螺柱焊工艺
- 格式:doc
- 大小:38.00 KB
- 文档页数:9
螺柱焊工艺
螺柱焊工艺
一、焊接工艺要求
(1)焊接必须程序化施工,所有焊接程序必须经现场热处理前检验合格后方可焊接。
(2)用钢丝焊接的螺柱,螺柱上的焊点应尽量分布在不同的位置,焊缝长度应在40mm左右,线焊缝的宽度应大于6mm,其余焊缝应大于8mm,焊缝的宽度和深度应符合图纸规定,表面焊缝应均匀,无锯齿、变形等缺陷。
(3)焊接口应符合图纸设计,无裂纹、疤痕等缺陷,坡口应平坦,无毛刺等。
(4)完成焊接后,焊接部位应清除焊渣,用小锉刀、手锉等刨除毛刺,磨平毛刺,螺栓压紧时,其应力不能低于螺栓的安全应力系数值乘以螺栓的抗拉强度值。
二、安装
(1)螺栓的安装要求:
1)螺栓的安装应按螺栓在图纸上的标记和尺寸要求进行安装,且螺柱的焊缝宽度要大于螺栓的直径;
2)螺栓在安装时,螺栓朝头应朝内,在压紧前,不得弯曲螺栓; 3)螺栓安装完毕后,应检查螺栓是否松动,螺栓与螺柱之间应垫套或垫板,以防止表面磨损。
(2)螺柱安装要求:
1)螺柱应尽量按图纸要求安装,不得把螺柱安装超出设计范围,其焊缝宽度也不得超出设计要求;
2)螺柱安装完毕后,应用专用工具压紧螺柱,并打上残余牢固剂,以防止螺柱松动;
3)安装时,应注意螺柱两端和四周的空隙不能太大,以保证螺栓拧紧时应力分布均匀,如发现空隙过大,应采取填充物补齐其间隙。
螺柱焊的工艺过程螺柱焊是一种常见的焊接工艺,用于将螺柱与工件焊接在一起。
这种工艺具有简单、快速、可靠的特点,在工程领域得到广泛应用。
螺柱焊的工艺过程主要包括以下几个步骤:1. 准备工作:首先需要准备好螺柱和工件,确保它们的质量符合要求。
同时,还要选择合适的焊接设备和焊接电流、电压等参数。
2. 清洁表面:在进行螺柱焊之前,需要对螺柱和工件的焊接表面进行清洁处理,以去除油污、氧化物和其他杂质,以确保焊接质量。
3. 定位固定:将螺柱和工件进行定位固定,通常使用夹具或者磁力吸盘等工具,以确保焊接位置准确稳定。
4. 焊接操作:开始进行焊接操作,根据焊接参数和焊接材料的要求,选择合适的焊接方法,比如手工电弧焊、氩弧焊等。
5. 焊接检查:焊接完成后,需要对焊缝进行检查,以确保焊接质量。
主要检查焊缝的形状、尺寸、焊缝的完整性和焊接质量等。
螺柱焊的工艺过程相对简单,但是在实际操作中仍然需要注意一些细节和注意事项,以确保焊接质量和安全。
下面是一些需要注意的事项:1. 焊接设备的选择:根据具体的焊接要求,选择合适的焊接设备和焊接电流、电压等参数,以确保焊接质量。
2. 清洁表面:在进行螺柱焊之前,务必将焊接表面进行彻底清洁,以去除油污、氧化物和其他杂质,以确保焊接质量。
3. 焊接位置的定位固定:在进行螺柱焊时,需要将螺柱和工件进行准确定位和固定,以避免焊接位置偏移或者晃动,影响焊接质量。
4. 焊接参数的选择:根据焊接材料和焊接要求,选择合适的焊接参数,包括焊接电流、电压、焊接速度等,以确保焊接质量。
5. 焊接质量的检查:焊接完成后,需要对焊缝进行检查,检查焊缝的形状、尺寸、完整性和焊接质量等,以确保焊接质量。
螺柱焊是一种常见的焊接工艺,通过简单的步骤和注意事项,可以实现螺柱与工件的可靠焊接。
在实际操作中,需要根据具体情况选择合适的焊接设备和参数,并对焊接质量进行严格的检查,以确保焊接质量和安全。
第2章螺柱焊的过程及工艺参数螺柱焊的过程螺柱焊的基本过程是引弧→焊接电弧→顶锻→冷却凝固;在这一过程中,焊接电流、焊接时间以及焊接过程中电弧的形态,对焊接结果有很大影响。
螺柱焊的引弧受程序控制,先是螺钉接触到工件,当按住启动按钮后,焊机首先提供一个微小电流,之后螺钉被提升,在螺钉尖端的铝极与工件之间建立电弧。
(说明:铝极是襄嵌在螺柱尖端的一部份铝材料,其作用是便于引弧及还原被氧化的铁。
)当建立了电弧之后,焊机自动进入大电流焊接:螺柱端部开始熔化,工件上形成溶池。
此时的燃弧过程称焊接电弧阶段。
当到达设定的焊接时间之后,电弧熄灭,螺柱在外力(一般为弹簧力)的作用下,浸入溶池。
进入顶锻阶段。
然后,溶池自然冷却凝固,完成焊接过程。
螺柱焊的工艺参数螺柱焊的工艺参数主要包括极性选取、电流和焊接时间的选择、提升高度、浸入尺寸及速度的调节。
首先说明的是,螺柱直径增加时,焊接所需要的能量也增加。
1.极性极性是指工件到焊接电源的连接方式,以工件为准:工件接正极即为正极性,工件接负即为负极性。
一般的钢质螺钉采用正极性接法。
而对于铝及其合金,黄铜材料的螺钉,常采用负极性连接方式。
2.焊接电流与焊接时间一般情况下,焊接电流正比与螺柱的公称直径。
当直径小于16mm时,焊接电流一般是公称直径的80倍,即10mm的螺钉,使用的焊接电流为800A。
当直径超过16mm时,焊接电流一般取值为公称直径的90倍。
当螺钉材料为合金钢时,电流取值减少10%。
焊接时间的取值也与直径成比例关系:对于公称直径小于12mm的螺柱,一般取(d为螺柱的公称直径),对于公称直径大于12mm的螺柱,一般取。
如果焊接位置不是平焊,而是横焊或仰焊,一般采用增大电流和减少焊接时间进行焊接。
当工件为薄板时,为了不致工件烧穿,也采用增大电流和减少焊接时间的方法。
3.提升高度对于不同直径形状的螺柱,要求的提升高度是不一样的,提升高度是否合适,要看是否在焊接过程中出现磁偏吹或短路。
白车身焊接---螺柱焊工艺规范1.术语/定义下列术语和定义适用于本标准:1.1焊点点焊后形成的连接焊件的点状焊缝。
