带极堆焊注意事项
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带极堆焊原理
带极堆焊的原理主要利用等离子弧放电的高温能量,将合金粉末和工件表面同时熔化,形成均匀的涂层。
这种方式在工件表面创造出耐用的保护层,以应对各种恶劣工作环境和磨损情况。
此外,带极堆焊还利用了电渣堆焊的原理,通过持电流流过液态熔渣所发生的电阻热作为热源,将电极(焊丝或板极)和工件表面消融,冷却后形成堆焊层。
具体过程包括引燃电弧、使焊剂消融组成渣池、电弧燃烧并过渡到熔渣电阻热、金属熔池和熔渣上升并冷却成形等步骤。
以上内容仅供参考,如需更准确全面的信息,建议查阅带极堆焊相关书籍或咨询专业人士。
堆焊科技名词定义中文名称:堆焊英文名称:surfacing定义:为增大或恢复焊件尺寸,或使焊件表面获得具有特殊性能的熔敷金属而进行的焊接。
应用学科:机械工程(一级学科);焊接与切割(二级学科);熔焊(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布堆焊电焊条堆焊作为材料表面改性的一种经济而快速的工艺方法,越来越广泛地应用于各个工业部门零件的制造修复中。
为了最有效地发挥堆焊层的作用,希望采用的堆焊方法有较小的母材稀释、较高的熔敷速度和优良的堆焊层性能,即优质、高效、低稀释率的堆焊技术。
目录等离子弧堆焊概述冷焊堆焊技术冷焊技术的应用领域宽带极电渣堆焊技术电火花堆焊工艺在电厂关键部件修复应用挤压辊堆焊方法等离子弧堆焊展开简介duī hàn用电焊或气焊法把金属熔化,堆在工具或机器零件上的焊接法。
通常用来修复磨损和崩裂部分。
英文: overlay welding编辑本段概述应用目前,生产中采用的堆焊方法非常多,现将几种堆焊方法的稀释率和熔敷速率对比如 [表] 所示。
几种堆焊方法特点比较堆焊方法稀释率(%)熔敷速度(kg/h)埋弧堆焊单丝 30~60 4.5~11.3多丝15~25 11.3~27.2串联电弧 10~25 11.3~15.9单带极10~20 12 ~36多带极8~15 22 ~ 68等离子弧堆焊自动送粉5~15 0.5~6.8手工送丝 5~15 0.5~3.6自动送丝 5~15 0.5~3.6双热丝5~15 13~27熔化极气体保护电弧堆焊其中:自保护电弧堆焊 10~40 0.9~5.4 15~40 2.3~11.3带极电渣堆焊 10~14 15~75从表3可看出,带极堆焊有较高的熔敷速度,等离子弧堆焊有较低的稀释率。
近年来,在此基础上,研究工作者进一步开发了既高效又低稀释率的先进的带极堆焊技术和等离子弧堆焊技术。
编辑本段冷焊堆焊技术冷焊堆焊技术是利用高频电火花放电原理,对工件进行无热堆焊,来修补金属工件的表面缺陷与磨损,能保证工件的完好性;也可以利用其强化功能对工件进行强化处理,实现工件的耐磨性、耐热性、耐蚀性等。
(2)堆焊时应严格控制工艺规范参数,如电流、堆焊速度、送丝速度和焊枪摆动。
(3)用衰减电流的方法控制堆焊层的凝固速度,可以减少缩孔和弧坑裂纹。
(4)采用摆动焊枪、脉动电流、尽量减少电流或者将电弧主要对着熔敷层等办法来降低稀释率。
(5)将堆焊材料以颗粒状输送到电弧区,随着工件表面被电弧熔化,如将碳化钨颗粒导入到熔化的表面上,碳化钨颗粒基本不熔解,当熔化金属凝固时,就得到碳化钨均匀地分散在工件表面的堆焊层。
用这种方法可堆焊钻管接头。
六、钨极氩弧堆焊工艺字体[大][中][小]钨极氩弧堆焊是一种非熔化极的堆焊方法,一般用下降特性的直流电源,也可以用带有连续高频电流的交流电源。
由于氩气的良好保护性,有效地防止了合金元素的烧损和氧化。
适用于钛作稳定剂的不锈钢、含铝的镍基合金、不允许碳吸附和易挥发材料的堆焊。
严格控制堆焊电流、堆焊速度、送丝速度和焊枪摆动等工艺参数,可以获得高质量堆焊层。
为了减少渗钨现象,需采用直流正接方式。
为了降低稀释率可以采用焊枪摆动、脉冲电流、减小电流、电弧主要对着熔敷层等工艺措施。
为了减少缩孔和弧坑裂纹倾向,可采用电流衰减,控制收尾时熔池凝固速度的办法。
为了使某些硬化相颗粒均匀分布在堆焊层中,还研究采用了将强化相颗粒直接送到电弧区。
随着工件表面被熔化,强化相颗粒基本不熔化,而又由于熔池的扰动作用,使之均匀的分散在熔池中,随着熔池的凝固得到优良的耐磨堆焊层。
如堆焊钻管接头时用这种方法,得到碳化钨强化相颗粒均匀分布的堆焊层。
字数:406知识来源:王文翰主编.焊接技术手册.郑州:河南科学技术出版社.2004.第490页七、堆焊金属材料的选择字体[大][中][小]堆焊金属材料的选择是一个综合性的技术问题。
首先考虑工件的要求和经济性,还要考虑工件的材质、批量及所用的堆焊方法等因素。
二、堆焊前的准备及焊后热处理字体[大][中][小]1.堆焊前准备做好堆焊前的准备工作是保证堆焊质量的重要因素,主要内容有以下几点:(1)确定零件堆焊部位的要求。
带极堆焊与丝极堆焊的比较带极堆焊的原理与丝极堆焊基本相同。
最主要的区别在于使用宽带极取代了丝极。
同时,增加一套带极堆焊机头,机头通过拓宽导电嘴宽度来保证连续的焊带进给并提供有效的工作电流。
带极相对丝极的主要的优势可以归纳为:•非常均匀的焊道熔深•更低的母材稀释率水平,允许以更少的堆焊层达到化学成分及性能要求•更高的熔敷效率,意味着更高的生产率•均匀的熔敷金属的化学成分•因为堆焊层没有集中的凝固线,所以堆焊层具有更小的裂纹敏感性•非常平滑的堆焊层表面,可减少堆焊焊道数量及搭接数量•高的可重复生产力当准备将丝极转换成带极时,其它的关键点也必须考虑进去:•将丝极转换成带极所需要的低的投资成本•采用带极也可以堆焊非常广泛的合金金属类型•将丝极的焊工转换为带极堆焊焊工所需的培训非常之少。