气体火焰钎焊作业指导书解读
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C02焊接作业指导书一、概述C02焊接是一种常用的金属焊接方法,通过使用C02气体作为保护剂,将电弧引燃并产生高温,从而将金属材料进行熔接。
本指导书将详细介绍C02焊接的操作步骤、安全注意事项以及常见问题解决方法,匡助操作人员正确、安全地进行C02焊接作业。
二、操作步骤1. 准备工作a. 确保焊接设备处于正常工作状态,检查电源、气源、电极和工作台等是否正常。
b. 检查焊接材料的质量和尺寸,确保焊接材料符合要求。
c. 确保焊接区域的环境清洁,清除杂物和易燃物。
2. 设置焊接参数a. 根据焊接材料的种类和厚度,调整焊接电流、电压和送丝速度等参数。
b. 确保焊接参数的设置符合焊接规范和要求。
3. 准备焊接设备a. 安装焊接电极和焊丝,确保焊接设备的正常运行。
b. 检查焊接设备的安全装置,确保焊接过程中的安全。
4. 开始焊接a. 将焊枪对准焊接材料,保持适当的角度和距离。
b. 按下焊接开关,启动电弧,并开始焊接。
c. 控制焊接速度和焊接角度,确保焊接质量和焊缝的均匀性。
5. 完成焊接a. 焊接完成后,松开焊接开关,住手电弧。
b. 检查焊缝的质量和外观,确保焊接质量符合要求。
三、安全注意事项1. 穿戴个人防护装备,包括焊接手套、防护眼镜、防护面罩等,确保自身安全。
2. 确保焊接区域通风良好,避免吸入有害气体和烟雾。
3. 注意焊接设备的绝缘和接地,避免电击和火灾。
4. 确保焊接设备的正常运行,定期检查和维护设备。
5. 遵守焊接规范和要求,不得超负荷使用焊接设备。
四、常见问题解决方法1. 焊接电流过大或者过小,导致焊接质量不佳。
调整焊接参数,使其符合焊接要求。
2. 焊接速度过快或者过慢,焊缝不均匀。
控制焊接速度,保持均匀的焊接质量。
3. 焊接材料浮现熔孔、气孔等缺陷。
调整焊接参数和焊接技术,避免缺陷的产生。
4. 焊接材料未熔透或者过熔,焊缝质量不佳。
调整焊接参数和焊接技术,确保焊缝质量。
5. 焊接设备浮现故障或者异常。
气体(qìtǐ)保护焊作业指导书优点(yōudiǎn)是焊工操作范围不受限制,送丝稳定性可靠,机动性好。
其缺点是焊枪笨重,体积大,焊丝盘的焊丝容量少,焊工长时间操作(cāozuò)易疲劳。
拉丝式送丝机构(jīgòu)只适用于输送直经小于1.2毫米(háo mǐ)的焊丝。
3.3.2.2推丝式其特点是整个机构便于制作,焊枪简单轻巧,可采用较大的焊丝盘,容纳较多的焊丝,是应用最广的结构形式。
由于焊丝钢性所限,所以仅适用于直经大于0.8mm的焊丝。
其送丝软管长度较短(一般为3米)。
根据送丝辊轮的结构,可分单主动式,双主动式和二联式。
常用双主动式。
当采用药芯焊丝时,最好选用二联式送丝辊轮。
以保证药芯焊丝的稳定送进。
3.3.2.3推拉丝式该机构实际是拉丝式和推丝式二种形式的组合。
由于焊丝受到推拉二个力的作用,因此送丝软管可增长至20~30米。
但由于其结构复杂,制作技术要求高,所以较少应用。
3.3.2.4长距离送丝机构有三辊轮长距离送丝机构。
三钢球长距离送丝机构等。
其送丝软管可达31~35米。
3.3.3选择焊机的设备容量及电流调节范围选择焊机的设备容量,主要是考虑焊机的额定焊接电流,焊机常用额定焊接电流有160安,250安,400安,630安,315安,500安等。
焊机的电流调节范围。
主要是选择焊机的额定焊接电流。
3.3.4选择焊枪焊枪种类有空冷和水冷二种方式。
细丝小电流采用空冷焊枪。
粗丝大电流采用水冷式焊枪。
焊枪外形有鹅颈式和手枪式二种。
鹅颈式焊枪常用于平焊,水平填角焊等。
手枪式焊枪用于粗丝,立焊和横焊等。
3.4焊接工艺3.4.1焊前准备。
3.4.1.1焊缝坡口的基本形式与尺寸,可按GB985选用。
由于二氧化碳焊熔深度较大,因此板厚在8mm以下的平对接焊缝可不开坡口。
焊件钝边可增加到5mm,坡口角度可减至503.4.1.2焊丝,坡口及坡口周围10~20mm范围内必须保持清洁,不得有影响焊接质量的铁锈,油污,水和涂料等异物。
钎焊工作业指导书-一、常见的钎焊方法钎焊是一种连接材料的方法,在工业生产和日常生活中都广泛应用。
常见的钎焊方法有以下几种:1. 火焰钎焊:火焰钎焊是利用气体或液体燃料和氧气进行的钎焊方法。
火焰钎焊的优点是热源温度高,热输入平稳,成本低,易于操作,适用于各种材料的连接。
2. 电弧钎焊:电弧钎焊是利用电弧产生的高温热源进行的钎焊方法。
电弧钎焊的优点是熔深大,成本低,适用于各种材料的连接,但电弧钎焊的热输入不易控制,要求操作者有良好的技术水平。
3. 感应钎焊:感应钎焊是利用高频感应电流产生的高温热源进行的钎焊方法。
感应钎焊的优点是热输入精确,操作简单,适用于大量生产和自动化生产。
二、钎焊设备的选择和操作钎焊设备的选择和操作对钎焊质量有重要影响,以下是操作钎焊设备的一些基本步骤:1. 设备选择:钎焊设备的选择根据材料、焊接厚度和焊接位置来决定。
要选用适当的钎焊设备才能保证钎焊质量。
2. 准备工作:钎焊前必须将焊接部位清洁干净,以免影响钎焊质量。
还要将钎焊材料加热至适当的温度。
3. 钎焊方式:钎焊方式有手工钎焊和机械钎焊两种。
手工钎焊需要经过专业的培训才能进行,机械钎焊通常由机器完成。
4. 钎焊后处理:钎焊后要对焊接部位进行充分的冷却,防止打碎焊接部位。
