焊接知识讲义
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电焊工基本理论讲义戴勇二O一三年八月1、电击致死的主要原因是:电流引起心室颤动或窒息造成的。
2、人体触电时,最危险的途径是电流从人体的左手到右脚。
3、直流电流、高频电流和冲击电流对人体都有伤害作用,但以工频(50HZ)电流危险性最大。
4、凡患有心脏病、肺病和神经系统等疾病的人,触电会引发更大的危险。
5、我国规定安全电压36V。
6、我国规定在潮湿、窄小而触电危险性较大的环境中,安全电压为12V。
凡特别危险环境里以及在金属容器、矿井、隧道里的和提灯均应采用12V 安全电压。
7、在船舱内施焊应有监护,不应一个人单独进行工作。
8、在手套、衣服和鞋潮湿的情况下,焊工应禁止焊接作业。
9、氧瓶内气体不得用尽,应留有一定0.1MPa余压,乙炔留0.05 MPa余压。
10、焊工在可能导电的焊接场工作时,所用的手套应由具有绝缘性能的材料(或附加绝缘层)制成,并经耐压5000V试验合格后方能试验使用。
11、焊工穿用的防护鞋橡胶鞋底,应经耐压5000V的试验合格,如果在易燃易爆场合焊接时,鞋底不应有鞋钉,以免产生摩擦火星。
12、在有积水的地面焊接与切割时,焊工应穿用经过耐压6000V试验合格的防水橡胶鞋。
13、人体在触及工频(50HZ)交流电能自主摆脱电源的最大电流约为1mA。
1、焊条是由焊芯和药皮两部分组成。
2、焊条药皮的主要作用如下:1)提高焊接电弧的稳定性2)保护熔化金属不受外界空气的影响3)脱氧精炼4)添加合金提高焊缝性能5)改善焊接工艺性能3、酸性焊条的优点是工艺性好,容易引弧,并且电弧稳定,飞溅小,脱渣性好,焊缝成型美观,容易掌握施焊技术。
缺点是焊缝金属的力学性能差,尤其是焊缝金属的塑性和韧性均低于碱性焊条形成的焊缝。
4、碱性焊条的优点是焊缝金属的塑性、韧性和抗裂性都比酸性焊条高。
碱性焊条的主要缺点是工艺性差,对油、锈及水分等敏感性。
5、焊条型号表示方法:焊条牌号表示方法6、J507焊条要采用直流反接电源。
培训讲义(Ⅰ)焊接基本常识及常见焊接符号标注讲义(设计)一、焊接方法的简介1.焊接概念:金属的焊接是指通过适当的手段,使两个分离的金属物体,产生原子(分子)间结合而连接成一体的连接方法。
适当的手段是只加热、加压或两者并用。
2.焊接方法的分类:(1)熔化焊,(2)压力焊,(3)钎焊(1)熔化焊方法常用的有,手工电弧焊,氩弧焊,CO2气体保护焊,埋弧焊,气焊。
(2)压力焊的方法有:点焊,缝焊,超声波焊,摩檫焊,爆炸焊。
(3)钎焊的常用方法有:火焰钎焊,烙铁钎焊,电阻钎焊。
二、焊接结构的特点1,焊接接头的突出问题:(1)几何上的不连续性(尺寸突变,焊接缺陷)。
(2)力学性能的不均匀性。
(3)焊接应力与残余变形的存在。
2,焊接接头的基本类型(1)焊接接头的基本构成:由焊缝、熔合区、热影响区、及邻近的母材组成。
(2)焊接接头所起的作用:第一,是连接作用。
第二是传力作用。
(3)焊缝的重要程度分两类:联系焊缝,焊缝传递很小载荷,焊缝断裂,结构不会立即失效。
承载焊缝:焊缝传递全部载荷,焊缝断裂,结构立即失效。
(4)焊接结构的基本类型分为:按构造形式分为对接接头、T型(十字)接头、搭接接头、角接接头、端接接头。