1.2焊点直径点焊时,焊点垂直于焊点中心的横截面上的宽度。
1.3焊点间距点焊时,两个相邻焊点的中心距。
1.4电极压力点焊时,通过电极施压在焊件上的压力。
1.5焊接通电时间点焊时的每一个焊接循环中,自焊接电流接通到焊接电流停止的持续时间。
1.6电极头点焊时与焊件表面相接触的电极端头部分。
1.7喷溅点焊时,从焊件贴合面间或电极与焊件接触面间飞出熔化金属颗粒的现象。
1.8压痕点焊后,由于通电加压,在焊件表面上所产生的与电极端头形状相似的凹痕。
1.9未焊透点内部熔核未形成或熔核尺寸太小。
1.10柱焊类似的其它金属坚固件(栓、钉等)焊接至工件上去的方法。
1.11 CO2气体保护焊利用CO2作为保护气体的气体保护焊1.12 焊丝焊接时作为填充金属同时作为导电的金属丝1.13 焊接规范参数焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量(例如:焊接电流、电弧电压、焊接速度、保护气体流量等)的总称。
1.14焊接电流焊接电流是焊接时流经回路的电流,电流过高会引起焊穿,焊接速度过底则容易产生假焊等缺陷。
1.15电弧电压电弧电压是电弧两端(两电极)之间的电压降,包括阴极压降、阳极压降和弧柱压降。
1.16焊接速度焊接速度是单位时间内完成的焊缝长度,焊接速度过快会引起焊缝两侧咬边,焊接速度过慢则容易产生烧穿等缺陷。
1.17保护气体流量保护气体流量是气体保护焊时,通过气路系统送往焊接区的保护气体的流量,通常用流量计进行计量。
1.18焊丝伸出长度焊丝伸出长度是焊丝与导电嘴的接触点到电弧端头的一段焊丝,焊接过程中尽可能维持焊丝伸出长度不变,伸出长度增加,则焊接电流下降,母材熔深减小;反之则电流增大,熔深增加。
1.19电弧动特性对于一定弧长的电弧,当电弧电流发生连续的快速变化时电弧电压与电流瞬时值之间的关系。
1.20焊接缺陷焊接过程中,在焊接接头中产生的不符合设计或工艺文件要求的缺陷。
螺柱焊的过程及工艺参数螺柱焊是一种常见的焊接工艺,用于连接螺柱与工件的焊接。
本文将介绍螺柱焊的过程及工艺参数。
螺柱焊的过程通常包括准备工作、焊接操作和后续处理。
准备工作是螺柱焊的第一步。
首先,需要选择适当的焊接设备和材料。
焊接设备包括焊接机和焊接电极。
焊接材料通常是金属焊丝。
然后,需要对工件进行预处理,包括清洁和去除表面氧化物。
这可以通过使用溶剂或机械方法来完成。
最后,还需要准备焊接区域,确保焊接区域的平整度和对齐度。
焊接操作是螺柱焊的核心步骤。
首先,需要将螺柱与工件进行对位,并使用夹具将其固定。
然后,将焊接电极与焊接区域接触,形成电弧。
在焊接过程中,需要控制电弧的稳定性和焊接速度。
同时,还需要保持适当的焊接电流和电压,以确保焊接质量。
焊接完成后,需要等待焊缝冷却,并进行质量检查。
螺柱焊的工艺参数对焊接质量和效率起着重要作用。
其中,焊接电流和电压是两个关键参数。
焊接电流决定焊接强度和渗透深度,一般根据工件材料的特性和要求来确定。
焊接电压影响电弧的稳定性和焊接速度,一般需要根据焊接电流来调整。
此外,还需要注意焊接速度、焊接时间和焊接角度等参数,以确保焊接质量和效率。
除了电流和电压,还有一些其他的工艺参数也需要考虑。
例如,焊接电极的直径和材料选择,会影响焊接质量和稳定性。
焊接速度和焊接时间的选择,也会对焊缝的形成和焊接效果产生影响。
此外,环境条件(如温度和湿度)也需要考虑,以避免对焊接质量产生不利影响。
螺柱焊是一种重要的焊接工艺,用于连接螺柱与工件。
通过适当的准备工作和控制工艺参数,可以实现高质量的螺柱焊接。
同时,需要注意安全操作和质量检查,以确保焊接质量和工作效率。
第2章螺柱焊的过程及工艺参数螺柱焊的过程螺柱焊的基本过程是引弧→焊接电弧→顶锻→冷却凝固;在这一过程中,焊接电流、焊接时间以及焊接过程中电弧的形态,对焊接结果有很大影响。
螺柱焊的引弧受程序控制,先是螺钉接触到工件,当按住启动按钮后,焊机首先提供一个微小电流,之后螺钉被提升,在螺钉尖端的铝极与工件之间建立电弧。
(说明:铝极是襄嵌在螺柱尖端的一部份铝材料,其作用是便于引弧及还原被氧化的铁。
)当建立了电弧之后,焊机自动进入大电流焊接:螺柱端部开始熔化,工件上形成溶池。
此时的燃弧过程称焊接电弧阶段。
当到达设定的焊接时间之后,电弧熄灭,螺柱在外力(一般为弹簧力)的作用下,浸入溶池。
进入顶锻阶段。
然后,溶池自然冷却凝固,完成焊接过程。
螺柱焊的工艺参数螺柱焊的工艺参数主要包括极性选取、电流和焊接时间的选择、提升高度、浸入尺寸及速度的调节。
首先说明的是,螺柱直径增加时,焊接所需要的能量也增加。
1.极性极性是指工件到焊接电源的连接方式,以工件为准:工件接正极即为正极性,工件接负即为负极性。
一般的钢质螺钉采用正极性接法。
而对于铝及其合金,黄铜材料的螺钉,常采用负极性连接方式。
2.焊接电流与焊接时间一般情况下,焊接电流正比与螺柱的公称直径。
当直径小于16mm时,焊接电流一般是公称直径的80倍,即10mm的螺钉,使用的焊接电流为800A。
当直径超过16mm 时,焊接电流一般取值为公称直径的90倍。
当螺钉材料为合金钢时,电流取值减少10%。
焊接时间的取值也与直径成比例关系:对于公称直径小于12mm的螺柱,一般取(d为螺柱的公称直径),对于公称直径大于12mm的螺柱,一般取。
如果焊接位置不是平焊,而是横焊或仰焊,一般采用增大电流和减少焊接时间进行焊接。
当工件为薄板时,为了不致工件烧穿,也采用增大电流和减少焊接时间的方法。
