1焊接工程学(第一章)-弧焊基础
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弧焊基础必学知识点
弧焊是一种常见的金属焊接方法,其基础知识点包括以下内容:
1. 弧焊原理:弧焊是利用电弧在工件表面产生高温,使工件熔化,并通过填充材料产生强固的焊缝连接。
2. 电源选择:常见的弧焊电源有直流电源和交流电源,选择电源要考虑焊接材料、电流稳定性以及电源成本等因素。
3. 焊接电流调节:调节焊接电流可以控制焊缝的强度和质量,一般情况下,较厚的工件需要较高的电流。
4. 焊接电极选择:根据焊接材料的不同,选择合适的电极材料可以确保焊缝的质量和性能。
5. 焊接保护气体选择:对于某些焊接材料,需要使用保护气体来防止焊接区域氧化,常见的保护气体有氩气、二氧化碳等。
6. 焊接特点和缺陷分析:不同的焊接参数和工艺会导致不同的焊接特点和缺陷,了解这些可以帮助调整焊接过程,提高焊缝质量。
7. 安全措施:弧焊过程中产生的光弧和热量可能对人体和周围环境造成伤害,需采取适当的安全措施,如戴防护眼镜、手套等。
这些知识点可以帮助人们理解弧焊的原理和基本操作,从而能够进行正确的弧焊工作。
焊接工程基础第一章电弧焊基础知识第一节焊接电弧1.焊接电弧的导电特点电弧是一种气体放电现象,即当两电极之间存在电位差时,电荷通过两极之间的气体空间的一种导电现象。
电弧是由两个电极和它们之间的气体放电空间构成,电弧的带电粒子主要由气体的电离和电极发射电子产生。
电弧放电区是气体放电中电压最低、电流最大、温度最高、发光最强的一个放电区域。
电离:在一定的条件下,中性气体分子或原子分离成为电子和正离子的现象。
使中性气体粒子失去第一个电子所需要的最低外加能量称为第一电离能,生成的正离子称为一价正离子,这种电离称为一次电离。
通常把这种决定电弧气氛的电离电压称为实效电离电压。
当中性气体粒子受外来能量作用,但能量不足以使电子完全脱离气体原子或分子,而可能使电子从较低的能级转移到较高的能级时,中性粒子内部的稳定状态将被破坏,但对外仍呈电中性,这种状态称为激励。
使中性粒子激励所需的最低外加能量称为最低激励能。
激励能小于电离能,也用电压值来表示,称为激励电压。
能量的传输途径:碰撞传递(主要途径):1.弹性碰撞:引起粒子温度变化,不产生电离 2.非弹性碰撞:导致粒子内部结构变化,并产生电离(当具有足够动能的电子与中性粒子碰撞时,其动能几乎可以全部传递给中性粒子,转换为内能,使其电离。
)光辐射传递(次要途径):通过光辐射传递能量的方法直接接受外界所施加的能量,使其内能增加,造成内部结构改变而电离。
电弧中气体粒子的电离因外加能量的种类不同而分为三种:由于气体粒子的热运动发生碰撞而产生的热电离;带电粒子在电场的作用下与中性粒子产生非弹性碰撞而产生的场电离;中性粒子由于光辐射的作用而产生的光电离。
电子发射是电极表面的电子在外加能量的作用下冲破表面的束缚而飞到电弧空间的现象。
热发射:金属表面由于受热将使其内部的电子的热运动加剧,当最外层电子的动能大于逸出功时,飞出金属表面参加电弧的导电现象。
电场发射:当金属表面存在一定强度的正电场时,金属内部的电子会受到电场力的作用,当电场力足够大时电子飞出金属表面的现象。
A B B A C C 图1-1 焊接接头的构成 第一章 焊接基础第一节 概 述在金属结构和机械制造中,总是需要将两个或两个以上的零件,按一定形状和位置连接起来,并保证有足够的连接强度。
连接方法主要分为两大类:一类是可以拆卸的,如螺栓联接、销钉、键联接等;另一类是永久性的,如铆接、焊接。
金属的焊接是指通过适当的手段,使两个分离的金属物体(同种金属或异种金属)产生原子(分子)间结合而连接成一体的连接方法。
随着近代科学技术的发展,焊接已发展为一门独立的科学,广泛应用于国民经济的各个领域,并渗透到家庭生活日用品中。
据统计我国年产焊接件用钢量占钢材总产量的25% 28%,而世界发达国家的焊接耗钢量已占钢材总产量的45%左右,可见焊接技术应用的前景是很广阔的。
一、焊接接头的构成用焊接方法连接的接头叫做焊接接头。
焊接接头包括:焊缝(OA )、熔合区(AB )和热影响区(BC )三个部分,如图1-1所示。
焊缝是焊件经焊接后形成的结合部分,通常由熔化的母材和焊材组成,在不填加焊接材料的焊接过程中,熔合区全部由熔化的母材构成。
热影响区是焊接过程中,母材因受热的影响(但未熔化)金相组织和力学性能发生了变化的区域。
熔合区是焊接接头中熔合区向热影响区过渡的区域,它是刚好加热到熔点和凝固温度区间的那部分。