三、金属材料的可焊性1,钢材的可焊性:指在一定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度,它包含两方面内容:(1)接合性能,一定的金属形成焊接缺陷的敏感性。
(2)使用性能,焊接接头对使用要求的适应性。
2,影响钢材焊接性的主要因素:(1)钢的化学成分,轧制方法和板厚等因素。
用碳当量Ceq 表示:钢中合金元素对焊接性的影响折合成碳元素对焊接性的影响。
Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15. 当Ceq<0。
4%,焊接性好。
0。
4%--0。
6%较差。
>0。
6%很差。
(2)工艺因素(3)结构因素,(4)使用条件。
常见的焊接用钢材有Q235,20#,16Mn,Q335,1Cr18Ni9TI,0Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni9。
钢轨焊接理论培训讲义(移动闪光焊部分)铁科院金化所北京市海淀区大柳树路2号要紧内容梗概第一章:基础知识1.1:金属的力学性能1.2:钢轨的基本知识第二章:钢轨焊接理论2.1:钢轨焊接方法2.2:闪光焊接的基本概念与基本理论第三章:钢轨闪光焊接设备第四章:钢轨闪光焊接工艺与技术规程第五章:钢轨闪光焊接缺陷及预防第六章:钢轨焊接接头打磨第七章:钢轨焊接标准第八章:高速铁路钢轨焊接质量操纵附录1:百米定尺钢轨吊运,存放规定(暂行)附录2:钢轨焊接接头标识规则前言钢轨焊接质量关系到铁路与车安全铁路提速与客运专线建设对钢轨焊接质量提出了更高的要求<<中长期铁路网规划>>描给了2020年往常铁路进展的宏伟蓝图,未来几年是中国铁路大规模建设的关键阶段我国钢轨焊接作业人员的素养急待提高第一章基础知识1.1 金属的力学性能金属力学性能:定义:金属材料在一定的温度条件与外力作用下.抵抗变形与断裂的能力.要紧包含:强度、塑性、硬度与韧性。
1.1.1强度定义:金属材料在外力作用下抵抗永久变形与断裂的能力。
MPA=N/MM2 常用强度指标要紧有:抗拉强度屈服强度1.1.2塑性:定义:金属材料在外力作用下产生永久变形的能力常用的塑性批标要紧有:伸长率5与断面收缩率标距长度等于试样直径的5倍通常倍时的延伸率为同一材料的不能直接比较钢轨焊接中用拉伸试验抗拉伸试验试件及断口照片1.1.3硬度定义:衡量金属材料软硬程度的一种性能通常用压入硬度法。
常用硬度指标:布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度。
(1)布氏硬度:以一定直径、一定载荷P压入表面,保持一定时间,测量压痕直径D,求出压痕面积F(P/F=HB)表示方法:HBS(压头为卒火钢球,适用于布氏硬度值小于450的材料)HBW(压头为硬质全金,适用于布氏硬度450-650的材料。
比如:150HBS10/1000/30:表示用100MM淬火钢球,在9.81KN(1000KGF)载荷作用下,保持30秒。
安装工程精讲班讲义:焊接及其分类特点焊接焊接是通过加热或加压或二者并用的方法,将两种或两种以上的同种或异种材料,通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程,可以连接金属材料和非金属材料。
(一)焊接的分类及特点按照焊接过程中金属所处的状态及工艺的特点,可以将焊接方法分为熔化焊(熔焊)、压力焊(压焊)和钎焊三大类。