3.提升高度对于不同直径形状的螺柱,要求的提升高度是不一样的,提升高度是否合适,要看是否在焊接过程中出现磁偏吹或短路。
第2章螺柱焊的过程及工艺参数2.1螺柱焊的过程螺柱焊的基本过程是引弧→焊接电弧→顶锻→冷却凝固;在这一过程中,焊接电流、焊接时间以及焊接过程中电弧的形态,对焊接结果有很大影响。
螺柱焊的引弧受程序控制,先是螺钉接触到工件,当按住启动按钮后,焊机首先提供一个微小电流,之后螺钉被提升,在螺钉尖端的铝极与工件之间建立电弧。
(说明:铝极是襄嵌在螺柱尖端的一部份铝材料,其作用是便于引弧及还原被氧化的铁。
)当建立了电弧之后,焊机自动进入大电流焊接:螺柱端部开始熔化,工件上形成溶池。
此时的燃弧过程称焊接电弧阶段。
当到达设定的焊接时间之后,电弧熄灭,螺柱在外力(一般为弹簧力)的作用下,浸入溶池。
进入顶锻阶段。
然后,溶池自然冷却凝固,完成焊接过程。
2.2螺柱焊的工艺参数螺柱焊的工艺参数主要包括极性选取、电流和焊接时间的选择、提升高度、浸入尺寸及速度的调节。
首先说明的是,螺柱直径增加时,焊接所需要的能量也增加。
1.极性极性是指工件到焊接电源的连接方式,以工件为准:工件接正极即为正极性,工件接负即为负极性。
一般的钢质螺钉采用正极性接法。
而对于铝及其合金,黄铜材料的螺钉,常采用负极性连接方式。
2.焊接电流与焊接时间一般情况下,焊接电流正比与螺柱的公称直径。
当直径小于16mm时,焊接电流一般是公称直径的80倍,即10mm的螺钉,使用的焊接电流为800A。
当直径超过16mm时,焊接电流一般取值为公称直径的90倍。
当螺钉材料为合金钢时,电流取值减少10%。
焊接时间的取值也与直径成比例关系:对于公称直径小于12mm的螺柱,一般取0.02d(d为螺柱的公称直径),对于公称直径大于12mm的螺柱,一般取0.04d。
如果焊接位置不是平焊,而是横焊或仰焊,一般采用增大电流和减少焊接时间进行焊接。
当工件为薄板时,为了不致工件烧穿,也采用增大电流和减少焊接时间的方法。
3.提升高度对于不同直径形状的螺柱,要求的提升高度是不一样的,提升高度是否合适,要看是否在焊接过程中出现磁偏吹或短路。
一螺柱焊的原理与用途采用螺柱焊的连接方法可将金属螺柱、销钉或类似连接紧固件焊至工件上的焊接方法。
焊接时螺柱被夹持在焊枪的夹持器内,操作者或机器人将焊枪移至焊接位置,螺柱与工件接触。
焊枪中的磁力提升机构使螺柱上升与工件脱离接触,控制机构同时在螺柱与工件间施加一引弧电压,在螺柱端面与工件间引出电弧,电弧使螺柱端面与工件熔化。
随着螺柱被提升到设定的高度,工件间的电压被加到焊接电压,焊接时间达到预设时间,焊接电压被切断并同时提升机构的电磁铁被断电,螺柱在焊枪的弹簧机构的弹力作用下浸入工件熔化形成的熔池,螺柱将部分液态金属挤出,熔池金属冷却结晶形成螺柱与工件的共同连接接头。
二焊接设备及焊接定位夹具螺柱焊接系统包括焊接电源、焊接控制器、送料机构、焊枪、手工焊接需采用焊接定位夹具确保螺柱焊接位置的准确。
三焊接工艺参数根据螺柱的型号、直径,焊接工件的材料、厚度等条件选择下列螺柱焊工艺参数:引弧电压、螺柱提升高度、焊接电压、焊接电流、焊接时间。
四焊接操作1接通焊机电源,检查焊接电缆是否可靠连接,送料机构里螺柱品种是否正确、数量合适,送钉正常。
2焊接时保证焊枪与工件表面垂直,如不垂直要及时调整焊枪的焊接角度。
3进行焊接。
焊接过程中要定期检查螺柱夹持器的烧损情况,及时更换。
定期清理防护套内壁上的焊接飞溅。
4焊后清理工件表面上的焊接飞溅。
五. 焊工焊工必须经过专门的训练并具备下列专业知识和技能:(1)熟悉焊机基本技术性能;(2)熟知焊机维护,使用及调整方法;(3)熟知被焊总成的技术要求,装配要点及使用情况;(4)了解工艺参数的选择原则,协助设备调整人员对工艺参数进行调整。
(5)识别焊接缺陷。
六焊接质量及检查螺柱焊的质量评价包括两方面:焊接强度和位置精度。
焊接强度要求满足设计的连接强度要求及焊接评价标准。
螺柱的位置精度符合产品图纸的位置精度要求。
螺柱的焊接强度检查可采用下列方法:●外观检查目视检查焊接接头。
接头处应无气孔、未熔合、裂纹、夹渣等缺陷。
电弧螺柱焊工艺方法电弧螺柱焊工艺方法是一种常用的金属焊接方法,通过电弧的热效应将两个金属零件融合在一起,形成强固的焊缝。
本文将介绍电弧螺柱焊的基本原理、工艺流程以及注意事项。
一、电弧螺柱焊的基本原理电弧螺柱焊是利用电弧的高温作用将金属材料熔化,并通过填充金属将两者连接在一起的焊接方法。
在焊接过程中,焊接电流经过焊条或焊丝产生电弧,使工件表面达到高温,从而使金属熔化并形成焊缝。
二、电弧螺柱焊的工艺流程1. 准备工作:根据焊接要求选择合适的焊接设备和材料,清理待焊工件表面的油污和氧化物,保证焊接质量。
2. 装配焊接件:根据设计要求,将待焊零件进行合适的装配,保证焊缝的质量和强度。
3. 设置焊接参数:根据材料的性质和焊接要求,设置合适的焊接电流、电压和电弧稳定性等参数。
4. 进行焊接:将焊条或焊丝插入焊枪,点燃电弧,开始焊接。
焊接过程中,焊工要控制好焊枪的角度和移动速度,保证焊缝的均匀性和密度。
5. 焊接结束:焊接完成后,关闭电源,等待焊缝冷却。
焊缝冷却后,焊工可以进行后续的处理工作。
三、电弧螺柱焊的注意事项1. 选择合适的焊接设备和材料:根据焊接材料的性质和焊接要求,选择合适的焊接设备和焊材,保证焊接质量。
2. 控制好焊接参数:根据焊接材料和焊接要求,合理设置焊接电流、电压和电弧稳定性等参数,避免焊接过程中出现问题。