还要对焊缝进行打磨、切削等处理,以免影响后续工作。
三、钎焊中常见的问题及解决方法钎焊中常见的问题包括焊接质量不好、焊接过程中出现变形等,以下是一些常见问题的解决方法:1. 焊接质量不好:焊接质量不好的原因可能是工作温度不够高、材料准备不充分、焊接环境不良等。
应在实践中对这些问题进行排查和解决。
2. 焊接过程中出现变形:钎焊作业会产生热变形,出现变形问题时应及时采取措施,例如在焊接前控制好工作温度、在焊接时采用分段焊接的方法、在焊接后对焊缝冷却等。
3. 其他问题:钎焊中还可能出现一些其他问题,例如操作不当导致设备损坏、不定位松动导致设备失调等。
针对这些问题可以采取技术维修或换设备等手段解决。
1前言1.1本作业指导书适用于盘管式换热器及冷媒系统管路所有火焰钎焊接(含零部件)的焊接操作规程,从事此岗位操作员工必须持有焊工证或岗位任职资格证书。
2定义2.1火焰钎焊接:利用熔点比母材低的填充金属(称为钎料),经过加热熔化后,利用液态钎料润滑母材,填充接头间隙并与母材相互扩散,实现连接的焊接方法。
3火焰钎焊常用的装置及应用要求3.1燃烧气体及使用要求3.2助焊剂的应用要求3.2.1建议使用美国GASFLUX品牌或经评估合格的同等质量品牌。
3.2.2助焊剂的使用时的灌注量为液面在视镜的1/2处为准,调整依据为:●观察火焰应为淡绿色为最佳,火焰颜色呈淡绿带有红色时,判定助焊剂过少,火焰颜色呈特刺眼的绿色时,判定助焊剂过多;●观察焊接短U时,短U出现直接发黑或焊料的流动性越来越差时,或者短U表面很易产生氧化皮,判定助焊剂过少;焊接完成短U冷却后,其表面呈现白色粉末状时,判定助焊剂过多。
3.3焊粉的应用要求3.3.1建议使用以下品牌或经评估合格的同等质量品牌。
●黄铜焊粉:美国HARRIS WELCO品牌或上海斯米克品牌。
●紫铜焊粉:英国JM品牌。
3.3.2焊粉使用要求●当施焊时焊口外出现有较多杂质导致焊料流动性不好,应适量加焊粉进行排除杂质,避免焊口形成砂眼。
●当焊料流动性和附着性满足焊接要求时可不加焊粉。
3.4焊料分类及应用要求3.4.1建议使用中山乐华、广东志高品牌或经评估合格的同等质量品牌的焊料4焊接前焊件工艺制作要求4.1汇管制作工艺制作要求4.1.1汇管焊接处不能有油污及锈渍,加工铁汇管时应对每个焊口及焊料覆盖的区域用进行打磨处理。
4.1.2汇管所有焊接孔加工后必需对每个孔进行去毛刺,并对焊口侧圆孔倒角。
4.1.3焊接汇管前必须除去汇管内残余的铜屑,确保汇管无铜屑后方能焊接。
汇管焊接后必须敲汇管两端,看汇管内是否有残留焊渣,如有必须把焊渣去除,并用压缩空气吹扫干净氧化皮、焊粉等杂质.4.2盘管焊口接管清洁处理4.2.1用干燥压缩空气将盘管铜管内的杂质吹扫干净,对于有油渍的管口可用清洗剂清洗,然后再用干燥压缩空气吹干。
气割(焊)作业指导书1目的为贯彻公司职业健康安全方针,环境方针,有效的进行安全生产并控制污染物的产生和排放,保护环境,特制定本作业指导书。
2适用范围本作业指导书适用于用乙焕一氧气火焰作业的所有工作人员。
3总贝IJ3.1气割(焊)作业人员系指用乙快一氧气火焰对金属工件进行切割、焊接及淬火的人员。
3.2气割(焊)作业人员必须具备下列条件:3.2.1经医生鉴定无妨碍工作的病症。
3.2.2掌握必要的乙快气,氧气的物理和化学性能的基本知识和防火知识。
热悉本规程,经实际锻炼一年以上。
专业培训考试合格,取得特殊工种操作证。
3.3气割(焊)作业人员除应遵守本规程和《生产设备作业安全总则》外,还要遵守有关工艺规程、消防制度、设备使用的维护和保养制度。
3.4只准用乙焕瓶或乙块管路来取得乙快气.不允用其它简易乙块发生器自行制造乙燃气。
3.5禁止切割易燃气体管道,密闭管材,容器等。
如必须切割时,应先清洗或消除密闭,爆炸等危险后,才能切割。
3.6在易燃易爆区域动火时,须按厂规定办理“危险作业申请单”经审批后.方可作业。
3.7吊运工件时须遵守《起重机械作业安全规程》和《挂钩及运搬作业安全规程》。
4操作规程4.1 焊、割炬的点燃4.1.1焊(割)炬使用前应检查其射吸能力。
先安上氧气胶管,打开焊(割)炬的乙快阀和氧气阀,此时乙块管不应插在焊(割)炬上),用手轻轻接触焊(割)炬上的乙快进口处,如有吸力,说明射吸能力良好,然后按上乙焕胶管。
4.1.2点火时,应先微微开乙快气,然后再开氧气、调节火焰。
4.1.3点火时,焊(割)炬不得对着人体,4.1.4进入容器内焊接时,点火和熄火应在容器外进行,并派专人监护。
4.1.5乙焕软管在使用中发生脱落、破裂或着火时,可用折弯的方法,将火熄灭。
氧气软管着火时,应迅速关闭气瓶(或管道)阀门、停止供氧不准用折弯的办法消除氧气软管着火。
4.1.6在高处作业时,不准将橡胶软管背在身上操作。
与地面垂直点的周围IOm范围内不准有易燃、易爆物质。
纤焊作业指导书★主题内容与适用范围规范本公司钎焊(特殊工序)所用材料的技术参数和钎焊的工艺质量要求,本标准适用于本公司钎焊工的操作一、焊接设备铜钎焊设备名称:氧气瓶、乙炔瓶(或丙烷瓶)、气焊枪及助焊剂。
焊料:Φ2银焊条(含量5%)二、铜管温度与钎料的关系1、银钎料在710~793℃熔化,铜管1080℃熔化。
2、铜管的色温标准550℃暗褐色 700~800℃红色 900℃橙色 1000℃黄色3、接头安装钎焊的接头形式有对接、搭接、T型接、卷边拉及套接等方式,制冷系统所采用的均为套接方式,不得采用其它接头方式。