二、焊接接头的形式焊接接头的基本形式有四种:对接接头、搭接接头、T 形接头和角接头,如图1-2所示。
O 图1-2 焊接接头形式 a) b) c) d) e) f)汽车焊装中最常用的接头形式是搭接接头。
与对接接头相比,搭接接头焊前准备和装配工作简单,横向收缩量较小,但搭接接头使构件形状发生较大变化,应力集中比对接接头复杂的多,承载能力也较低。
三、焊接接头的位置熔化焊接时,根据焊缝所处的空间位置不同,焊接操作方式可分为:平焊、横焊、立焊和仰焊等。
四、焊接接头的表示方法我国有专门的国家标准规定了焊接结构设计图样上使用的焊缝符号、焊接方法代号及其表示方法。
焊接基础知识培训资料第一章:焊接基础概述焊接是一种常见的金属连接方法,通过加热或加压等方式将金属材料连接在一起。
在现代制造业中,焊接广泛应用于各个领域,如建筑、汽车制造、电子设备等。
本章将介绍焊接的定义、分类以及其在工业生产中的重要性。
焊接是将两个或更多金属材料通过加热或加压连接在一起的工艺。
它与其他金属连接方式,如铆接、螺接等相比,具有连接强度高、工艺灵活、连接部位小、外观美观等优势。
根据焊接过程中是否使用填充材料,焊接可分为焊接和无填充焊接两类。
焊接在工业生产中扮演着重要的角色。
它被广泛应用于各个领域,如结构工程领域的钢结构焊接、汽车制造领域的车身焊接、电子设备领域的电路板焊接等。
焊接的稳定性和连接强度直接影响产品的质量和性能,因此,掌握基础的焊接知识对于从事相关行业的从业人员至关重要。
第二章:焊接基础设备焊接设备是进行焊接工作所必需的工具。
合理使用和选择适合的焊接设备是保证焊接质量的重要保障。
本章将介绍常见的焊接设备及其工作原理。
1. 焊接机:焊接机是进行焊接过程中所用的主要设备,它通过电流的传导产生热量,使金属材料熔化并连接在一起。
常见的焊接机包括电弧焊机、气体保护焊机、激光焊机等。
2. 焊接电源:焊接电源是为焊接机提供所需电能的设备。
根据不同的焊接方法和要求,可选择恒流、恒压或恒功率等不同类型的焊接电源。
3. 焊接工具:焊接工具是进行焊接作业时使用的辅助工具,如焊枪、焊钳、焊丝刷等。
它们在焊接过程中起到保护焊工安全和提高工作效率的作用。
第三章:焊接工艺与操作正确的焊接工艺和操作方法是保证焊接质量和效率的关键。
本章将介绍常见的焊接工艺以及相应的操作步骤。
1. 电弧焊接:电弧焊接是最常见的焊接方法之一,它利用电弧放电产生高温,将金属材料熔化并连接在一起。
电弧焊接的操作包括准备工作、电弧点燃、焊接接头、焊缝填充和后处理等步骤。
2. 气体保护焊接:气体保护焊接采用惰性气体或活性气体作为保护剂,防止焊接区域氧化和污染,从而提高焊接质量。
《焊接工程基础》知识要点复习第一章电弧焊基础知识及第二章焊丝的熔化和熔滴过渡一焊接的概念:通过适当的物理化学过程(加热或者加压,或者两者同时进行,用或不用填充材料)使两个分离的固态物体产生原子(分子)间结合力而连接成一体的连接方法。
二电弧的概念:电弧是在一定条件下电荷通过电极间气体空间的一种导电过程,或者说是一种气体放电现象。
三电弧中带电粒子的产生:电弧是由两个电极和它们之间的气体空间组成。
电弧中的带电粒子主要依靠两电极之间的气体电离和电极发射电子两个物理过程所产生的,同时也伴随着解离、激励、扩散、复合、负离子的产生等过程。
四电离与激励(一)电离:在一定条件下中性气体分子或原子分离为正离子和电子的现象称为电离.电离的种类: 1 .热电离:高温下气体粒子受热的作用相互碰撞而产生的电离称为热电离。
2. 电场电离:带电粒子从电场中获得能量,通过碰撞而产生的电离过程称为电场作用下的电离。
3.光电离: 中性粒子接受光辐射的作用而产生的电离现象称为光电离。
(二)电子发射:金属表面接受一定的外加能量,自由电子冲破金属表面的约束而飞到电弧空间的现象.1、热发射金属表面承受热作用而产生的电子发射现象.热阴极:W、C 电极的最高温度不能超过沸点;冷阴极:Fe,Cu,Al,Mg等。
影响因素:温度、材质、表面形态2、电场发射:当金属表面空间存在一定强度的正电场时,金属内的自由电子受此电场静电库伦力的作用,当此力达到一定程度时,电子可飞出金属表面,这种现象称电场发射。
对低沸点材料,电场发射对阴极区提供带电粒子起重要作用。
影响因素:温度、材质、电场大小3、光发射:当金属表面接受光辐射时,也可使金属表面自由电子能量增加,冲破金属表面的约束飞到金属外面来,这种现象称为光发射。
4、粒子碰撞发射:高速运动的粒子(电子或离子)碰撞金属表面时,将能量传给金属表面的自由电子,使其能量增加而跑出金属表面,这种现象称为粒子碰撞发射。
在一定条件下,粒子碰撞发射是电弧阴极区提供导电所需电子的主要途径。