如图2.1.1所示。
图2.1.1焊接方法的分类1.熔化焊熔化焊是利用局部加热的方法将连接处的金属加热至熔化状态,然后冷却结晶成一体的焊接方法,可形成牢固的焊接接头。
(1)气焊。
气焊主要应用于薄钢板、低熔点材料(有色金属及其合金)、铸铁件和硬质合金刀具等材料的焊接,以及磨损、报废车件的补焊、构件变形的火焰矫正等。
气焊的优点是设备简单(氧气瓶、乙炔瓶、回火保险器、焊炬、减压器、氧气、乙炔、输送管等)使用灵活;对铸铁及一些有色金属的焊接有较好的适应性;在电力供应不足的地方需要焊接时,气焊可以发挥更大的作用。
其缺点是生产效率较低;焊接后工件变形和热影响区较大;较难实现自动化。
(2)电弧焊。
它的原理是利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。
1)手工焊条电弧焊(简称手弧焊)。
手弧焊可以进行平焊、立焊、横焊和仰焊等多位置焊接。
手弧焊的主要优点:①操作灵活,可以在任何有电源的地方进行维修及安装中短缝的焊接作业。
特别适用于难以达到部位的焊接。
②设备简单,使用方便,无论采用交流弧焊机或直流弧焊机,焊工都能很容易地掌握,而且使用方便、简单、投资少。
③应用范围广。
选择合适的焊条可以焊接多种常用的金属材料,如碳钢、不锈钢、铸铁、铜、铝、镍及合金。
可适用于各种厚度和各种结构形状的焊接。
手弧焊的主要缺点有;①焊接生产效率低。
这是焊条电弧焊最根本的缺点。
由于焊条长度有限,焊接电流的选择受到很大的限制;其次需要更换焊条、清除焊渣等辅助时间延长了焊接周期;加之焊条电弧焊是一种浅熔焊接法,厚度大于5mm对接接头必须开坡口及背面清根,以完成全焊透的接头。
电焊工培训讲义第一部分:电焊工基本知识1. 电焊的定义和分类电焊是一种利用电弧热能将金属焊件加热到熔化状态,使其融合成一个整体的焊接方法。
根据电焊所使用的电流类型,电焊可以分为直流电焊和交流电焊两种。
2. 电焊原理电焊利用电弧的高温热能将工件材料熔化,并在冷却后形成焊缝,实现金属件的连接。
电焊使用的电流、电压和焊接材料的选择都直接影响焊接质量和效果。
3. 电焊设备电焊设备包括焊接机、焊接枪、电焊接线、电焊钳等。
不同的焊接作业需要选择不同的电焊设备,并注意设备的维护和保养。
第二部分:电焊技术1. 电焊安全知识电焊过程中存在高温、高电压等危险,必须严格遵守安全操作规程,穿戴防护装备,确保工作环境通风良好,并注意防火防爆措施。
2. 电焊与金属材料不同的金属在焊接过程中有不同的特性和要求,包括熔点、导热性、热膨胀系数等。
熟悉不同金属材料的特性有助于选择合适的焊接方法和焊接材料。
3. 电弧熔化焊电弧熔化焊是一种利用电弧产生高温热能将工件熔化进行焊接的方法,包括手工电弧焊、直流焊、交流焊等。
4. 气体保护焊气体保护焊是一种利用惰性气体或活性气体对熔化金属进行保护,防止氧化、氢致脆等缺陷产生的方法。
常见的气体保护焊包括氩弧焊、氩气保护焊、氩弧氩气保护焊等。
5. 焊接变形与预热焊接过程中,由于金属的热胀冷缩和热变形等原因,会产生焊接变形。
为了减小焊接变形,可以采取预热、间隔焊、焊接顺序控制等措施。
第三部分:电焊质量检验1. 焊缝的形貌检查焊缝的外观检查包括焊缝形貌、焊渣、气孔、裂纹、夹渣等缺陷的检查,以及焊缝的表面质量和光洁度的评定。
