够的脱氧元素2.)含碳量Wc0.11%,可减少飞溅和气孔。3.)要有足够的力学性能和抗裂性能。焊丝直径及其允差(GB/T8110-1995)焊丝直径mm 允许偏差0.5;0.6 +0.01,-0.030.8,1.01.2,1.6, +0.01,-0.043.0;3.2 +0.01,-0.07五焊接设备(略)六焊接工艺序号 型号 牌号 规格 适用范围1 ER49-1 H08Mn2SiA 1.2 Q235.20#.20g.2OR、16MnR间焊接2 ER50-6 / 1.2 Q345.16MnR等间焊接3 ER49-1 H08Mn2SiA 1.2 Q235.20#.20g.2O
8、RQ345.16MnR间焊接对接平焊(I型坡口)板厚mm 焊丝直径 焊接电流A 焊接电压V 焊接速度Cm/min 焊丝干伸长mm 气流量L/min 层数6 1.2 120-140 20-22 50-60 10-12 10-15 28 1.2 130-150 21-23 45-50 10-12 10-15 210 1.2 200-250 24-26 45-50 10-12 10-15 314 1.2 280-320 28-34 35-45 10-12 12-18 520 1.2 360-400 34-38 35-40 10-12 15-20 7角焊( (I型坡口)板厚mm 焊丝直径 焊接电流A
9、焊接电压V 焊接速度Cm/min 焊丝干伸长mm 气流量L/min 层数6 1.2 150-180 22-25 50-60 10-12 10-15 110 1.2 200-250 24-26 45-50 10-12 10-15 214 1.2 280-320 28-32 35-45 10-12 12-18 220 1.2 360-400 34-38 35-40 10-12 15-20 3备注:对接间隙为1-1.5毫米缺陷名称 产生原因气孔 1.CO2气体不纯或供气不足2.焊接时候卷入空气3.预热器不起作用1.2二氧化碳焊接的工艺要求1 焊接接头情况及焊缝技术要求1) 焊接接头形式有对接接头、角
10、接接头、T形接头及搭接接头, 其中绝大部分是T形接头。2) 焊缝形式有对接焊缝及角焊缝, 大部分为角焊缝, 由于板厚不同, 焊脚分别为6mm , 8 mm , 10mm , 12 mm , 15 mm 不等。3) 母材主要为碳素结构钢板Q 2352A , 规格有6 mm , 8 mm , 10 mm , 12 mm , 20 mm , 25 mm 等几种。4) 焊缝外观要求焊缝及热影响区表面不得有裂纹、气孔、夹渣、未熔合等缺陷。焊缝形状尺寸符合图样要求, 焊缝与母材平滑过渡。部分焊缝要求超声波探伤合格。2焊接试验参照JB4708- 2000压力容器焊接工艺评定,进行CO2气保焊、富氩气保焊、焊
11、条电弧焊对接接头力学性能试验, T 形接头角焊缝试验及CO2气保焊、富氩气保焊飞溅成形工艺性能, 进行对比分析。2.1对接接头力学性能试验1) 试验材料Q235-A , 300 mm 125 mm 10mm , 2 块; 焊条电弧焊开60V 形坡口, CO2气保焊、富氩气保焊开45V 形坡口, 单面焊双面成形。2) 焊接方法及焊接材料焊条电弧焊, E4303,3.2 mm , 4 mm; CO2 气保焊、富氩气保焊焊丝ER50-6, 5 L2; 富氩气: 80%A r+ 20%CO2。3) 检验内容外观检查, RT 检验, 力学性能试验(拉力试验、弯曲试验)。2.2 T形接头角焊缝试验1) 材
