“单面焊双面成形”焊接工艺方法
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焊管CO2 气体保护焊单面焊双面成形焊接工艺摘要:着重介绍了焊管CO2气体保护焊单面焊双面成形的焊接工艺、焊接规范、施焊要点以及必要的试验数据等,所编制的焊接工艺切实可行,且经济可靠,为今后类似的焊管焊接提供了参考依据。
关键词:CO2气体保护焊;单面焊双面成形;焊接工艺0引言焊管的单面焊双面成形焊接工艺是在接缝间隙处依靠控制熔池金属的操作技术来实现单面焊接,正、反双面成形。
焊接时随着电弧热源的稳定,液态金属熔池沿前线熔化,沿后端线结晶,高温液态熔池处于悬空状态。
选用100% CO2气体保护焊,熔深好,焊缝成形美观,便于单面焊双面成形。
焊管的单面焊双面成形焊接工艺焊缝质量好、焊接速度快、节省了焊接材料而且焊缝内部的质量容易达到探伤质量的要求。
1工艺特点影响熔池存在时间和熔池几何形状的主要因素是被焊金属的热物理性能、坡口角度、尺寸、焊接方法以及焊接规范等。
假设基本金属的热物理性能、坡口角度及尺寸为定值时,熔池存在的时间和熔池的几何形状可以用下式表示:t = M / v =U IJS / v式中t—熔池存在的时间, s;S —散热系数;v—焊接速度,mm/s;U—电弧电压,V;I—焊接电流,A;J —熔池几何形状系数,mm;M —熔池几何形状当量外径,mm。
由上式可以看出, CO2气体保护焊具有单面焊双面成形的有利条件。
CO2气体保护焊的电弧热量集中,加热面积小,液体熔池小,熔池几何形状比手工电弧焊、埋弧焊较小,有利于熔池的控制。
CO2气体保护焊电流密度较大,可以达到足够的熔深,由于熔池体积较小,焊接速度快,在CO2气流的冷却作用下,熔池停留的时间短,因此既有利于控制熔池不下坠,又可以焊透。
CO2气体保护焊熔渣较少,熔池的可见度较好,便于直接观察熔池的形状,焊工可以依据熔孔的大小来控制焊接速度和摆动以保证焊缝成形,易操作且效率高。
2工艺准备2.1坡口形式及组装CO2气体保护焊对坡口形式和组装的要求较为严格。
埋弧焊工艺:对接接头单面焊操作方法1、单面焊双面成形(1)焊剂垫法焊剂垫以一定压力衬托在焊件背面,帮助焊缝成形。
焊剂垫上单面焊双面成形埋弧焊焊接参数见下表。
焊剂垫上单面焊双面成形埋弧焊焊接参数由于焊接时要求焊剂始终与焊件紧贴,焊缝背面成形难以稳定,为防止焊缝悬空造成衬垫贴不紧而焊穿,一般用压力架、电磁平台等来压紧。
(2)铜垫法和焊剂—铜垫法焊接4mm以下薄板时,可不留装配间隙,直接在铜垫板上焊接,以达到单面焊双面成形。
在焊接较厚板材时,为了改善背面成形条件,常采用焊剂—铜垫法。
此时焊件不开坡口,预留合适的装配间隙,然后均匀地在接缝中撒上焊剂进行焊接,焊接时,焊件与铜垫板间须贴紧夹固。
焊剂铜垫板上单面对接焊焊接参数见下表。
焊剂铜垫板上单面对接焊焊接参数(3)电磁平台—焊剂垫法对接接头板厚在14mm以下,可以单面一次焊透。
超过14mm时应开坡口或留间隙。
间隙在5~6mm时可不开坡口一次焊透20mm。
应当指出,开坡口的目的并非完全是增大一次性焊透量,它还有控制熔合比和调节焊缝余高的明显作用。
电磁平台—焊剂垫上单面对接焊焊接参数见下表。
电磁平台—焊剂垫上单面对接焊焊接参数(4)龙门压力架—焊剂铜垫法在龙门压力架的横梁上有多个气缸,通入压缩空气后,气缸带动压紧装置将焊件压紧在焊剂铜垫上进行焊接。
焊接结束后,通过三通阀使气缸带动压紧装置,升起便可以移走焊件。