3. 注意焊接安全:焊接时要穿戴好防护设备,避免火花飞溅伤人;焊接场所要通风良好,避免有害气体的积聚。
4. 控制好焊接质量:焊接过程中要控制好焊枪的角度和移动速度,保证焊缝的均匀性和密度,避免焊接缺陷的产生。
5. 做好焊后处理:焊接完成后,要对焊缝进行清理和处理,保证焊接质量和外观美观。
电弧螺柱焊工艺方法是一种常用的金属焊接方法,具有焊接速度快、焊缝质量高等优点。
在实际应用中,我们需要根据具体的焊接要求选择合适的焊接设备和材料,并严格按照工艺流程进行焊接操作。
同时,我们还要注意焊接安全和质量控制,做好焊后处理工作,以确保焊接质量和安全性。
螺柱焊接工艺流程
螺柱焊接工艺流程如下:
1. 准备工作:选择适合的螺柱和工件,螺柱应与工件匹配并符合设计要求。
清洁工件和螺柱,在焊接前应清除工件表面的氧化物、污垢和油脂,螺柱也应保持清洁。
2. 设备调试:根据工件的材质、厚度和焊接要求,调整焊接设备的电流、压力和时间等参数。
3. 定位和夹持:将螺柱放置在平整的基体板材工件上,利用焊机焊枪前端的螺柱夹持器进行夹持固定,调整焊枪支撑脚伸出的长度,以选择合适的预压缩量进行预压。
4. 垂直调整:使金属螺柱垂直下压在待焊位置,保持枪体、螺柱垂直于另一待焊工件,保证垂直度90°。
5. 启动焊枪:导通工作电流,焊枪内部的电磁体通电吸引铁芯向上运动使螺柱提升,在螺柱焊接端面与待焊工件之间引燃焊接电弧,使螺柱端面和工件待焊位置熔化。
6. 焊接过程:当达到预设焊接时间时,焊枪内部的电磁铁断电释放磁力时,压缩弹簧加压使螺柱快速射入到熔池,部分液态金属被挤出熔池,从而填充到金属螺柱与配套陶瓷环之间的有效间隙,形成焊接环形凸台。
7. 焊后处理:检查焊接质量,对不合格的焊缝进行修复。
以上是螺柱焊接工艺流程的简要介绍,如需了解更多信息,建议咨询专业技术人员或查阅相关技术手册。
螺柱焊工艺规程目录一螺柱焊的原理与用途二焊接设备及焊接夹具三焊接工艺参数四焊接操作五焊工六焊接质量及检查拟定:于立建审核:刁立新校对:赵起超批准:安铁成焊装车间:修俊一一螺柱焊的原理与用途采用螺柱焊的连接方法可将金属螺柱、销钉或类似连接紧固件焊至工件上的焊接方法。
焊接时螺柱被夹持在焊枪的夹持器内,操作者或机器人将焊枪移至焊接位置,螺柱与工件接触。
焊枪中的磁力提升机构使螺柱上升与工件脱离接触,控制机构同时在螺柱与工件间施加一引弧电压,在螺柱端面与工件间引出电弧,电弧使螺柱端面与工件熔化。
随着螺柱被提升到设定的高度,工件间的电压被加到焊接电压,焊接时间达到预设时间,焊接电压被切断并同时提升机构的电磁铁被断电,螺柱在焊枪的弹簧机构的弹力作用下浸入工件熔化形成的熔池,螺柱将部分液态金属挤出,熔池金属冷却结晶形成螺柱与工件的共同连接接头。
二焊接设备及焊接定位夹具螺柱焊接系统包括焊接电源、焊接控制器、送料机构、焊枪、机器人等。
手工焊接需采用焊接定位夹具确保螺柱焊接位置的准确。
三焊接工艺参数根据螺柱的型号、直径,焊接工件的材料、厚度等条件选择下列螺柱焊工艺参数:引弧电压、螺柱提升高度、焊接电压、焊接电流、焊接时间。
四焊接操作1接通焊机电源和压缩空气气路,检查焊接电缆是否可靠连接,送料机构里螺柱品种是否正确、数量合适,送钉正常。
2焊接时保证焊枪与工件表面垂直,如不垂直要及时调整焊枪的焊接角度。
3进行焊接。
焊接过程中要定期检查螺柱夹持器的烧损情况,及时更换。
定期清理防护套内壁上的焊接飞溅。
4焊后清理工件表面上的焊接飞溅。
五.焊工焊工必须经过专门的训练并具备下列专业知识和技能:(1)熟悉焊机基本技术性能;(2)熟知焊机维护,使用及调整方法;(3)熟知被焊总成的技术要求,装配要点及使用情况;(4)了解工艺参数的选择原则,协助设备调整人员对工艺参数进行调整。
(5)识别焊接缺陷。
六焊接质量及检查螺柱焊的质量评价包括两方面:焊接强度和位置精度。
螺柱焊接工艺参数调整螺柱焊接是一种常见的金属连接方式,广泛应用于机械制造、航空航天等领域。
螺柱焊接工艺参数的调整对于焊接接头的质量和性能至关重要。
本文将从电流、焊接速度、焊接角度、焊接时间等方面介绍如何调整螺柱焊接工艺参数。
一、电流调整电流是螺柱焊接过程中最重要的参数之一,它直接影响到焊缝的质量和焊接接头的强度。
一般来说,电流过大会导致焊缝过深,甚至焊透,从而减小焊接接头的强度;而电流过小则会导致焊缝不够牢固,影响接头的质量。
因此,调整电流时需要根据焊接材料的性质和厚度来确定合适的电流数值。
二、焊接速度调整焊接速度也是影响焊接接头质量的重要参数之一。
焊接速度过快会导致焊缝不充分,焊接接头的强度不够;焊接速度过慢则容易造成过热现象,使焊接接头变形。
因此,在调整焊接速度时,需要根据焊接材料的导热性和螺柱的尺寸来确定合适的速度。
三、焊接角度调整焊接角度是指焊枪与焊接表面之间的夹角。
焊接角度的调整对于焊缝的形状和质量有直接影响。
一般来说,焊接角度过大会导致焊缝过宽,影响焊接接头的强度;焊接角度过小则容易造成焊缝不充分。
因此,在调整焊接角度时,需要根据焊接材料的性质和焊接接头的要求来确定合适的角度。
四、焊接时间调整焊接时间是指焊接过程中焊接时间的长短。
焊接时间的调整对于焊接接头的质量和焊缝的形状有重要影响。
焊接时间过长会导致焊缝过宽,焊接接头的强度下降;焊接时间过短则焊缝不充分,影响焊接接头的质量。
因此,在调整焊接时间时,需要根据焊接材料的导热性和焊接接头的要求来确定合适的时间。
螺柱焊接工艺参数的调整是保证焊接接头质量和性能的关键。