2. 焊接强度检验焊接强度检验是指对焊接工件进行拉伸、弯曲、冲击等物理性能测试,以确保焊接工件的强度满足设计和规定的要求。
3. 焊接质量标准焊接质量标准包括焊接接头的几何尺寸、焊接工艺规程、焊工作业规范和验收标准等方面的规定,确保焊接工件的质量和安全性。
第四部分:电焊技能提升1. 火花焊接火花焊接是一种利用高温高压氧化性气体产生火花并溶化金属进行焊接的方法,常用于焊接轨道、管道等工件。
焊接与热切安全培训讲义一、培训内容介绍本次培训主要是针对焊接与热切作业的安全进行培训,以确保在相关作业中的人员能够做到安全作业,避免因为操作不当而导致的事故发生。
培训内容将包括焊接与热切的基本知识介绍、操作安全规范、危险预防措施等。
二、焊接与热切基本知识介绍1. 焊接基本知识焊接是一种常见的金属加工方法,通过高温熔化金属,将两个金属件连接在一起。
常见的焊接方法有电弧焊、气体保护焊、激光焊等。
在焊接作业中,需要选用适当的焊接材料和工艺参数,以确保焊接的质量。
2. 热切基本知识热切是指利用火焰或其他热源对金属进行切割或焊接的工艺。
常见的热切方法有氧炔焊切割、等离子切割、电子束切割等。
在热切作业中,需要注意控制热源温度和操作技巧,以确保切割的精度和安全。
三、操作安全规范1. 穿戴防护装备在进行焊接和热切作业前,需要穿戴符合安全标准的防护装备,包括防火服、焊接面罩、防护手套、防护鞋等。
这些装备可以有效地保护作业人员免受火焰、火花和烟尘的伤害。
2. 火灾预防在进行焊接和热切作业时,需要将工作区域清理干净,并采取防火措施,如使用防火垫、定期清理作业场所、准备好灭火器等。
另外,对于易燃材料需要采取相应的隔离措施,以防止火灾发生。
3. 排风通风焊接和热切作业会释放大量的烟尘和有害气体,为了确保作业人员的健康,需要在作业现场配备足够的排风通风设备,确保烟尘和有害气体能够及时排出,减少对人体的危害。
4. 检查设备状态在进行焊接和热切作业前,需要对焊接机、切割机等设备进行检查,确保其工作状态良好,并遵守使用说明书的要求。
另外,还需要检查相关的电气设备和气体供应设备,确保其操作安全。
四、危险预防措施1. 防止触电在进行焊接和热切作业时,需要注意避免触电的危险。
操作人员需要保持设备和自身的干燥,避免接触电源线和设备的带电部分。
另外,在进行室外作业时,还需要防止雷击的危险。
2. 防止眼部损伤在焊接和热切作业时,操作人员需要戴上相关的防护面罩或护目镜,以防止火花和烟尘对眼部造成伤害。
焊接工程师培训讲义焊接工程师培训讲义(一)一、引言焊接工程师是现代制造业中重要的技术岗位之一,其工作涉及到各种焊接技术和设备的应用。
在工程领域中,焊接是一项常见且关键的技术,它将金属材料通过加热、熔化和冷却的方式连接在一起。
本课程将为大家介绍焊接的基本概念、原理、常见焊接方法以及相关技术知识,旨在帮助学员掌握焊接工程师所需的基本技能和知识。
二、焊接的基本概念1. 什么是焊接?焊接是一种通过将金属材料熔化并冷却后,实现材料之间的连接的技术。
焊接可以将金属材料连接在一起,形成稳固的结构。
2. 焊接的原理是什么?焊接的原理基于金属材料的熔化点和冷却后的结合力。
在焊接过程中,首先要加热金属材料,使其达到熔化点,然后将熔化的金属材料连接在一起,并等待其冷却后产生结合力。
3. 焊接的分类有哪些?常见的焊接分类包括电弧焊、气焊、激光焊、电阻焊、摩擦焊等。
每种焊接方法都有其独特的应用场景和技术要求。