12、料Q235-A , 300 mm 125 mm 10mm , 2 块, 不开坡口, 单道焊。2) 焊接方法及焊接材料焊条电弧焊, 焊条E4303, 3.2 mm; CO2 气保焊、富氩气保焊, 焊丝ER 50-6, L2 mm; 富氩气: 80%A r+ 20%CO2。3) 检验内容外观检查, 切取5 个截面进行金相宏观检查。要求断面无裂纹, 无未焊透, 无未熔合缺陷。2. 3T 形接头角焊缝成形、飞溅试验试验条件同2. 2, 通过对比试验对CO 2 气保焊、富氩气保焊进行外观成形及飞溅大小进行评定。3焊接试验结果分析1) 从对接接头焊缝力学性能试验可知, 3 种焊接方法的焊接接头外观检查符合
13、要求, RT 检验均高于 级合格, 焊接接头的抗拉强度以富氩气保焊最高, CO2 气保焊次之, 焊条电弧焊最低, 这是因为富氩气保焊氧化性较少, 合金元素烧损较少所致, 但它们均高于母材规定的最小值。按规定的弯曲角, 每个试件面弯、背弯各2 个, 弯曲试验合格。这说明3种焊接方法及焊接工艺的焊接接头力学性能试验合格。但富氩气保焊、CO2 气保焊坡口角度较少, 钝边较大, 比焊条电弧焊生产率高, 节省材料, 成本低, 焊接变形少。这是因为气体保护焊焊丝较细, 电流密度大, 熔深大, 电弧穿透力强, 易焊透所致。2) 从T 形接头角焊缝试验可知, 3 种焊接方法的熔深大小分别为: 富氩气保焊熔深略
14、大于CO 2 气保焊, 大于焊条电弧焊, 每个试件的5 个断面根部均未出现裂纹、未熔合、未焊透缺陷, 宏观金相检验合格。3) 从T 形接头角焊缝飞溅、成形试验可知, 富氩气保焊的飞溅较小, 最大飞溅颗粒直径大小为1. 5 mm 2 mm, CO2 气保焊飞溅稍大, 最大飞溅颗粒直径为3 mm 4 mm; 富氩气保焊焊缝表面较CO2焊波纹细密, 成形美观。综上所述: 3 种焊接方法及焊接工艺均能满足力学性能要求及宏观金相要求。但CO2气保焊、富氩气保焊, 焊丝较细, 电流密度大, 热量集中, 电弧穿透力强, 熔深大, 可以减少坡口角度, 增加钝边厚度,节省材料, 提高劳动生率, 降低焊接应力与变
15、形。富氩气保焊较CO2 气保焊成形美观, 飞溅小, 但成本较高。所以除了对极小数外观要求较高的焊缝采用富氩气保焊外, 其余均采用CO2 气保焊。4焊接工艺4. 1焊前准备1) 清除待焊部位及两侧10 20 mm 范围内的油污、锈迹等污物, 并在焊件表面涂上一层飞溅防粘剂, 在喷嘴上涂一层喷嘴防堵剂。2) 将CO2 气瓶倒置1 2h, 使水分下沉, 每隔0.5h 放水1 次, 放2 3 次。3) 根据焊接工艺试验编制焊接工艺。焊丝ER 5026, 1. 0 mm , L 2 mm , 焊机KRII350。4) 采用左焊法。4. 2焊接操作工艺4. 2. 1对接焊缝操作工艺1) 由于CO 2 气保