通过合理调整电流、焊接速度、焊接角度和焊接时间等参数,可以获得理想的焊接接头。
然而,每个焊接工艺参数的调整都需要根据具体情况进行,不同材料和焊接要求可能需要不同的参数调整。
因此,焊接操作人员需要具备一定的焊接知识和经验,才能在实践中灵活应用并不断改进焊接工艺参数,提高焊接接头的质量和性能。
螺柱焊工艺螺柱焊的参数设定可参照下列公式:焊接电流(A)=螺柱焊接面直径×100(A)焊接时间(ms)=螺柱焊接面直径×4(ms)说明:螺柱焊接面直径以毫米计算,如果是度锌板,则在此基础加10%,根据上述公式计算处的参数设定后,根据实际焊接质量对焊接参数进行适当调整。
表4-3:螺柱、螺母承受载荷要求WELD NUT AND STUD LOAD REQUREMENTS4.2.2 对于板片凸点焊,用钢丝钳或其它自制工具夹住板片向垂直于板片的方向左右扳动,板片发生变形而凸焊点未脱落,则认为凸焊点合格。
检查结束后将零件恢复原状。
4.2.3 对于螺柱:目视检查:螺柱须与零件表面垂直,倒角焊缝均匀平滑。
非破坏性检查:用橡皮管套住被检查螺栓,用1镑榔头从上下左右四个方向敲击螺栓至变形15度,恢复变形再从正面敲击,如凸焊处未出现脱落,则认为凸焊合格,检查结束后将零件恢复原状。
对于螺母凸焊,用1镑榔头从侧面猛击被检查螺母,如凸焊处未出现脱落,则认为凸焊合格。
检查结束后,将零件恢复原状。
附注:每班生产的首件必须进行焊点非破坏凿检和凸焊破坏检查,生产中更换电极前后必须进行电阻点焊或凸焊的非破坏检查,当发现焊接处烧痕较淡时应立即进行焊接非破坏检查。
4.2.4 螺柱焊目视化检查:螺柱须与零件表面垂直,倒角焊缝均匀平滑。
螺柱法兰周围应有均匀的熔融金属焊核,无裂纹、间隙。
如母材工件表面出现缩孔,其最大直径应小于1.5mm。
非破坏检查:使用焊接组指定的专用扳手,用扳手套筒罩住螺柱并转动、螺柱剥落则此焊点不合格,需重新补焊。
表4-4螺柱专业检测工具扭力清单检验频率:目视化检查频率:100%焊点需进行目视化检查非破坏检查频率:除前围、表调工位外,所有焊点需进行每班不少于三次的非破坏检查,各工位可根据自身要求相应增加检查频次。
螺柱焊焊接参数检查频率:每班至少1次。
参见附件螺柱焊参数及检查表。
4.3 破坏检查返回目录破坏检查内容包括螺柱焊点、凸焊焊点(焊缝)、点焊焊点、弧焊焊缝的熔核尺寸、状态及焊点(焊缝)位置。
螺柱焊的工艺过程螺柱焊是一种常见的焊接工艺,用于将螺柱与工件牢固连接。
本文将介绍螺柱焊的工艺过程,包括准备工作、焊接设备和步骤等。
一、准备工作在进行螺柱焊之前,需要进行一些准备工作。
首先,要确保焊接表面的清洁,去除表面的油污和氧化物,以保证焊接质量。
其次,要选择合适的焊接材料和焊接电极,以满足焊接强度和耐腐蚀性的要求。
最后,要对焊接设备进行检查和调试,确保其正常工作。
二、焊接设备螺柱焊需要使用特定的焊接设备。
常见的设备包括焊接机、焊接电极和焊接夹具等。
焊接机是提供焊接电流和电压的设备,可以根据焊接要求进行调节。
焊接电极是将电能转化为热能的工具,通过电弧产生高温,使螺柱与工件熔合。
焊接夹具用于固定螺柱和工件,保持焊接位置的稳定。
三、焊接步骤1. 确定焊接位置:根据设计要求和工件结构,确定螺柱的焊接位置。
2. 安装焊接夹具:将螺柱和工件放置在焊接夹具中,固定好位置,确保焊接过程中的稳定性。
3. 调节焊接设备:根据焊接要求,调节焊接机的电流和电压,确保焊接质量。
4. 开始焊接:将焊接电极与螺柱焊接位置接触,产生电弧,使螺柱和工件熔化并熔合在一起。
5. 控制焊接时间:根据焊接要求,控制焊接时间,使螺柱和工件充分熔合。
6. 冷却和清理:焊接完成后,等待焊接部位冷却,然后清理焊接残渣和氧化物。
四、注意事项在进行螺柱焊时,需要注意以下几点:1. 焊接过程中要保持焊接位置的稳定,避免螺柱和工件的移动。
2. 控制好焊接电流和电压,避免过高或过低导致焊接质量下降。
3. 确保焊接部位的清洁,避免油污和氧化物对焊接质量的影响。
4. 注意安全防护,佩戴焊接面罩、手套等个人防护装备,避免受伤。
总结:螺柱焊是一种常见的焊接工艺,通过合适的准备工作、焊接设备和步骤,可以实现螺柱与工件的牢固连接。
在进行螺柱焊时,需要注意焊接位置的稳定性、焊接电流和电压的控制、焊接部位的清洁以及个人安全防护等方面。
通过正确的操作和注意事项,可以保证螺柱焊的质量和可靠性。
铝螺柱焊接工艺
铝螺柱焊接工艺一般采用TIG氩弧焊或MIG气体保护焊两种方式。
具体步骤如下:
1. 准备工作:清洁螺柱和焊接区域,去除油污和氧化物。
2. 调整焊机参数:根据螺柱的直径和壁厚,选择合适的焊接电流和电压。
3. 预热:对于较厚的螺柱,建议进行预热,以减少焊接变形和裂纹的发生。
4. 焊接:在焊接区域加入氩气或保护气体,开始焊接。
对于TIG焊接,需要手持焊枪,同时用另一只手控制钨极的位置和角度;对于MIG焊接,需要将焊枪对准焊接区域,控制焊接速度和焊丝的送丝速度。
5. 焊后处理:焊接完成后,需要对焊接区域进行打磨和清洁,以保证焊缝的质量和外观。
需要注意的是,铝螺柱的焊接需要控制好焊接温度和速度,避免过热和过快的焊接速度导致焊接变形和裂纹。
同时,选择合适的保护气体和焊接材料也是关键。
第2章螺柱焊的过程及工艺参数2.1螺柱焊的过程螺柱焊的基本过程是引弧T焊接电弧T顶锻T冷却凝固;在这一过程中,焊接电流、焊接时间以及焊接过程中电弧的形态,对焊接结果有很大影响。