1)钎焊间隙钎焊接头的安装须保证合适均匀的钎缝间隙,针对所使用的银钎料,要求钎缝间隙(单边)在0.05mm~0.20mm之间。
间隙过大:会破坏毛细作用而影响钎料在钎缝中的均匀铺展,另外,过大的间隙也会在受压或振动下引起焊缝破裂和出现半堵或堵现象;间隙过小:会防碍液态钎料的流入,使钎料不能充满整个钎缝使接头强度下降;钎缝间隙不均匀:会妨碍液态钎料在钎缝中的均匀铺展,从而影响钎焊质量。
2)套接长度用扩口器敲入到铜管胀管锥面2-3mm(敲入时要保证垂直、用力均匀,确保孔的圆柱度,为小弯头和配管接入作准备)扩口器倾斜√×根据蒸发器、冷凝器的图纸将小弯头及进出液管插入铜管中,(对准圆心插入),插入的长度约为5-6mm√√××.对于套接形式的钎焊接头,选择合适的套接长度是相当重要的。
一般铜管的套接长度在5mm-15mm,(注:壁厚大于0.6mm直径大于8mm的管,其套接长度不应小于8mm);若套接管长度过短易使接头强度(主要指疲劳特性和低温性能)不够,更重要的是易出现焊堵现象。
4、安装检验接头安装完毕后,应检验钎焊接头是否的变形、破损及套接长度是否合适,如图所示不良接头应力求避免,若出现不良接头应拆除重新安装后方可焊接。
间距在1.2mm这里是以铜管的套接为例来说明接头安装检验,铜管与法兰的套接与此相同。
气体火焰钎焊作业指导书拟制 : 审查 : 审查 : 同意 :日期 :日期 :日期 :日期 :xxxx 有限企业版权所有侵权必究订正记录日期订正版本改正描绘作者目录一、序言 (4)二、钎焊原理 (5)三、焊接设施 (6)四、气体火焰钎焊操作技术 (7)五、常有钎焊缺点及办理对策 (8)六、补焊的技术要求 (9)七、安全技术 (10)一、序言钎焊是三大焊接方法(熔焊、压焊、钎焊)的一种。
钎焊是采纳比焊件金属熔点低的金属钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料、低于焊件融化温度,利用液态钎料湿润焊件金属,填补接头空隙并与母材金属互相扩散实现连结焊件的一种方法。
钎焊与熔焊对比,有以下长处:a)钎焊时焊件不融化。
在大部分状况下,钎焊温度比焊件金属熔点低得多,所以,钎焊后工件组织和机械性能变化小,应力及变形小。
b)能够钎焊随意组合的金属资料,能够钎焊金属与非金属。
c)能够一次达成多个零件的钎焊或套叠式、多层式构造焊件的钎焊。
d)能够钎焊极细极薄的零件,也能够钎焊厚薄及粗细差异很大的零件。
e)能够将某些资料的钎焊接头打开,重复进行钎焊。
钎焊的不足之处是:a)钎焊接头的比强度较熔焊低,所以常用搭接接头型式来提升承载能力。
b)钎焊工件连结表面的清理工件和工件装置质量要求都很高。
钎焊,按所用的热源不一样,可分为:火焰钎焊、感觉钎焊、烙铁钎焊、电阻钎焊及炉中钎焊等。
空调制冷系统中钎焊采纳火焰钎焊的方法,其通用性大、工艺过程较为简单,但火焰钎焊手工操作,加热温度和时间难以掌握,所以要求操作人员具备娴熟的操作技巧。
本手册主要介绍空调制冷系统生产、安装相关火焰钎焊方面内容。
二、钎焊原理钎焊是利用液态钎料填满钎焊金属联合面的空隙面形成坚固接头的焊接方法,其工艺过程一定具备两个基本条件 :a)液态钎料能湿润钎焊金属并能致密的填满所有空隙;b)液态钎料与钎焊金属进行必需的物理、化学反响达到优秀的金属间联合。
1、液态钎料的填缝原理钎焊时,液态钎料是靠毛细作用在钎缝间流动的,这类液态钎料对母材金属的浸润和附着的能力称之为湿润性。
气体保护焊作业指导书1目的和范围本指导书规定了混合气体保护手工焊接的工艺及操作应遵守的规则。
本指导书适用于本公司产品的气体半自动焊。
2引用相关文件GB/3375 焊接术语GB/T8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊、焊缝坡口的基本形式与尺寸HG/T2537 焊接用二氧化碳3技术要求3.1 焊工焊工须经气体保护焊理论学习和实践培训,经考核并取得相应项目的合格证书,方可从事有关焊接工作。
特殊工程的焊接人员应取得相关工程要求的资质证书。
3.2 焊接材料3.2.1焊丝3.2.1.1焊丝应符合《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB/T8110)的规定,并有制造厂商的质量证明书和产品合格证。
3.2.1.2应根据母材的化学成分和对焊接接头的机械性能的要求,合理选用焊材。
3.2.1.3本公司常用焊丝牌号为ER50-6,此外特殊材料焊接时应按照《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB/T8110)选择相应的焊丝。
ER50-6焊丝的化学成份见表13.2.1.4本公司所用焊丝直径规格为1.0mm、1.2mm、1.6mm。
3.2.1.5焊丝按表面状态,常用镀铜焊丝,焊丝以焊丝盘状态。
3.2.1.6焊丝表面应光洁无油污、无锈蚀以及无肉眼所能见到的镀层脱落。
3.2.1.7焊丝盘焊丝重量为20kg。
3.2.2 保护气体3.2.2.1混合气体的配比应符合规定的要求,质量稳定。
常用的混合气体:Ar(80~85%)+CO2 (20~15%)。
3.3焊接设备的使用3.3.1选择焊接电源形式气体保护焊使用电源均为直流电源。