16、焊熔深大, 在板厚小于12mm时均可用工形坡口(不开坡口) 双面单道焊接。对于开坡口的对接接头, 若坡口较窄, 可多层单道焊; 若坡口较宽, 可采用多层多道焊。2) 焊接过程中, 焊枪横向摆动时, 要保证两侧坡口有一定熔深, 使焊道平整, 有一定下凹, 避免中间凸起, 这样会使焊缝两侧与坡口面之间形成夹角,产生未焊透、夹渣等缺陷。3) 要控制每层焊道厚度, 使盖面焊道的前一层焊道低于母材1. 5 2. 5 mm , 并一定不能熔化坡口两侧棱边, 这样盖面时可看清坡口, 为盖面创造良好条件。4) 盖面焊焊接时, 焊前应将前一层凸起不平的地方磨平, 焊枪摆动的幅度比填充层要大一些, 摆动时幅度应一
17、致, 速度要均匀, 要特别注意坡口两侧熔化情况, 保证熔池边缘超过坡口两侧棱边, 并不大于2 mm , 以避免咬边。5) 若每层用多道焊时, 焊丝应指向焊道与坡口、焊道与焊道的角平分线位置, 并且焊道彼此重叠不小于焊道宽度的1 3。4. 2. 2角焊缝操作工艺1) 角焊缝焊接时, 易产生咬边、未焊透、焊缝下垂等缺陷, 所以应控制焊丝的角度。等厚板焊接时,焊丝与水平板的夹角为40 50。不等厚板时, 焊丝的倾角应使电弧偏向厚板, 板厚越厚, 焊丝与其夹角越大。2) 对于焊脚为6 8 mm 的角焊缝, 采用单层单道焊, 焊枪指向(焊丝) 距根部1 2 mm 处。对于焊脚为6 mm 的焊缝, 采用直
18、线移动法焊接, 对于焊脚为8 mm 的焊缝, 焊枪应作横向摆动, 可采用斜圆圈形运丝法焊接。3) 对于焊脚为10 12 mm 的角焊缝, 由于焊脚较大, 应采用多层焊, 焊2 层。焊接时第1 层操作与单层焊相同, 焊枪与垂直板夹角减少并指向距根部2 3 mm 处, 这时, 电流比平常时稍大, 目的是为了获得不等焊脚的焊道; 焊接第2 层时, 电流比第1层稍少, 焊枪应指向第1 层焊道的凹陷处, 直至达到所需的焊脚。4) 对于焊脚为15 mm 的角焊缝应采用多层多道焊, 即焊接3 层。需要注意的是: 操作时, 每道的焊脚大小应控制在6 7 mm 左右, 否则, 焊脚过大, 易使熔敷金属下垂, 在
19、水平板上产生焊瘤, 在立板上产生咬边。焊枪角度及指向应保证最后得到等脚和光滑均匀的焊缝。5焊接工艺中需注意的问题在生产中我们发现有不少人, 不仅是焊工、检验员, 甚至还有焊接技术员混淆了焊脚与焊脚尺寸及焊缝厚度3 者之间的关系。焊工把焊脚误认为焊脚尺寸, 检验员把焊缝厚度当焊脚来测量检验, 使得实际焊脚超过设计要求的尺寸, 在质量记录中又把其当成焊脚尺寸加以记录。还有的技术人员在焊接工艺文件中要求焊脚尺寸为多少等, 这些都是错误的。实际上, 焊脚是指角焊缝的横截面中, 从一个直角面上的焊趾到另一个直角面表面的最小距离, 焊脚尺寸为在角焊缝横截面中画出的最大等腰直角三角形中直角边的长度, 而焊缝
20、厚度则是在焊缝横截面中,从焊缝正面到焊缝背面的距离。因此, 工艺文件上、焊缝符号中要求的角焊缝外形尺寸是焊脚而不是焊脚尺寸, 更不是焊缝厚度。6结语1) 经过试验及生产实践证明, CO 2 气保焊焊接头的力学性能、宏观金相检验均符合要求, 而且CO2气保焊较焊条电弧焊坡口角度较小, 钝边较大, 焊接热影响区较窄, 节省了材料和能源, 提高了劳动生产率, 提高了焊接质量, 应大力推广使用。2) 富氩混合气体保护焊较CO 2 气保焊焊波细密, 焊道平滑, 成形美观, 飞溅小, 熔深较大, 但成本相对较高, 故适宜用于焊缝外观要求较高的焊缝。富氩气保焊操作工艺与CO2 气保焊操作工艺相似。3) 分清
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