焊接背面的成形装置采用焊剂铜垫,铜垫上开有一个成形槽以保证背面成形。
铜衬垫成形槽的截面形状如下图所示。
▲铜衬垫成形槽的截面形状焊剂铜垫截面尺寸见下表。
焊剂铜垫截面尺寸(单位:mm)将焊接部位清理干净,借助焊接平台上的输送滚轮将焊件送入进行装配,留出一定的装配间隙并使间隙中心线对准成形槽的中心线,焊缝两端焊接引弧板和引出板,放下龙门架压紧焊件,顶紧铜垫,在焊接前将细粉焊剂均匀地填入铜垫的成形槽中,然后按照制订的焊接参数进行焊接。
龙门压力架—焊剂铜垫法焊接参数见下表。
平板对接单面焊双面成形(立焊)的操作技巧【摘要】单面焊双面成形技术是焊工必须掌握的技能之一。
通过此项目的训练,让学员掌握平板对接单面焊双面成形(立焊)的打底焊、填充焊、盖面焊的操作技巧。
【关键词】单面焊双面成形立焊灭弧击穿焊法连弧焊法单面焊双面成形技术是高级焊工必须熟练掌握的技能之一。
大型焊件的焊接都是采用机械化操作,需要焊工手工操作的焊件一般都是小型的,不便于双面焊,对于质量要求高的焊件来说焊工就必须做到单面焊双面成形,即让焊工掌握焊缝根部均匀焊透的技术,保证焊接质量。
1 阅读施工图1.1阅读施工图(如图1),研究焊接任务和焊接工艺。
(1)技术要求。
①焊接要求:平板对接、立焊、单面焊双面成形。
②焊件材料:Q235。
③焊接方法:手工电弧焊。
④焊件及坡口尺寸:焊件长×宽×厚=300mm×125mm×12mm,每组两件。
采用60°V坡口。
(2)工艺分析。
焊件为V 型坡口立焊,采用多层多道焊法,即四层四焊道焊接,第一层打底焊,第二、三层填充焊,第四层盖面焊。
1.2焊前准备(1)选用机器设备。
选用交流弧焊机一台,型号BX3-500;选用E4303焊条φ3.2若干。
(2)准备焊件。
焊件的坡口形式及尺寸按图纸要求用铣床或者刨床进行加工,将坡口背面剪板时留下的圆角加工掉。
此圆角将会使背面焊缝产生应力集中。
对工件坡口钝边、毛刺进行锉削,使钝边尺寸为0.5~1.0mm。
(3)定位焊。
在焊件背面的两端进行定位焊,定位焊缝长度为10mm左右;焊件间隙:始焊端2.5~3.0mm,3.0~3.5mm;预留3~4°的反变形3。
(4)固定焊件。
将焊件竖直固定在焊接架上,按蹲式焊接姿势来确定焊件的高度。
间隙小的一端在下,焊接时从下往上焊。
1.3选择焊接参数2 焊接操作要领首先在引弧板上校验焊接电流和焊条。
当同时焊接的人数较多时,要适当调大电流2~5A,然后进行正式焊接。
单⾯焊双⾯成型操作技术详解。
摘要:在焊接某些压⼒容器时,要求焊接接头完全焊透,但在实际操作中,由于受焊件结构的限制,经常会出现咬边、焊瘤现象。
本⽂通过详细阐述单⾯焊双⾯成形技术的运⽤,使这⼀焊接难题得到了解决,有效提⾼了焊接过程中的安全系数及可靠性。
1单⾯焊双⾯成形操作法简介单⾯焊双⾯成形操作法是采⽤普通焊条,以特殊的操作⽅法,在坡⼝背⾯没有任何辅助措施的条件下,在坡⼝的正⾯进⾏焊接,焊后保证坡⼝的正、反⾯都能得到均匀整齐、成形良好,符合质量要求的焊缝的焊接操作⽅法。
它是⼿⼯电弧焊中难度较⼤的⼀种操作技术,适⽤于⽆法从背⾯清除焊根并重新进⾏焊接的重要焊件。
2单⾯焊双⾯成形操作法的适⽤范围这种操作法主要适⽤于有板状对接接头、管状对接接头、骑座式管板接头,按接头位置不同可进⾏平焊、⽴焊、横焊和仰焊等位置焊接。
3单⾯焊双⾯成形操作法的技术特点单⾯焊双⾯成形焊接⽅法⼀般⽤于 V 形坡⼝对接焊,适⽤于容器壳体板状对接焊,⼩直径容器环缝及管道对接焊,容器接管的管板焊接。