三、焊接的常见方法1. 电弧焊电弧焊是一种利用电弧发热将金属材料熔化并冷却后连接的焊接方法。
它使用电弧产生高温,使金属材料熔化,并通过焊丝添加材料来连接工件。
2. 气焊气焊是利用氧瓶和乙炔瓶生成的气体火焰将金属材料熔化并冷却后连接的焊接方法。
气焊常用于对大型工件的焊接,如钢结构等。
3. 激光焊激光焊是利用强聚光激光束将金属材料局部加热至熔化点,并通过冷却后的结合力实现焊接的方法。
激光焊具有高能量密度、热影响区小、焊接速度快等优点。
4. 电阻焊电阻焊是利用电流通过工件产生的焊接热量将金属材料熔化,并通过加压以实现焊接连接的方法。
电阻焊常用于对小型金属零部件的连接。
5. 摩擦焊摩擦焊是通过摩擦热产生的热量将金属材料局部加热至熔化点,并通过外力将焊件连接在一起的方法。
摩擦焊可用于不同种类金属的连接。
四、焊接前的准备工作1. 检查设备和线路是否正常。
焊接前需要检查焊接设备和线路是否正常工作,如电源是否稳定,线路是否接触良好等。
焊接培训讲义一、焊接基础知识1.1 焊接的定义焊接是指通过加热金属至熔点或半熔状态,利用加压或不加压的方法使两个或两个以上的工件永久连接在一起的金属加工方法。
焊接是一种热加工工艺,是制造业中常用的连接方法之一。
1.2 焊接的分类按照加热方式的不同,焊接可以分为电弧焊、气体保护焊、激光焊、等离子弧焊等多种类型。
不同的焊接类型适用于不同的材料和场景,学员需要根据实际情况选择适合的焊接方法。
1.3 焊接的工艺流程焊接的工艺流程通常包括准备工作、预热、焊接、冷却等步骤。
准备工作包括清洁焊接表面、安装焊接设备、检查焊接接头等工作;预热是指在焊接之前加热焊接材料以提高焊接质量;焊接是通过加热和压力使焊接材料连接在一起的步骤;冷却是指焊接完成后冷却焊接部位并进行质量检验。
1.4 焊接的安全注意事项焊接属于高温作业,学员在进行焊接时需要注意防火防爆,穿戴好防护设备,确保安全操作。
另外,要做好通风,避免有害气体的吸入,确保工作场所的安全环境。
二、焊接技能培训2.1 电弧焊技能训练电弧焊是一种常用的焊接方式,学员需要掌握电弧焊接的基本原理和操作技能。
在电弧焊接中,学员需要掌握电焊机的使用方法、焊丝的选用、焊接电流和电压的调节等技能。
2.2 气体保护焊技能训练气体保护焊是一种较为精细的焊接方式,适用于对焊接质量要求较高的场景。
学员需要掌握气体保护焊接的各项参数设置、气体保护焊设备的使用方法、焊接枪的操作技巧等技能。
2.3 焊接质量检验技能培训焊接完成后,需要进行焊接质量检验,以确保焊接质量符合要求。
学员需要学习焊缝外观检查、断面检查、焊接强度测试等技能,掌握焊接质量检验的方法和步骤。
2.4 焊接安全培训在焊接过程中,学员需要时刻注意安全,避免因疏忽大意而造成事故。
焊接安全培训需要向学员系统介绍焊接安全知识,包括防火防爆、个人防护、紧急救护等内容,确保学员具备安全操作焊接的能力。
三、培训实践在完成基本知识和技能的学习后,学员需要进行实际的焊接操作,以提高自己的实际操作能力。
焊接知识培训讲义第一章焊接的定义和发展以及在现代工业中的应用第一节、焊接的定义1、通过加热或加压或两者并用,用或不用填充材料,使工件达到原子间的结合的一种连接方法。
2、通过适当的物理、化学过程使两个分离的固态物体产生原子(分子)间的结合力而连接成一体的连接方法。