3.3.2焊机的设备容量及电流调节范围焊机额定电流为350A、500A。
焊机的电流调节范围,应选择在焊机的额定焊接电流内调节。
3.4 焊接工艺3.4.1焊前准备3.4.1.1焊缝坡口的基本形式与尺寸,可按JGJ81选用。
全焊透时,坡口尺寸见表2;部分焊透时,坡口尺寸见表3。
氧-乙炔火焰钎焊操作要点氧-乙炔火焰钎焊是一种常用的金属连接技术,广泛应用于家庭、工业和航空航天领域。
本文将从设备准备、操作步骤、安全注意事项等方面详细介绍氧-乙炔火焰钎焊的操作要点。
一、设备准备1. 主要设备:氧-乙炔焊接器、信号灯、检查阀、高压调压器、切割刀、混合器、火焰枪等。
2. 辅助设备:焊条、焊丝、火把、氧气瓶、乙炔瓶、法兰、刷子、螺母钳等。
3. 工作环境:确保工作区域通风良好,没有易燃物品,地面干燥平整。
二、操作步骤1. 打开氧气瓶和乙炔瓶的气阀,调整高压调压器的气压,一般氧气为1-1.2MPa,乙炔为0.05-0.1MPa。
2. 打开混合器的混合阀,调节乙炔气体流量,使混合气体明亮且恒定。
3. 打开火焰枪的氧气阀和乙炔阀,使氧气和乙炔混合燃烧,通过火焰嘴形成氧-乙炔火焰。
4. 根据焊接材料的厚度和焊道的宽度调整火焰枪与焊接材料的距离,一般为5-10mm。
5. 开始焊接前,应先清理焊接材料,去除油污、锈蚀等杂质,以保证焊接质量。
6. 将焊条或焊丝加热在氧-乙炔火焰中,使其慢慢融化和润湿焊接材料,然后迅速收回焊条或焊丝,形成焊缝。
7. 在焊接过程中,要保持焊缝与火焰枪的相对位置不变,以保证焊缝的均匀性。
8. 每次焊接完成后,要关闭氧气和乙炔气阀,清洁焊接面,防止焊渣留在焊缝上。
三、安全注意事项1. 在操作氧-乙炔火焰钎焊之前,应戴上防护面具、防护眼镜、耳塞等个人防护装备。
2. 操作者应熟悉和掌握焊接器材的操作方式,严禁未经培训的人员进行操作。
3. 氧气和乙炔瓶应储存于防火仓或防火间,避免与易燃物接触和阳光直射。
4. 在操作过程中,要注意氧气和乙炔的使用量,避免超负荷使用,以免发生意外。
5. 工作区域应保持整洁干燥,防止滑倒和电气设备故障。
6. 氧-乙炔火焰具有高温和高压的特点,对于容易燃和易爆的材料应格外小心,避免引发火灾。
7. 焊接操作完成后,要检查焊接面是否完整和牢固,防止出现质量问题和安全隐患。
页数1/7保存期限: 至下次更新 格式:A4 表单编号:SP-481. 目的:指导网带式气体保护连续钎焊炉安全作业行为,保证工件加工质量,提高设备的使用寿命。
2. 适用范围:本作业指导书适用网带式气体保护连续钎焊炉操作岗位。
3. 技能要求:熟悉网带式气体保护连续钎焊炉安全操作指导书相关内容;同时对员工进行岗位实习并考核合格后方可操作设备。
工作说明书作业标准(首页)编号SP-48网带式气体保护连续钎焊炉作业指导书版次A/0拟稿4. 工作内容:4.1 设备开机步骤:发行日期修订日期原发行单位审查2016.12.15生产部SUNTONG4.1.1 启动水循环系统:1、打开钎焊炉总进水球阀,如右图所示位置;2、按下3号水泵启动按钮,如右图所示位置,此时整个水循环应当正式运行;3、确认实际水循环工作情况,如右图所示位置确认水流出情况,切忌无水循环启动设备;核准总进水阀控制面板循环供水情况冷却系统电源4.1.3 启动钎焊炉及氨气分解装置步骤如下:4.1.3.1 氨气分解炉升温:启动氨气分解炉电源,如右图所示; 启动加热启动按钮,如右图所示; 设置温控器,将氨气分解炉温度分4个阶段进行加热,首段加设备加热为200℃,保温0.5H后再进行第二阶段400℃加热,温控器设置如右图所示,按下上升按键即可调整温度,待到达设置温度时,按下回车按钮进行确认,确认后设备将自动加热升温;(第三阶段温度升至600℃,第四阶段温度升至820℃);分解炉控制面板核准SP-48网带式气体保护连续钎焊炉作业指导书版次A/0页数修订日期原发行单位审查拟稿4.1.2 启动水循环冷却系统:1、打开水循环控制电箱,对冷却系统进行上电即可,如右图所示位置;2/7发行日期工作说明书作业标准(续页)编号SUNTONG保存期限: 至下次更新 格式:A4 表单编号:SP-482016.12.15生产部控制电源部分钎焊炉温区控制面板部分4.1.3.2 钎焊炉升温:当分解炉炉温升至400℃时,需同步对钎焊炉进行上电加热启动,打开控制电柜,首先对控制线路进行上电如右图所示位置,闭合主电路开关如右图所示位置, 关闭电柜门,启动电源按钮,如右图所示位置,设置首段加热温度200℃,启动一区、二区、三区加热按钮,首段升温结束后需要启动网带,关于网带启动下文将进行阐述见4.1.3.3,其次钎焊炉加热共计6个升温阶段,每段步长200℃,每步之后需保温1H后方可继续升温,第二阶段时为点火与关火阶段,关于点火步骤会在下文阐述,见4.1.3.5,第六阶段炉温根据所加工产品进行设置,须由当班领班进行确认并设置;修订日期原发行单位4.1.3.3 网带启动:当钎焊炉炉温升至200℃是需要启动网带,按下网带正转按钮即可如右图所示;核准钎焊炉网带控制按钮部分发行日期页数3/72016.12.15生产部SUNTONG保存期限: 至下次更新 格式:A4 表单编号:SP-48工作说明书作业标准(续页)编号SP-48网带式气体保护连续钎焊炉作业指导书版次A/0审查拟稿核准活化口位置及开关旋向氨气瓶气阀门位置及分解气出口压力氮气瓶组建功能图网带式气体保护连续钎焊炉作业指导书版次A/0页数编号4/7SP-48工作说明书作业标准(续页)发行日期修订日期原发行单位审查拟稿4.1.3.4 