螺柱焊的引弧受程序控制,先是螺钉接触到工件,当按住启动按钮后,焊机首先提供一个微小电流,之后螺钉被提升,在螺钉尖端的铝极与工件之间建立电弧。
(说明:铝极是襄嵌在螺柱尖端的一部份铝材料,其作用是便于引弧及还原被氧化的铁。
)当建立了电弧之后,焊机自动进入大电流焊接:螺柱端部开始熔化,工件上形成溶池。
此时的燃弧过程称焊接电弧阶段。
当到达设定的焊接时间之后,电弧熄灭,螺柱在外力(一般为弹簧力)的作用下,浸入溶池。
进入顶锻阶段。
然后,溶池自然冷却凝固,完成焊接过程。
2.2螺柱焊的工艺参数螺柱焊的工艺参数主要包括极性选取、电流和焊接时间的选择、提升高度、浸入尺寸及速度的调节。
首先说明的是,螺柱直径增加时,焊接所需要的能量也增加。
1.极性极性是指工件到焊接电源的连接方式,以工件为准:工件接正极即为正极性,工件接负即为负极性。
一般的钢质螺钉采用正极性接法。
而对于铝及其合金,黄铜材料的螺钉,常采用负极性连接方式。
2.焊接电流与焊接时间一般情况下,焊接电流正比与螺柱的公称直径。
当直径小于16mm时,焊接电流一般是公称直径的80倍,即10mm的螺钉,使用的焊接电流为800A。
当直径超过16mm时,焊接电流一般取值为公称直径的90倍。
当螺钉材料为合金钢时,电流取值减少10%。
焊接时间的取值也与直径成比例关系:对于公称直径小于12mm的螺柱,一般取0.02d( d为螺柱的公称直径),对于公称直径大于12mm的螺柱,一般取0.04d。
如果焊接位置不是平焊,而是横焊或仰焊,一般采用增大电流和减少焊接时间进行焊接。
当工件为薄板时,为了不致工件烧穿,也采用增大电流和减少焊接时间的方法。
3.提升高度对于不同直径形状的螺柱,要求的提升高度是不一样的,提升高度是否合适,要看是否在焊接过程中出现磁偏吹或短路。
螺柱焊的过程及工艺参数螺柱焊是一种金属连接工艺,通常用于连接两个或多个金属零件。
它的过程包括准备、焊接和后续处理。
下面将详细介绍螺柱焊的过程及工艺参数。
一、准备工作1.设计和选择焊接方法:根据工件种类、大小、形状、焊接需求和应力要求来确定使用何种螺柱焊方法。
2.选择合适的螺柱材料和焊接材料:根据焊接需求和环境条件,选择合适的螺柱材料和焊接材料,确保焊接强度和耐腐蚀性。
3.准备工件:确保工件表面干净、光滑,无油污、氧化物和其它杂质。
4.准备器材:根据要求选择合适的焊接器材,包括焊机、电缆、焊接枪等,并确保它们处于正常工作状态。
二、焊接工艺参数1.焊接电流:螺柱焊可以使用直流或交流电源,根据具体情况选择合适的电流。
电流大小直接影响焊接速度和焊接质量,通常使用的电流范围为50A到300A。
2.电弧电压:电弧电压取决于电流和焊接材料的类型和规格。
一般情况下,电弧电压在20V到30V之间,较低的电压可以获得较好的焊接质量。
3.焊接速度:焊接速度是指焊接枪在工件上移动的速度,它也间接影响焊缝的质量。
焊接速度应根据焊接材料和规格选择,通常在5cm/min到30cm/min之间。
4.保护气体流量:气体保护是螺柱焊的重要环节,可以采用惰性气体(如氩气)或活性气体(如二氧化碳)来防止氧化和空气污染焊缝。
保护气体流量大小受焊接速度和焊接电流的影响,在5升/分钟到15升/分钟之间。
5.焊接枪角度:焊接枪的角度对焊接质量也有一定影响。
一般情况下,横焊使用18度到30度的角度,纵焊使用30度到45度的角度。
6.焊缝形状:根据具体焊接要求和工件形状,选择合适的焊缝形状,包括V型、U型、X型等。
7.工件定位和支撑:要确保焊接过程中工件的稳定性和定位准确性,可以使用夹具或支撑物等辅助工具。
三、焊接过程1.接通电源和打开气源:连接焊接电源和气源,并确保它们处于正常工作状态。
2.焊接枪接触工件表面:将焊接枪的金属头与工件表面保持一定的接触压力。
第2章螺柱焊的过程及工艺参数2。
1螺柱焊的过程螺柱焊的基本过程是引弧→焊接电弧→顶锻→冷却凝固;在这一过程中,焊接电流、焊接时间以及焊接过程中电弧的形态,对焊接结果有很大影响。
螺柱焊的引弧受程序控制,先是螺钉接触到工件,当按住启动按钮后,焊机首先提供一个微小电流,之后螺钉被提升,在螺钉尖端的铝极与工件之间建立电弧。
(说明:铝极是襄嵌在螺柱尖端的一部份铝材料,其作用是便于引弧及还原被氧化的铁.)当建立了电弧之后,焊机自动进入大电流焊接:螺柱端部开始熔化,工件上形成溶池.此时的燃弧过程称焊接电弧阶段。
当到达设定的焊接时间之后,电弧熄灭,螺柱在外力(一般为弹簧力)的作用下,浸入溶池。
进入顶锻阶段。
然后,溶池自然冷却凝固,完成焊接过程。
2.2螺柱焊的工艺参数螺柱焊的工艺参数主要包括极性选取、电流和焊接时间的选择、提升高度、浸入尺寸及速度的调节。
首先说明的是,螺柱直径增加时,焊接所需要的能量也增加。
1.极性极性是指工件到焊接电源的连接方式,以工件为准:工件接正极即为正极性,工件接负即为负极性。
一般的钢质螺钉采用正极性接法。
而对于铝及其合金,黄铜材料的螺钉,常采用负极性连接方式。
2.焊接电流与焊接时间一般情况下,焊接电流正比与螺柱的公称直径.当直径小于16mm时,焊接电流一般是公称直径的80倍,即10mm的螺钉,使用的焊接电流为800A。
当直径超过16mm时,焊接电流一般取值为公称直径的90倍。
当螺钉材料为合金钢时,电流取值减少10%。
焊接时间的取值也与直径成比例关系:对于公称直径小于12mm的螺柱,一般取0。
02d(d为螺柱的公称直径),对于公称直径大于12mm的螺柱,一般取0.04d。