被连接的物体可以是同类的;也可以是不同类的;也可以是金属;也可以是非金属的(石墨、陶瓷、玻璃、塑料、金刚石、橡胶等)。
由于金属的焊接比较普遍而且应用比较广泛,所以,在日常中,我们所指的焊接指的是金属焊接,也就是狭义上的焊接。
第二节、焊接技术的发展从人类的发展角度来看,所以的知识都是劳动人民智慧的结晶。
焊接技术作为知识长河中的一朵浪花,同样也是与千千万万的劳动人民的辛勤劳作息息相关的。
1、早期的焊接,是把两块熟铁(钢)加热到红热状态以后用锻打的方法连接在一起的锻接;用火烙铁加热低熔点铅锡合金的软钎焊,已经有几百年甚至更长的应用历史了;但是,在目前工业生产中广泛使用的焊接方法几乎都是19世纪末、20世纪初的现代科学技术,特别是电子工业技术迅速发展以后所带来的现代工业的产物,这些焊接方法与金属切削加工、压力加工、铸造、热处理等其他金属加工方法一起构成的金属加工技术是现代一切机器制造工艺,其中包括汽车、船舰、飞机、航天、原子能、石油化工、电子等工业部门的基本生产工艺。
可以毫不夸张地说,没有焊接方法的发展,就不会有现代工业和科学的今天,1885年俄国人别那尔道斯发明了碳极电弧可以看作是电弧作为工业热源应用的创造。
而电弧焊真正应用于工业则是在1892年发现金属极电弧后,特别是1930年前后出现了薄皮和厚皮焊条以后才逐渐开始的。
电阻焊是1886年由美国人发明的,它的大规模工业应用也几乎跟电弧焊同时代。
1930年以前,焊接在机器制造工业中的作用还是微不足道的,当时造船、锅炉、飞机等制造工业基本上还是铆焊方法。
这种铆焊方法不仅生产效率低,而且连接质量也不能满足船体、飞机等产品的发展要求,因此自从1930年以后,电弧焊和电阻焊就逐渐取代铆焊,成为机器制造工业中的一种基本加工工艺。
到目前为止,已经发展为20多种基本焊接方法,派生方法就更多了。
由此可见,从电弧焊和电阻焊的大量应用算起,至现代焊接方法只有半个多世纪的历史。
2、50年来正是现代工业和科学技术发展的年代,特别是航天、原子能、电子、石油化工、海洋开发等部门迅猛发展的时代。
一方面:这些工业和科学技术的发展不断啊提出了各种使用要求(动载、强韧性、高压、高温、低温、耐腐蚀、耐磨损等),各种结构形式(壁厚式截面直径从几微米到几千毫米)及各种黑色和有色金属材料的焊接问题。
例如:造船和海洋开发工业的发展;要求解决各种耐高、低温及耐腐蚀介质的压力容器的焊接。
另一方面:现代工业和科学的大量成就又成为焊接方法的发展提供了宽广的技术基础,焊接方法就是在现代工业和科学技术推动下相辅相成地蓬勃发展起来的,80年代还进行了太空焊接试验,在现代还进行了水下焊接实验,可以预料,随着工业和科学技术的不断发展、焊接也必定有新的跃进!3、随着现代技术的发展,焊接技术的发展也有了新的趋向:a)宏观上:大容量、高参数、高寿命、高质量;b)材料上:活性材料、符合材料、非金属材料(有机、无机)、功能材料:c)设备上:自动化、机械化、智能化d)微观上:高性能、高生产率第二章、焊接本质和分类金属等固体所以能保持固定的形状是因为内部原子之间间距(晶格)十分小,原子之间形成了牢固的结合力,除非施加足够的外力破坏这些原子间结合力,否则,一块固体金属是不会变形或分离成两块的。