氨气通入分解炉:当氨气分解炉炉温升至最高温度(820℃)后,关闭活化口,如右图所示位置,关闭时需注意旋转方向,如右图所示,打开氨气瓶气阀,如右图所示,打开对应桥接位置球阀,回到分解炉操作面板位置,按下进气启动按钮,观察气压值需要确认气压压力应为0.04-0.06MPA以内,如右图所示;4.1.3.5 设备排氧处理:打开氮气瓶气阀,如右图所示,需要观察氮气气压压力,应在0.5MPA以上,如不足时需要观察氮气瓶内部压力气压检测压力表的数值,如右图所示,瓶内压力不足时应当,切换至下一瓶进行使用,待钎焊炉温度升至400℃时,打开钎焊设备纯氮气入口,对钎焊炉进行排氧气处理,通入氮气2-3min后需要使用点燃物对炉前炉后明火试验,明火熄灭即排氧完成;2016.12.15生产部SUNTONG保存期限: 至下次更新 格式:A4 表单编号:FLB-SP-48核准气体切换口及点火位置氮气开关位置作业标准(续页)编号SP-48网带式气体保护连续钎焊炉作业指导书版次A/0页数5/7发行日期修订日期工作说明书原发行单位审查拟稿4.1.3.6 关闭氮气:钎焊炉点火成功后,在钎焊炉不断升温的同时需要关闭氮气瓶气阀开关,如右图所示;4.1.3.5 钎焊炉点火:切换氮气与分解气入口球阀开关,关闭氮气入口打开分解气入口,如右图所示,此时立即至点火嘴处打开针形阀适当,进行点火,使用火机引燃点火嘴处气体即可,点火嘴位置如右图所示,使用火 点火时严禁炉口正前方站人,当待炉内有适当火焰喷出即点火成功,此时钎焊炉可继续第三至第六阶段升温操作;保存期限: 至下次更新 格式:A4 表单编号:FLB-SP-482016.12.15生产部SUNTONG钎焊炉温区控制面板部分分解炉控制面板三号泵停止按钮4.2 设备关机步骤:保存期限: 至下次更新 格式:A4 表单编号: SP-482016.12.15生产部SUNTONG发行日期修订日期原发行单位核准审查拟稿工作说明书作业标准(续页)编号SP-48网带式气体保护连续钎焊炉作业指导书版次A/0页数6/74.2.1 关闭钎焊炉:关闭控制面板各区段的加热开关旋钮,如右图所示,待炉温自然冷却至400℃以下即可关闭点火嘴燃气,至氮气瓶摆放位置,开启氮气总阀及对应分阀,切换分解气与氮气入口,关闭氨气通入氮气;待钎焊内部火焰全部熄灭后,大约5min左右,关闭氮气瓶气阀及对应分阀,待炉温低于200℃以下即可关闭网带,按下网带停止按钮即可,关闭设备电源开关;4.2.2 关闭氨气分解炉:关闭氨气分解炉加热开关旋钮,开启活化口,待自然冷却至100℃时即可切断设备电源旋钮;4.2.3 关闭水循环及冷却系统:待钎焊炉自然冷却至200℃以下,及氨气分解炉自然冷却至100℃以下之后,按下三号水泵停止按钮即可关闭水循环,其次关闭冷却系统控制空气开关即可,至此整套设备断电成功;保存期限: 至下次更新 格式:A4 表单编号: SP-48。
氧-乙炔火焰钎焊操作要点示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月氧-乙炔火焰钎焊操作要点示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
1、钎焊接头形式常用的接头形式有搭接接头、套接接头、丁字接头、卷边接头等。
这些接头接触面积大,能承受较大的作用力。
对接接头强度低,斜接接头制作复杂一般很少用。
钎焊接头形式见图。
2、钎焊接头预留间隙的选择为了获得优质的钎焊接头,钎焊间隙应适中。
间隙过小或过大都会影响毛细管作用,使钎缝强度降低,同时钎缝过大也使钎料消耗过多。
不同的钎料钎焊不同焊件金属预留间隙的大。
3、焊前清理焊件表面的油污可用汽油、四氯化碳等有机溶液清洗,并在60~80℃的热水中冲刷。
如焊件表面有较多的锈及氧化铁时可用机械方法,如锉刀、砂布、砂轮或喷砂等清理,也可用酸洗的方法清理。
经常采用的酸洗溶液有硫酸、盐酸、氢氟酸及其混合物的水溶液。
酸洗后应用热水冲刷并干燥。
4、氧-乙炔火焰钎焊操作要点1)先用轻微碳化焰的外焰加热工件,焰芯距焊件表面15~20mm左右。
2)待工件加热到钎料接近熔化的温度时,将熔剂涂于焊件接头处,并用外焰加热使其熔化。
3)待熔剂均匀熔化后,立即将钎料与被加热到高温的焊件接触,并使其熔化渗入接头的间隙中,切不可只用火焰熔化钎料或滴状滴入钎缝中。
氧-乙炔火焰钎焊操作要点氧-乙炔火焰钎焊是一种常见的金属连接技术,广泛应用于金属加工行业。
下面是氧-乙炔火焰钎焊操作的要点,帮助您更好地掌握这项技术。
一、准备工作1. 工作场地要保持整洁,并确保有足够的通风。
2. 准备好所需的工具和设备,包括氧气瓶、乙炔瓶、钎焊喷嘴、钎焊材料等。
3. 确保氧气和乙炔瓶的连接正常,并检查瓶阀是否关闭。
二、氧-乙炔火焰调节1. 打开氧气瓶阀门,使用适当的减压阀调节氧气流量。
2. 打开乙炔瓶阀门,使用适当的减压阀调节乙炔流量。
3. 调节氧气和乙炔的比例,使火焰达到适宜的温度和火焰形态。
4. 检查喷嘴是否清洁,如果堵塞请清理或更换。
三、钎焊准备1. 清洁要钎焊的金属表面,去除油污、锈蚀等杂质。
2. 确保要钎焊的金属处于合适的温度范围,避免热胀冷缩引起的变形。
3. 选择适合的钎焊材料和配件,确保其质量符合要求。
四、钎焊操作1. 将钎焊材料放置在要连接的金属表面上,用火焰预热钎焊材料和金属工件,使其达到适宜的温度。