如果焊接位置不是平焊,而是横焊或仰焊,一般采用增大电流和减少焊接时间进行焊接。
当工件为薄板时,为了不致工件烧穿,也采用增大电流和减少焊接时间的方法。
3.提升高度对于不同直径形状的螺柱,要求的提升高度是不一样的,提升高度是否合适,要看是否在焊接过程中出现磁偏吹或短路.当提升高度过大时,电弧燃烧不稳定,容易产生电弧漂移和电弧偏吹。
螺柱焊工艺所谓螺柱焊是指在金属或类似金属件的端面与另一金属工件表面之间产生电弧,待接合面熔化时迅速施加压力,完成焊接的一种方法。
螺柱焊接方法起源于1918年,由于这种焊接新技术具有快速、可靠、简化工序、降低成本等一系列优点,因而引起了世界各国的普遍重视,经过不断地改进和完善,特别是二次世界大战后得到了迅速发展,现已广泛应用到桥梁、高速公路、房屋建筑、造船、汽车、电站、电控柜等行业。
可焊接低碳钢、不锈钢、低合金钢,铜、铝及其合金材质的螺柱、焊钉、销钉、栓钉等。
据报道1),日本园柱头焊钉(栓钉)的年焊接量为6000万个,异型棒状焊钉年焊接量为300万个。
可见螺柱焊接在日本钢结构建筑中的应用规模。
近年来我国经济建设发展迅速,使用螺柱焊接的领域也越来越广泛,因此有必要对螺柱焊接技术和焊接工艺进行深入研究,以便提高焊接质量,推广普及这种焊接技术。
螺柱焊接技术发展到今天,已经成为西方发达国家的一种基本的热加工方法,螺柱(焊钉)的焊接大约有80%以上是通过螺柱焊机完成的。
而我国1986年才在成都试制成功第一台螺柱焊机。
至于螺柱焊接技术的应用,还是从上世纪的九十年代才逐步展开的,到现在也只有20来年的历史,因此螺柱焊在我国还是一种刚刚兴起的行业,不论焊接设备,还是焊接工艺都与国外有不少差距。
分析这种差距,并逐步缩短这种差距,直至赶超世界水平则是我国螺柱焊接行业的神圣使命。
1.螺柱焊机的分类螺柱焊机分为电弧螺柱焊机和电容放电螺柱焊机两大类,前者以弧焊整流器作为电源进行焊接,后者则以电容器贮存的能量瞬间放电而进行焊接。
两种焊接方式的特点及应用情况见表1。
表1 电弧螺柱焊和电容放电螺柱焊的特点焊接方式焊接时间tw ms 可焊螺柱直径d mm 焊接电流I A 保护方式最低板厚电弧螺柱焊瓷环保护>100 3~25 300~3000 瓷环 1/4d但不能小于1mm气体保护>100 3~16 300~3000 气体 1/8d但不能小于1mm短周期焊接≤100 3~12 ≤1500 不保护或气体保护 1/8d但不能小于0.6mm拉弧式电容放电螺柱焊<10 3~10 ≤3000(峰值)不保护 1/10d但不能小于0.5mm 注:最低板厚是指避免烧穿的厚度。
1.1 电弧螺柱焊机电弧螺柱焊机是由焊接电源、控制器、焊枪、地线钳、焊接电缆等部分组成。
但大多数焊接设备的焊接电源都与控制器合并为一体,称为主机。
比较先进的控制方式是使用微处理器,以便精确设置和适时控制焊接过程中的焊接电流、焊接时间等参数。
焊接电源一般为晶闸管控制的或逆变式的弧焊整流器。
逆变式的弧焊整流器体积小、重量轻、动特性好,无疑是焊机的首选,但受大功率器件的限制,所以目前大容量的焊机还是以晶闸管控制的弧焊整流器为主。
但不论那种结构的焊接电源,其安全要求都应符合GB15579的规定。
用于螺柱焊的直流焊接电源应具有以下特点:a、焊接电源应具有下降的静外特性。
只有这样才能维持电弧的稳定性,保证焊接质量。
b、焊接电源应有引弧电流(40~50A)和较高的空载电压(70~100V)。
以确保100%的引弧成功率,对于大直径的螺柱焊接,其空载电压甚至超过100V。
只有这样才能满足提升高度较大时的需求。
c、要有较高的负载电压。
按弧焊电源下降特性的定义,当焊接电流≥600A时,其负载电压应保持44V不变。
在施工现场使用的焊机,其焊接电缆较长,有的长达50m,电压降很大。
如果不增加负载电压加以补偿,就势必会降低其焊接能力,若不按照ISO14555规定配制焊接电缆的截面积,情况就会更加严重,甚至无法焊接。
这就是为什么不同厂家制造的同一电流等级的焊机,其焊接螺柱的最大直径有较大差异的主要原因之一。
d、焊接电流要有陡升的前沿。
螺柱焊接的最大特点是瞬间大电流,因此要求焊接电源在接通后的32ms之内,焊接电流应达到其峰值。
对于短周期螺柱焊而言,其焊接电流的上升时间应该更短,否则就有可能出现焊接时间已到,但焊接电流还没有达到其峰值的现象。
设定的焊接电流与螺柱焊接所得到的能量不成比例,则很难保证其焊接质量。
提高焊接电流上升速度的唯一办法是减小电抗器的电感量。
普通弧焊整流器之所以要加大电抗器,除了滤波之外还要限制短路电流的上升速度和短路电流的峰值,以降低引弧时的冲击电流,减小飞溅和弧坑,并避免烧穿工件。
螺柱焊则不同,是按照已设定的引弧、螺柱提升、接通主电源等逻辑顺序进行的。
也就是说,在螺柱与工件有一定间隙的情况下才接通焊接主电源的,因而避免了引弧时的飞溅。
其实螺柱焊的最大“飞溅”是发生在螺柱压入熔池时,瞬间发生的喷溅物。
通过试验已经证明:三相全波硅整流电源(纹波系数γ=0.042),即使没有滤波电抗器,照样可以进行螺柱焊接。
螺柱焊用的由晶闸管控制的焊接电源的电抗器只是滤波而已,因此可以大大减小,至于减少多少?要视电源的主电路结构和电流调节范围而定。
e、电源要有较小的内阻抗。
焊接电源的主电路的电气绝缘,采用H级耐热等级与B级相比,具有体积小重量轻的优点,倍受人们的推崇。
但深入分析后发现,也并非完美无缺。
GB11021规定:H、B级耐热等级的最高温度分别为180℃和130℃,H级比B级允许的温度约高40%。