要实现两个分离的金属构件连接在一起,从物理本质上来看就是要使这两个分离的构件的连接表面上的原子彼此接近到金属的晶格距离(0.3~0.5 )在一般情况下,当我们把两个金属构件放在一起时;由于①表面的粗糙度,即使是精密磨削加工的金属表面粗糙度仍然有几到几十微米(1μm=10-8mm>>1A=10-10mm);②表面存在的氧化膜和其他污染物阻碍着实际金属表面原子之间接近到晶格距离并形成结合力。
目前找到的基本途径,就形成了焊接的基本分类。
1、熔化焊接使被连续的构件表面局部加热熔化成液体,然后冷却结晶成一体的方法称为熔化焊接。
为了实现熔化焊接,关键是要有一个能量集中、温度足够高的加热热源。
按照热源形成不同,熔化焊接基本方法分为:气焊(以氧乙炔或其他可燃气体燃烧火焰为热源);铝热焊(以铝热剂放热反应热为热源);电弧焊(以气体导电时产生的热为热源);电阻点、缝焊(以焊件本身通电时的电阻热为热源);电渣焊(以熔渣导电时的电阻热为热源);电子束焊(以高速运动的电子束流为热源);激光焊(以单色光子束流为热源)等若干。
其次,为了防止局部熔化的高温焊缝金属因跟空气接触而造成成分、性能的不良、熔化焊接过程一般都必须采取有效的隔离空气的保护措施,基本形式是:真空、气体保护和渣相保护三种。
例如:熔化焊接方法中最重要的电弧焊就可以按照保护方法不同分为埋弧焊、气保护焊等很多种。
此外,电弧焊还可以按照电极特征分为熔化电极和非熔化电极两大类。
2、压力焊接利用摩擦、扩散和加压等物理作用克服两个连接表面的不平度,除去(挤走)氧化膜及其他污染物,使两个连接表面上的原子互相接近到晶格距离,从而在固态条件下实现的连接称为固相焊接。
固相焊接时通常必须加压,因此,通常这类加压的焊接方法称为压力焊接,为了使固相焊接容易实现,固相焊接大都在加压同时伴随加热措施,但这类加热温度通常都是低于焊点的熔点,因此,固相焊接一般都无须保护措施(扩散焊接除外)按照加热方法不同,压力焊接的基本方法有:冷压焊(不采取加热措施的压焊)、摩擦焊、超声波焊、爆炸焊、锻焊、扩散焊、电阻对焊、闪光对焊等若干种。
应该注意的是,通常所指的电阻焊都可以称为压力焊(焊接过程中都需要加压),即属于固相焊接。
但有些电阻焊(点、缝焊)接头形成过程伴随着熔化结晶过程,但是在加压条件中进行的,仍属于压力焊。
3、钎焊利用某些熔点低于被连接构件材料熔点的熔化金属(钎料)作连接的媒介物在连接界面上的流散作用,然后冷却结晶形成结合面的方法称为钎焊。
显然钎焊过程也必须采取加热(以使钎料熔化,但母材不熔化)和保护措施(以使熔化的钎料不跟空气接触),按照热源和保护条件不同,钎焊方法分为:火焰钎焊(以氧乙炔燃烧火焰为热源);真空或充气感应钎焊(以高频感应电流的电阻热为热源);电阻炉钎焊(以电阻炉辐射为热源);盐浴钎焊(以高温盐浴为热源)等若干种。
螺柱焊焊条电弧焊熔化极埋弧焊CO2电弧焊电弧焊铝热焊钨极氩弧焊电渣焊非熔化极原子能焊熔化焊接电子束焊等离子弧焊激光焊氧气气焊氧乙炔空气乙炔基本焊接方法电阻点、缝焊电阻对焊冷压焊压力焊接超声波焊爆炸焊锻焊扩散焊摩擦焊火焰钎焊感应钎焊钎焊炉钎焊盐浴钎焊电子束钎焊第三章、焊装车间的几种焊接方法第一节、点焊和凸焊一、点焊点焊(spot welding):焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。