2. 调整火焰大小和形态,将火焰集中在预热区域上。
适当的火焰形态有助于钎焊材料的熔化和金属的加热。
3. 等待钎焊材料和金属达到适宜的温度后,可以将钎焊材料融化并涂敷在预热区域上。
4. 在填充钎焊材料时,要保持稳定的手部动作和适当的填充速度,以确保填充均匀并与金属工件紧密结合。
5. 钎焊完成后,关闭乙炔瓶阀门,然后关闭氧气瓶阀门。
确保设备关闭,并将气瓶与设备分开。
五、安全注意事项1. 在操作过程中要佩戴适当的个人防护装备,如手套、防护眼镜和防护服等,避免钎焊溅射物对身体的伤害。
2. 不要将氧气和乙炔混合储存或运输,以防发生意外。
3. 确保工作场地通风良好,避免氧气和乙炔积聚。
4. 使用和存放气瓶时要遵循相关的操作规程和安全指导。
5. 在使用氧气和乙炔瓶时,要注意阀门的开关状态,确保关闭及时并安全存放。
总结:氧-乙炔火焰钎焊是一项常见且重要的金属连接技术。
在操作过程中,为了确保安全和质量,操作者需要熟悉并遵守操作要点和安全注意事项。
钎焊作业指导书纤焊作业指导书★主题内容与适用范围规范本公司钎焊(特殊工序)所用材料的技术参数和钎焊的工艺质量要求,本标准适用于本公司钎焊工的操作一、焊接设备铜钎焊设备名称:氧气瓶、乙炔瓶(或丙烷瓶)、气焊枪及助焊剂。
焊料:Φ2银焊条(含量5%)二、铜管温度与钎料的关系1、银钎料在710~793℃熔化,铜管1080℃熔化。
2、铜管的色温标准550℃暗褐色 700~800℃红色 900℃橙色 1000℃黄色3、接头安装钎焊的接头形式有对接、搭接、T型接、卷边拉及套接等方式,制冷系统所采用的均为套接方式,不得采用其它接头方式。
1)钎焊间隙钎焊接头的安装须保证合适均匀的钎缝间隙,针对所使用的银钎料,要求钎缝间隙(单边)在0.05mm~0.20mm之间。
间隙过大:会破坏毛细作用而影响钎料在钎缝中的均匀铺展,另外,过大的间隙也会在受压或振动下引起焊缝破裂和出现半堵或堵现象;间隙过小:会防碍液态钎料的流入,使钎料不能充满整个钎缝使接头强度下降;钎缝间隙不均匀:会妨碍液态钎料在钎缝中的均匀铺展,从而影响钎焊质量。
2)套接长度用扩口器敲入到铜管胀管锥面2-3mm(敲入时要保证垂直、用力均匀,确保孔的圆柱度,为小弯头和配管接入作准备)扩√×根据蒸发器、冷凝器的图纸将小弯头及进出液管插入铜管中,(对准圆心插入),插入的长度约为5-6mm√√××.对于套接形式的钎焊接头,选择合适的套两铜管间接长度是相当重要的。
一般铜管的套接长度在5mm-15mm,(注:壁厚大于0.6mm直径大于8mm的管,其套接长度不应小于8mm);若套接管长度过短易使接头强度(主要指疲劳特性和低温性能)不够,更重要的是易出现焊堵现象。
4、安装检验接头安装完毕后,应检验钎焊接头是否的变形、破损及套接长度是否合适,如图所示不良接头应力求避免,若出现不良接头应拆除重新安装后方可焊接。
这里是以铜管的套接为例来说明接头安装检验,铜管与法兰的套接与此相同。
纤焊作业指导书★主题内容与适用范围规范本公司钎焊(特殊工序)所用材料的技术参数和钎焊的工艺质量要求,本标准适用于本公司钎焊工的操作一、焊接设备铜钎焊设备名称:氧气瓶、乙炔瓶(或丙烷瓶)、气焊枪及助焊剂。
焊料:Φ2银焊条(含量5%)二、铜管温度与钎料的关系1、银钎料在710~793℃熔化,铜管1080℃熔化。
2、铜管的色温标准550℃暗褐色 700~800℃红色 900℃橙色 1000℃黄色3、接头安装钎焊的接头形式有对接、搭接、T型接、卷边拉及套接等方式,制冷系统所采用的均为套接方式,不得采用其它接头方式。
1)钎焊间隙钎焊接头的安装须保证合适均匀的钎缝间隙,针对所使用的银钎料,要求钎缝间隙(单边)在0.05mm~0.20mm之间。
间隙过大:会破坏毛细作用而影响钎料在钎缝中的均匀铺展,另外,过大的间隙也会在受压或振动下引起焊缝破裂和出现半堵或堵现象;间隙过小:会防碍液态钎料的流入,使钎料不能充满整个钎缝使接头强度下降;钎缝间隙不均匀:会妨碍液态钎料在钎缝中的均匀铺展,从而影响钎焊质量。
2)套接长度用扩口器敲入到铜管胀管锥面2-3mm(敲入时要保证垂直、用力均匀,确保孔的圆柱度,为小弯头和配管接入作准备)扩口器倾斜√×根据蒸发器、冷凝器的图纸将小弯头及进出液管插入铜管中,(对准圆心插入),插入的长度约为5-6mm√√××.对于套接形式的钎焊接头,选择合适的套接长度是相当重要的。
一般铜管的套接长度在5mm-15mm,(注:壁厚大于0.6mm直径大于8mm的管,其套接长度不应小于8mm);若套接管长度过短易使接头强度(主要指疲劳特性和低温性能)不够,更重要的是易出现焊堵现象。
4、安装检验接头安装完毕后,应检验钎焊接头是否的变形、破损及套接长度是否合适,如图所示不良接头应力求避免,若出现不良接头应拆除重新安装后方可焊接。
间距在1.2mm这里是以铜管的套接为例来说明接头安装检验,铜管与法兰的套接与此相同。
气体火焰钎焊作业指导书拟制: 日期: 审核: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:xxxx有限公司版权所有侵权必究修订记录目录一、前言 (4)二、钎焊原理 (5)三、焊接设备 (6)四、气体火焰钎焊操作技术 (7)五、常见钎焊缺陷及处理对策 (8)六、补焊的技术要求 (9)七、安全技术 (10)一、前言钎焊是三大焊接方法(熔焊、压焊、钎焊)的一种。