单⾯焊双⾯成形在焊接⽅法上与⼀般的平、⽴、横、仰焊有所不同,但操作要点和要求基本⼀致,焊缝内不应出现⽓孔、夹渣、根部应均匀焊透,背⾯不应有焊瘤和凹陷等。
4单⾯焊双⾯成形操作要点和操作实例下⾯以板厚 12 mm 的 V 形坡⼝对接平焊为例,进⼀步阐述单⾯焊双⾯成形的焊接⽅法。
1、试板装配尺⼨坡⼝⾓度(60°)装配间隙:始焊端3.2mm;终焊端4.0mm。
钝边:1-2mm;反变形:3°;错边量:≤0.5mm。
2、焊接⼯艺参数3、焊接要点平焊时,由于焊件处在俯焊位置,与其它焊接位置相⽐操作较容易,它是板状其它各种位置、管状试件各种位置焊接操作的基础。
但是,平焊位置打底焊时,熔孔不易观察和控制,在电弧吹⼒和熔化⾦属的重⼒作⽤下,使焊道背⾯易产⽣超⾼或焊瘤等缺陷。
打底焊要注意以下⼏点:(1)控制引弧位置。
打底层从试板左端定位焊缝的始焊处开始引弧,电弧引燃后,稍作停顿预热,然后横向摆动向右施焊,待电弧到达定位焊缝右侧前沿时,将焊条下压并稍作停顿,以便形成熔孔。
单面双面成形焊接方法
单面双面成形焊接方法包括以下步骤:
1. 焊接前,将钢板或工件进行坡口加工,形成V形坡口。
在焊接过程中,使用合适的焊接电流和焊接速度,控制好焊接角度和电弧长度,以保证焊缝的熔深和熔宽。
2. 对于单面焊双面成形技术,可以使用普通的焊条或特殊的单面焊条进行焊接。
在焊接过程中,需要注意控制熔池的温度和形状,以保证焊缝的成形质量。
3. 在焊接过程中,需要注意控制焊接变形,可以采用反变形法和刚性固定法等措施来减小焊接变形。
4. 在焊接完成后,需要对焊缝进行外观检查和无损检测,以保证焊缝的质量符合要求。
总的来说,单面双面成形焊接方法需要掌握正确的焊接参数和操作技巧,注意控制熔池的温度和形状,以及减小焊接变形的方法。
在实践中不断积累经验,提高焊接技能,才能保证焊缝的质量和稳定性。
单面焊双面成形技术的要领和技巧摘要:单面焊双面成形技术是焊工必须掌握的技能之一。
通过此项目的训练,让学员掌握平板对接单面焊双面成形(立焊)的打底焊、填充焊、盖面焊等操作技巧。
关键词:焊接操作技术水平提高单面焊双面成形技术是高级焊工必须熟练掌握的技能之一。
需要焊工手工操作的焊件一般都是小型的,不便于双面焊,对于质量要求高的焊件来说就必须做到单面焊双面成形,即让焊工掌握焊缝根部均匀焊透的技术,从而保证焊接质量。
一、焊条角度很重要,焊接规范不可少立焊时,由于熔滴及熔池中的铁水易下淌形成焊瘤,焊缝两侧形成咬边,使焊缝成形恶化。
掌握正确的焊接规范及根据焊接时情况的变化来调整焊条角度及运条速度。
焊条与焊件表面的夹角在左右方向为90°,与焊缝的角度,起焊时为70°~80°,中间为45°~60°,收尾时20°~30°。
装配间隙为3~4mm,应选用较小的焊条直径3.2mm和较小的焊接电流。
电流一般比平焊小12%~15%,以减小熔池的体积,使之受到重力的影响减小,有利于熔滴过度。
采用短弧焊接,缩短熔滴到熔池中去的距离,形成短路过度。
二、观熔池、听弧音,熔孔形状记在心焊缝根部的打底焊是保证焊接质量的一个关键。
采用灭弧法进行焊接,立焊灭弧节奏比平焊稍慢,每分钟30~40次,每点焊接时电弧燃烧稍长,所以立焊的焊肉比平焊厚。
焊接时由下端开始施焊,打底的焊条角度大约70°~80°,采用两点击穿焊,在坡口一侧引燃电弧顺点焊点向根部进行预热熔化,听到电弧穿透坡口而发出的“扑扑”声,看到熔孔、形成熔池座,立即提起焊条熄灭电弧。