点焊的原理图如下:R 总e wwcww eR 总——焊接区总电阻Rew ——电极与焊件之间接触电阻 Rw ——焊件内部电阻 Rc ——焊件之间接触电阻根据焦耳定律焊接区的总析热量:Q=I 2Rt1、点焊的特点、分类和应用例:板厚1+1MM 的低碳钢板,采用表中的任一组规范进行点焊均可以得到质量良好的接头:焊接电流 (I/A )焊接时间 (t/s)(1s=50cyc) 电极压力 (Fw/N ) 电极头端面直径(D/mm ) 熔核(d/mm ) 拉伸剪切载荷(F τ/N ) 最佳规范 8800 0.16 2250 6.4 5.8 6100 中等规范 7200 0.34 1500 6.4 5.4 5400 普通规范5600 0.607506.45.35300分析此例,可知,点焊有如下基本特点:a 、焊件间靠尺寸不大的熔核(mugget )进行连接,熔核应该均匀,对称的分布在两焊件的贴合面上;b 、点焊具有大电流、短时间、压力状态下进行焊接的工艺特点:c 、点焊是热——机械(力)联合作用的焊接过程。
对焊件供电的方向可分为:单面点焊,双面点焊和间接点焊; 对一次形成的焊点数可分为:单点点焊,双点点焊,多点点焊;按所用的焊接电流波形可分为工频点焊,电容贮能点焊,直流冲击点焊,三相低频点焊和次级整流点焊。
2、对点焊接头的质量的一般要求 点焊的质量要求,首先体现在点焊接头要具有一定的强度而强度主要取决于熔核尺寸(直径和焊透率),熔核本身及其周围热影响区的金属显微组织及缺陷情况。
前者是“量”的变化,后者是“质”的因素。
一般来说,由于点焊的工艺特点使其与熔化焊相比,“质”的因素产生的问题较少。
由于点焊的工艺特点,点焊是有自己的基本应用范围的,如下表所示。
类型 规范点焊的基本应用范围点焊材料板厚(mm)接头形式焊点的空间位置焊接工作条件和特点备注低碳钢 ≤12 搭接任意要求焊接强度达到要求1、最小厚度≥0.1mm2、厚度比一般不超过3合金结构钢 ≤10 不锈钢 ≤6 耐热合金 ≤3 铝合金 ≤3 钛合金 ≤3点焊接头尺寸的大致确定序 号 经验公式简图 备注1 D=2δ+3 δ板材1板材2d —熔核直径(mm ) A —焊透率(%) c’ —压痕深度(mm )e —点距(mm ) s —边距(mm )δ—薄件厚度(mm )2 A=30~703 C’≤0.2δ4 e>8δ 5s>6δ注:焊透率A=h/δ*100%3、点焊的过程分析 点焊焊接循环:三个阶段:a —预压阶段;b 、c —通电加热阶段;d —冷却结晶。
四个程序:1—加压程序;2—焊接程序;3—维持程序;4—休止程序。
点焊接头的形成:、IF w点焊的三个阶段加压程序焊接程序维持程序休止程序点焊四个焊接程序预压阶段:Fw>0,I=0,预压的作用:在电极的压力的作用下清除一部分接触表面的油污和氧化膜,形成物理接触点。
为以后焊接电流的顺利通过及表面原子的键合作好准备通电加热阶段:Fw>0,I>0,其作用是在热和机械(力)的作用下形成塑性环,熔核,并随着通电加热的进行而长大,直到获得需要的熔核尺寸熔核的冷却结晶过程:冷却结晶阶段的机——电特点是Fw>0,I=0。
其作用是使液态熔核在压力作用下冷却结晶。
4、点焊规范参数及其相互关系点焊焊接参数:焊接电流、焊接时间、电极压力、电极端面尺寸。
规范参数间相互关系选择。
点焊时,各规范参数的影响是相互制约的。
首先需要根据实际情况确定电极材料、端面形状和尺寸选定以后,焊接规范的选择主要是焊接电流、焊接时间、焊接压力这三各参数。
其相互配合有两种方式a、焊接电流和焊接时间的相互配合这种配合是以反映焊接区加热快慢为主要特征。