钎焊是采用比焊件金属熔点低的金属钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料、低于焊件熔化温度,利用液态钎料润湿焊件金属,填充接头间隙并与母材金属相互扩散实现连接焊件的一种方法。
钎焊与熔焊相比,有下列优点:a)钎焊时焊件不熔化。
在大多数情况下,钎焊温度比焊件金属熔点低得多,因此,钎焊后工件组织和机械性能变化小,应力及变形小。
b)可以钎焊任意组合的金属材料,可以钎焊金属与非金属。
c)可以一次完成多个零件的钎焊或套叠式、多层式结构焊件的钎焊。
d)可以钎焊极细极薄的零件,也可以钎焊厚薄及粗细差别很大的零件。
e)可以将某些材料的钎焊接头拆开,重复进行钎焊。
钎焊的不足之处是:a)钎焊接头的比强度较熔焊低,因此常用搭接接头型式来提高承载能力。
b)钎焊工件连接表面的清理工件和工件装配质量要求都很高。
钎焊,按所用的热源不同,可分为:火焰钎焊、感应钎焊、烙铁钎焊、电阻钎焊及炉中钎焊等。
空调制冷系统中钎焊采用火焰钎焊的方法,其通用性大、工艺过程较为简单,但火焰钎焊手工操作,加热温度和时间难以把握,因此要求操作人员具备熟练的操作技巧。
本手册主要介绍空调制冷系统生产、安装有关火焰钎焊方面内容。
二、钎焊原理钎焊是利用液态钎料填满钎焊金属结合面的间隙面形成牢固接头的焊接方法,其工艺过程必须具备两个基本条件:a)液态钎料能润湿钎焊金属并能致密的填满全部间隙;b)液态钎料与钎焊金属进行必要的物理、化学反应达到良好的金属间结合。
1、液态钎料的填缝原理钎焊时,液态钎料是靠毛细作用在钎缝间流动的,这种液态钎料对母材金属的浸润和附着的能力称之为润湿性。
液态钎料对钎焊金属的润湿性越好,则毛细作用越强,因此填缝会更充分。
影响钎料润湿性的因素有以下方面:1)钎料和焊件金属成分影响若钎料和钎焊金属在液态不互溶和固态不互溶,也不形成化合物,则它们之间的润湿性很差;若能液态互溶、固态互溶或形成化合物,则它们之间的润湿性很好。
2)钎焊温度的影响温度的升高,可明显地改善润湿性。
但温度过高,润湿性太好,会造成钎料流失,还会因过火而产生熔蚀现象。
因此,在钎焊过程中,选择合适的钎焊温度是很重要的。
3)焊件金属表面清洁度金属表面的氧化物及油污等杂质会阻碍钎料与焊件金属的接触,使液态钎料聚成球状而很难铺展,因此,钎焊时必须保证焊件金属接头处表面清洁。
4)焊件金属表面粗糙度通常钎料在粗糙表面的润湿性比光滑面好。
这是由于纵横交错的纹路对液态钎料起到特殊的毛细作用。
2、钎料与焊件金属的相互作用1)钎焊金属向钎料的溶解从宏观上看,钎焊过程中钎焊金属不熔化,但是从微观上看,在液态钎料和固态钎焊金属之间发生钎焊金属向钎料中溶解和钎料向钎焊金属扩散的相互扩散反应。
钎焊金属在钎焊过程中向钎料的溶解,实为钎焊金属表面的微区熔化。
钎焊金属向钎料的溶解将导致如下后果:a)改变钎料原来的成分,使钎料合金化,一般来说,可以提高钎缝的强度;b)钎焊金属溶解过多会使钎料熔点的粘度升高,使填缝能力下降;c)过度的溶解使表面出现溶蚀的缺陷,严重时出现溶穿。
影响钎焊金属向钎料溶解的因素有:a)钎料的钎焊金属成分的影响:凡是钎料在钎焊金属上有好的润湿性,能顺利进行钎焊的情况下,钎焊金属在液态钎料中都会发生一定程度的溶解。
b)温度的影响:钎焊温度愈高,则溶解量愈大,溶解速度也愈快。
为了防止钎焊金属溶解过多,钎焊温度不宜过高。
c)保温时间的影响:钎焊金属在液态钎料中的扩散速度较快,保温时间长,溶解量大,达到饱和状态后,保温时间增长,溶解量不再增多。
但钎缝圆角处聚集钎料较多,保温时间增长,就使溶解量明显增多,所以钎缝圆角是最容易产生溶蚀的部位。
2)钎料组分向钎焊金属的扩散液态钎料填满钎焊金属间隙时,钎焊组分由于与钎焊金属组分的差别或浓度的差别。
必然发生钎料组分向钎焊金属扩散的过程。
扩散量大小主要与浓度梯度、扩散系数、温度和保温时间等因素有关。
3)钎焊接头成分和组织由于钎料和钎焊金属之间的冶金反应,使钎焊接头(钎缝)具有化学成分和组织不均匀的特点。
钎焊接头可粗略地划分为扩散区、界面区和中心区三个部分。
a)纤缝中心区:主要由钎料组成,也有钎焊金属的溶解。
b)界面区:由钎焊金属向钎料溶解而形成的,成分的组织比较复杂。
c)扩散区:主要由钎焊金属组成,也有从钎料扩散来的元素。
3、铜管温度与钎料的关系1)磷铜钎料在640~810℃熔化,银钎料在710~793℃熔化,铜管1080℃熔化。
2)铜管的色温标准:550℃暗褐色;700~800℃红色;900℃橙色;1000℃黄色。
三、焊接设备焊接设备包括焊枪,供气管,氧气,乙炔气或石油液化气,气体调节器,焊接夹具等:焊枪结构如下:a)两个阀门:右阀控制氧气调节;左阀控制燃气调节。
b)手柄:用于把握焊枪,由管路将气由阀门送到枪头。
c)气体混合器:以涡动的方式混合两种气体,并把混合气体送到喷嘴。
d)喷嘴:将混合气体送到枪头。
e)枪头:控制并放出混合气体以燃烧。
四、气体火焰钎焊操作技术所谓气体火焰钎焊是利用可燃气体与氧气混合燃烧的火焰进行加热的一种钎焊方法。
一般情况下,气体火焰钎焊的操作流程如下图所示。
1、焊前清理焊前要清除焊件表面及接合处的油污、氧化物、毛刺及其杂物,保证铜管端部及接合面的清洁与干燥,另外还需要保证钎料的清洁与干燥。