然后重新引燃坡口的另一侧,第二个熔池应压住第一个开始凝固的溶池1/2~2/3,这样采用左右灭弧,击穿便得到整条焊缝。
灭弧要用手腕的灵活性,每一次都干净利落地将电弧熄灭,使熔池有瞬时凝固的机会。
灭弧时明显看到被击穿的钝边所形成的熔孔,立焊的熔孔约0.8mm,熔孔大小与背面成型紧紧相关,操作时要求保持熔孔大小均匀,这样才可以保证坡口根部熔透均匀,背面焊道饱满,宽窄高低均匀。
12 mmQ235A钢板对接平焊单面焊双面成形工艺记录作者:焊接0501 黄献聪一、焊接设备采用北京时代WS-400焊条电弧焊、钨极氩弧焊两用焊机。
二、焊接材料采用株洲湘江电焊条有限公司生产的湘江牌J422焊条。
打底焊焊条直径为3.2mm,填充及盖面焊的焊条直径为4.0mm。
三、焊前准备1、坡口采用V形坡口,具体如下图所示,坡口采用CG1-30半自动火焰切割机加工完成。
2、将钢板坡口面及其两侧20~30 mm范围内的油、锈、氧化皮等杂质清理干净至露出金属光泽。
3、用锉刀锉钝边,钝边约为1~2mm。
4、点焊组对两钢板,装配间隙3~5 mm,组装时后焊端的间隙应比起焊端的间隙大约2 mm,错装配错边量≤0.5 mm。
在钢板两端头进行点焊,焊点长度8~10 mm,点焊参数具体见焊接工艺参数。
5、点焊好后对钢板预置反变形,反变形量约为3~5°。
四、焊接工艺参数焊接层次焊条牌号焊条直径(mm)焊接电流(A)电源种类/极性点焊 J422 3.2 95 直流反接打底层 J422 3.2 90 直流反接填充层 J422 4.0 163 直流反接盖面层 J422 4.0 150 直流反接五、操作技术及注意事项1、单面焊双面成形技术对钢板坡口钝边、装配间隙及装配错边量要求极高,因此焊前应认真做好钝边打磨,严格控制装配间隙与装配错边量,不可马虎。
2、电流应事先在试弧板上调整好,不可直接在试板上调整试焊。
3、采用单面焊双面成形技术,板对接平焊时,焊件呈水平固定悬空位置,熔滴受重力作用影响,同时,由于熔渣的超前流动,影响操作者视线,熔孔不容易观察,从而容易产生烧穿、焊瘤、未焊透和夹渣等缺陷。
视技术熟练程度,打底焊可采用灭弧法或连弧法。
灭弧法相对连弧法较灵活,对焊接工艺参数和装配质量要求相对较低。
灭弧法是依靠电弧时燃时灭的时间长短来控制熔池的温度,此方法相对较容易掌握。
采用灭弧法时,要注意控制灭弧的频率及控制熔孔的大小。
“单面焊双面成形”焊接工艺方法
[摘要]通过手工电弧焊用较大的对口间隙,适当的钝边,采用击穿焊法,使熔池形成熔孔,再将溶孔焊上,以此往复达到单面焊双面成型的目的。
[关键词]对口间隙;钝边;击穿焊法
对于手工电弧焊“单面焊双面成形”工艺按照操作方法,可分为连续焊法和间断灭弧焊法两种。
在低碳钢和低合金钢焊接第一层时几乎都采用间断灭弧焊。
这种焊法能使用较大电流,具有较大的穿透力,并能控制熔池温度和开关,能够做到根部焊透,而连续焊法即不间断电弧的连续焊接则必须使用较小的焊接电流,在起焊时温度低,可是焊接一段焊件后工件温度升高了,就不容易控制熔池温度和熔池大小,因此很难保证根部焊透和不出现焊瘤,所以,第一层很少采用,而用于第二层以后的焊接。
间断灭弧法主要是通过控制燃弧和熄弧的时间,利用合理的运条动作来控制熔池温度、熔池存在的时间,熔池开关及液态金属层的厚度等,以获得良好的反面成形和内部质量,但不论哪种焊法,就电弧对坡口熔化程度,又分为渗透填满对口间隙。
从表面上看,是根部成形但实质上坡口根部并没有真正熔透,不能通过反面弯曲试验,所以已不采用。