也就是说,在主电路设计时,其线圈的电流密度可以大幅度提高,以减小导线的截面积。
随之而来的是导线的电阻,也即电路的阻抗增加。
这对于大电流焊接的螺柱焊机而言,则是致命的缺点。
假如焊接电源主电路的绝缘由B级改为H级,次级回路所有导线截面积的减小而导致总电阻的增加那怕只有0.006Ω,按2500A焊接电流计算,其增加的功耗为37.5kw,再加上主变压器初级增加的功耗,则是相当可观的。
焊接电源主电路的功耗增加,势必减小输出的焊接功率,使焊接能力下降,这便是体积、重量的减小付出的代价。
也就是说,焊接同一直径的螺柱,H级比B级绝缘的焊机需要更高的功率才能达到同一效果,效率明显下降。
国产RSN2-3150电弧螺柱焊机,B级绝缘,能焊接d=30mm的焊钉,这是同等级的H级绝缘的电弧螺柱焊机无法达到的。
f、供电的电源柜(箱)应有足够的容量,电弧螺柱焊机的负载持续率很低,一般都小于15%,消耗的平均功率较低,但瞬间功率却很大,大直径螺柱焊接时,瞬间功率甚至超过300kw,这就要求供电的电源柜(箱)应有足够的容量,以满足螺柱焊接的要求。
如果供电电源的容量小,在焊接时,电源电压的降低达到其额定值的15%以下,超过了晶闸管的调压稳流的范围,就很难保证焊接质量,有些焊机甚至按照已设定的电源电压限值强迫停机。
架设专线,提高电源柜(箱)的容量或错开用电高峰是解决问题的好办法。
1.2 电容放电螺柱焊机电容放电螺柱焊的特点是时间短,热变形小,很适合薄板的螺柱焊接,在造船、汽车、电控柜、橱柜等行业应用很广。
电容放电螺柱焊不用气体保护,操作也比较简单,很适合自动化生产线的要求,所以这种焊接技术已广泛应用于汽车焊接生产线。
螺柱焊接的生产率依赖于电容器的充电速度,可以达到8个/分钟(手工焊),60个/分钟(自动焊)。
电容放电螺柱焊有拉弧式和引弧梢式两种。
拉弧式电容放电螺柱焊类似于拉弧式短周期电弧螺柱焊,其焊接时间约3~10ms,见表1。
引弧梢式电容放电螺柱焊的特点是欲焊螺柱的端面有一引弧尖梢,它又分为接触式和间隙式两种。
接触式螺柱焊的焊接时间≤3ms,而间隙式螺柱焊的焊接时间大约1ms。
采用间隙式电容放电螺柱焊,即使焊接铝及其合金也可以不用气体保护。
电容放电螺柱焊的焊接时间都是不可调节的。
电容放电螺柱焊的焊接能量依赖于电容器的电容量和充电电压,可按下式进行计算:W= CU2 (1)式中:W—焊机的额定储存能量,J;C—电容器组的总电容量, F;U—充电电压,V。
电容放电螺柱焊的焊接电流的峰值约为1000~10000A,这依赖于电容器的电容量、充电电压和焊接回路的电感和电阻。
从安全方面考虑,充电电压一般不超过200V。
电容放电螺柱焊机都应设有限流保护装置或恒流充电装置以及自动放电装置,以保护人身和设备的安全。
1.3 焊接极性一般地讲,焊接黑色金属时,应采用“直流正接”,即螺柱(焊枪)接焊接电源的负极,工件接正极,这样可以增加熔深。
因为焊接时,阳极的温度高于阴极的温度。
若焊接铜、铝及其合金时,则应“直流反接”,即螺柱接正极,工件接负极。
这样可以利用正离子的轰击雾化作用,清除工件表面的氧化层,提高焊接质量。
使用电弧螺柱焊机或电容放电螺柱焊机焊接时,其极性都应如此。
2.电弧螺柱焊的焊接工艺参数电弧螺柱焊的焊接工艺参数有焊接电流、焊接电压、焊接时间、提升高度、伸出长度、插入速度等。
a、焊接电流主要根据螺柱的直径进行调节,大约为300~3000A。
对于非合金钢,在已知螺柱直径d时,可以用下式估算焊接电流2):I(A)=80×d(mm)d≤16mm (2)I(A)=90×d(mm) d>16mm (3)对于合金钢,其焊接电流大约比上式计算值少10%。
短周期电弧螺柱焊的焊接电流(600~1500A)与电源有关,是固定的,因此,焊接能量仅依赖于焊接时间。
b、电弧电压与焊接电流的关系是由焊接电源的静外特性决定的。
电弧电压主要取决于提升高度和焊接电流,其值一般为20~40V。
焊接时,工件表面上的油或油脂会增加弧压,而惰性气体则会降低电弧电压。
c、对于平焊(工件焊接平面平行于地平面),其焊接时间可用下式进行估算:tw(s)=0.02×d(mm)d≤12mm (4)tw(s)=0.04×d(mm) d >12mm (5)对于横焊(工件焊接平面垂直于地平面),其焊接时间应该减小。
短周期焊接时间小于100ms,这不仅依赖于螺柱直径,而且还与电流强度有关。
d、焊柱的提升高度正比于螺柱的直径,大约为1.5~7mm。
提升高度主要是为了防止熔滴过渡时造成短路而影响电弧的稳定性及焊缝质量。
维持电弧的稳定,为焊接提供足够的能量至关重要。
因为弧柱的温度远比阳极或阴极的温度要高。
穿透焊接时,要加大提升高度,利用电弧的高温迅速烧穿镀锌板,以获得满意的接头。
当然增加提升高度也有害处,一方面会增加电弧的长度,使之更易受磁场的影响,发生磁偏吹;另一方面也会增加焊缝的气孔。
e、螺柱的伸出长度正比于螺柱的直径,一般为1~8mm。
当使用瓷环对熔池进行保护时,也与要求的焊缝四周焊脚的形状有关。
当要求周边的焊脚高而宽时,螺柱的伸出长度应该增加,反之则可以减小。
螺柱的伸出长度实际上是螺柱的熔化长度。
此值若设计的过长,在螺柱提升后螺柱端面与工件之间的距离过短,使之无法形成稳定的电弧,造成大量的金属飞溅并出现夹渣缺陷;反之若螺柱伸出长度过短,金属熔化量不足,其焊缝成型肯定不良。
f、螺柱插入熔池是采用挤压的方式,在焊缝成型前的瞬间将熔化的有害物质挤出焊缝,以便形成良好的焊接接头。