焊件表面的油污可用丙酮、酒精、汽油或三氯已烯等有机溶液清洗,此外热的碱熔液除油污也可以得到很好的效果,对于小型复杂或大批零件可用超声波清洗。
表面氧化物及毛刺可用化学浸湿方法,然后在水中冲洗干净并加以干燥。
对于铜管,必须用去毛刺机去除两端面毛刺,然后用压缩空气(压力P=0.6MPa)对铜管进行吹扫,吹干净铜屑。
2、清洁度检验一般的焊件在焊前已有专门的清洁工序(如酸洗),但仍有可能因处理工序不佳或储存方式不正确而使焊件表面留有油污或水份,因此在接头装配和焊接前仍需要以目视和触摸的方式检验焊件表面的清洁度和干燥度,若发现焊件不干净、潮湿或被氧化,应挑出来重新处理方可焊接。
另外,焊料被污染应放弃使用或清洗后再使用。
3、接头安装钎焊的接头形式有对接、搭接、T型接、卷边拉及套接等方式,制冷系统所采用的均为套接方式,不得采用其它接头方式。
1)钎焊间隙钎焊接头的安装须保证合适均匀的钎缝间隙,针对所使用的铜磷钎料,要求钎缝间隙(单边)在0.05mm~0.10mm之间。
间隙过大会破坏毛细作用而影响钎料在钎缝中的均匀铺展,也会在受压或振动下引起焊缝破裂和出现半堵或堵现象;间隙过小会防碍液态钎料的流入,使钎料不能充满整个钎缝使接头强度下降;钎缝间隙不均匀会妨碍液态钎料在钎缝中的均匀铺展,从而影响钎焊质量。
2)套接长度对于套接形式的钎焊接头,选择合适的套接长度是相当重要的。
一般铜管的套接长度在5mm-15mm,(注:壁厚大于0.6mm直径大于8mm的管,其套接长度不应小于8mm);毛细管的套接长度在10mm-15mm。
若套接管长度过短易使接头强度(主要指疲劳特性和低温性能)不够,更重要的是易出现焊堵现象。
4、安装检验接头安装完毕后,应检验钎焊接头是否的变形、破损及套接长度是否合适,如图所示不良接头应力求避免,若出现不良接头应拆除重新安装后方可焊接。
这里是以铜管的套接为例来说明接头安装检验,铜管与法兰的套接与此相同。
5、充氮保护接头安装经检查正常后开启充氮阀进行充氮保护,以防止铜管内壁受热而被空气氧化,焊前的充氮时间要求应依据具体工序的作业指导书要求,为保证焊前和焊接后有充足的氮气保护,对充氮要求如下表所示。
一般来说。
预充式(短时置换)停留的时间为3-5秒就需快速焊接。
6、冷却作业1)冷却方法的分类a)浸入式冷却将需要冷却的部品完全浸没在水中进行钎焊的作业方法。
b)喷淋式冷却向需要冷却的部品连续地淋水进行钎焊的作业方法。
c)湿布式冷却用含水的湿布包裹需要冷却的部品进行钎焊的作业方法。
d)非接触式冷却通过连续水流冷却工装外壁,来冷却部品进行钎焊的作业方法。
2)冷却方法的选择原则确保冷却部品充分冷却,在钎焊的过程中,部品的非耐热部份最高温度不超过120℃;便于操作,不影响钎焊质量和工作效率。
3)再冷却为了防止钎焊余热使非耐热部品的温度上升,钎焊完成后,必须将钎焊部品浸入水中或淋水进行冷却,使温度降至室温。
7、调节火焰1)焊接气体的组成焊接气体由助燃气体(氧气)和可燃气体(液化石油气---LPG)两部分组成,LPG的主要成分是丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)及一定量的丙烯(C3H6)和丁烷(C4H8)等碳氢化合物。
此外为了增加液态钎料润温性及防止铜管外表被氧化,在O2-LPG混合气体中加入了气体助焊剂(其主要成分为硼酸三甲酯,要求含量为55-65%),三种气体混合物燃烧温度可达2400摄氏度。
2)火焰的分类O2-LPG气体火焰可根据氧气与LPG的混合比不同,有三种不同性质的火焰:氧化焰、中性焰和还原焰(亦叫碳化焰),三种火焰。
如图所示。
当O2与LPG的体积比为3.5时为中性焰,小于3.5时为碳化焰,大于3.5时则为氧化焰。
3)火焰调节方法首先打开LPG气阀,点火后调节氧气阀调出明显的碳化焰后再缓慢调大氧气阀直到白色外焰距蓝色2~4mm,此时外焰轮廓已模糊,即内焰与焰心将重合,此时的火焰为中性焰,再调大氧气则变为氧化焰,氧化焰的焰心呈白色,其长度随氧气量增大而变短。
焊接铜管时应使用中性焰,尽量避免用氧化焰和碳化焰,气体助焊剂流量大小则需调到外焰呈亮绿色,另外也可依据焊后铜管的颜色来调节气体助焊剂,当焊后铜管有变黑的倾向时,则应调大气体助焊剂的流量,直到焊后铜管呈紫色为止。
8、焊炬及焊嘴选择使用通用焊炬进行钎焊时,最好使用多孔喷嘴(通常叫梅花嘴),此时得到的火焰比较分散,温度比较适当,有利于保证均匀加热。
焊炬及焊嘴的选择见下表:1)焊炬的选择铜管的直径和壁厚,综合选择焊炬和焊嘴。
9、加热针对现有的情况,焊接有三种位置:竖直焊、水平焊、倒立焊。
如下图所示:三种施焊方式,加热方法如下图所示,管径大且管壁厚时,加热应近些。
为保证接头均匀加热,焊接时使火焰沿铜管长度方向移动,保证杯形口和附近10mm 范围内均匀受热,但倒立焊时,下端不宜加热过多,若下端铜管温度太高,则会因重力和铺展作用使液态钎料向下流失。
扇形移动焊枪加热工件工件10~1510~30°加热角度:从工件中心起,火焰成10~30°热量分配:直管侧60%,扩管侧40%40%60%加热距离:从白焰芯起,离工件10~15mm;注意事项:a )管径较大时应选用大号的焊嘴,反之则用小号的焊嘴;b )毛细管焊接时应尽可能避免直接对毛细管加热;c )管壁厚度不同时应着重对厚壁加热;d )螺纹管钎焊时,加热和保温时间比光铜管的时间要短些,以防钎料流失;e )先加热插入接头中的铜管,使热量传导至接头内部。