一般都采用击穿根部的焊法来实现单面焊双面成形。
单面焊双面成形的操作方法,不论对碳素钢、低合金钢或不锈钢的焊接,以及采用直流电源或交流电源,尽管焊接性能有很大差别,但其操作要领是一致的,主要要控制以下3个方面。
1根部间隙装配间隙要适当
在坡口角度合理的情况下,必须要有适当根部间隙,才能保证焊条送到根部,确保电弧透过北部一部分,熔透根部。
为了易于做到透度均匀,一般根部间隙尺寸偏差应在1毫米左右。
根部间隙尺寸应相当于所用焊条直径或大于直径0.5~1.0毫米左右为宜。
根部间隙的大小和许多因素有关,应综合考虑选择。
①工件厚度,如焊件较薄、散热较慢、焊件热量不易散失,根部间隙就可以小些,较厚的焊件应适当大些,以利于根部熔透。
②工艺参数,焊接电流较小时,根部间隙应稍大,当焊工习惯使用较大电流操作时,根部间隙就应相应减小。
②焊接位置,平缝和横缝的根部间隙可以小些,而对仰缝和立缝又需稍大些。
④钝边尺寸:钝边大,根部间隙也要大些。
⑤焊接顺序,根部间隙小的应先焊,根部间隙大的应后焊,此外还要考虑受热膨胀等因素。
2坡口角度要适当,并要有一定尺寸的钝边
坡口角度必须按“规则”和有关设计的技术条件规定进行坡口角度直接影响接头质量和焊缝尺寸,必须选择合理的角度,一般为“V”字形坡口60°~70°。
钝边是沿焊件厚度方向未开坡口的端面部分。
根据工件厚度一般留有0.5~2.0毫米尺寸的钝边。
如壁厚3毫米时,钝边应为0.5毫米,如壁厚在12毫米以上时,一般应为1.5毫米,最大不超过2毫米为宜,钝边太厚容易出现根部未焊透。
太薄易被击穿,出现较大的熔孔。
有了钝边,引弧后用电弧预热工件的时间可以长些,预热的范围就可以大些,从而改善了焊接工艺条件,增加液体金属的流动性,容易确保焊透。
有了钝边,可以承受较大的焊接电流,不会出现一引烯电弧就打穿根部的现象。
有钝边容易控制熔池大小,有利于根部熔透。
特别是仰焊位置,必须选用稍大电流才好操作,否则既无法成形也很难克服气孔、夹渣等工艺缺陷。
因此有一定尺寸的钝边是很必要的。
3采用击穿焊法
击穿焊法,就是在焊接过程中,领先电弧的穿透力,熔化击穿根部,确保根部焊透成形的一种焊接方法。
具体操作方法是:引弧后,拉长电弧进行预热(平焊预热时间短,不十分明显,对仰焊位置则是很明显的),当达到半熔化状态时(即在电焊护目镜下看到被预热的坡口边出现“汗珠”时约3~4秒钟),压低电弧,熔化击穿钝边,使之出现一个比对口间隙稍大的“熔孔”,从而保证熔敷金属一部分过渡到焊缝根部及背面并与熔化的母材共同组成熔池。
随焊条继续熔化,击穿的熔孔被焊上,此时采取适当的灭弧手法,使之冷却形成焊缝。
然后再击穿、熔化钝边,再形成熔孔,再焊上以此往复达到背面焊缝成形。
熔孔形成即表示根部已焊透。
熔孔尺寸的大小,即标志背面焊缝的尺寸。
一般控制熔孔直径为对口间隙的1.1~1.5倍左右。
具体尺寸要根据工件厚度、焊接位置、规范参数及根部间隙、钢种等诸因素综合调整。
一般先进行工艺试验,摸索出规律后,再进行焊接,以保证焊接质量。
第二层以后的焊接采用连续焊法,要注意减少工艺缺陷,焊接电流要适中,对于碳素钢和低合金钢焊件,焊后要控制缓慢冷却,为获得组织性能好的接头和为气体逸出创造条件,对于奥氏体不锈钢焊件,则要求选择较小的焊接工艺规范,焊后自然冷却或使之快冷,防止因过热产生晶间腐蚀的倾向。
盖面层(加强焊层)焊接时,应先进行“填平补齐”,使焊肉高低一致,并不超过坡口面,保留坡口轮廓,调整好焊接电流,一次盖面,做到外型美观。