特种焊接技术
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特种设备焊工考核细则考核目的和规范特种设备焊工考核旨在检验焊工掌握特种设备焊接技术,保证特种设备的安全性。
依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备焊接工操作规程》、《特种设备焊接工考核规程》等相关规定,特种设备焊工考核需符合以下规范:1.考核需在特种设备使用单位或者检验机构内进行。
2.考核应以实操为主,书面考试为辅。
3.考核内容应为特种设备焊接的基础知识和高级技能。
4.评分标准应具体明确,评定结果需经专家评定确认。
考核内容考核内容分为三项:基础知识、常规操作和高级技能。
基础知识1.焊接材料类别及其原理。
2.焊接工艺流程,并能各项操作。
3.各种焊接五件套及其用途。
4.焊缝图符号及其使用方法。
5.特种设备焊接的相关规定及其要求。
常规操作1.焊缝打磨、清理和去除锈蚀。
2.较为简单的焊接操作,如单V型和对接角焊接等。
3.各种气焊和电焊的操作技能。
高级技能1.针对特殊条件下的焊接操作提供解决方案。
2.掌握多种焊接技术,了解其优缺点和适用范围。
3.具有对焊接过程进行调整和紧急处理的能力。
4.掌握高级焊接材料和设备,了解其大小使用。
考核评分标准考核评分标准应根据《特种设备焊接工考核规程》进行,评分标准应该具体明确。
评定分数以评审专家委员会对实际操作和书面考试的评定结果为准。
评审专家委员会根据以下因素进行评定:1.基础知识掌握情况。
2.实际操作流程是否规范。
3.实际操作能否满足特种设备焊接要求。
4.焊接过程的安全保障工作。
5.焊接过程中的质量控制。
评分标准为90分及以上为合格,80-89分为基本合格,70-79分为不合格。
考核证书考核合格者,取得特种设备焊工合格证书。
证书注明焊工的姓名、证书编号、考核成绩、考核时间、证书发证日期、证书有效期以及附有审查员的签字和核准章。
特种设备焊工的考核,是特种设备安全性的保证。
考核应在规定的地点和标准下进行,并且考虑到基础知识、常规操作和高级技能。
评分标准要符合《特种设备焊接工考核规程》中规定,考核合格者可获得特种设备焊工合格证书,证书上有专家头部的签署和核准章。
特种设备焊工资格分类
1. 一级特种设备焊工,一级特种设备焊工是指具有高级工以上(含高级工)技术职称或者具有焊接工程专业技术学校高级工以上(含
高级工)毕业证书,且具有2年以上特种设备焊接作业经历的人员。
2. 二级特种设备焊工,二级特种设备焊工是指具有中级工以上(含中级工)技术职称或者具有焊接工程专业技术学校中级工以上(含
中级工)毕业证书,且具有1年以上特种设备焊接作业经历的人员。
3. 三级特种设备焊工,三级特种设备焊工是指具有初级工以上(含初级工)技术职称或者具有焊接工程专业技术学校初级工以上(含
初级工)毕业证书,且具有6个月以上特种设备焊接作业经历的人员。
根据上述规定,特种设备焊工的资格分类主要是根据个人的技
术职称和相关工作经历来确定的。
不同级别的特种设备焊工在实际
工作中承担的责任和要求也会有所不同。
因此,特种设备焊工在进
行相关工作时需要符合相应的资格要求,确保工作的安全和质量。
特种设备焊工考核细则一、考核的基本要素1.1 考核内容特种设备焊工考核应包含以下内容:•操作流程:熟悉特种设备焊接工作的操作流程;•焊接技术:熟练掌握与特种设备焊接有关的技术和规范;•安全操作:遵守特种设备焊接的安全操作规程与安全操作标准。
1.2 考核形式特种设备焊工考核采用实际操作和理论考试相结合的形式进行。
实际操作时,考核人员需遵循特种设备操作规程和安全操作标准,按照操作要求进行设备的焊接操作;理论考试时,考核人员需回答与特种设备焊接相关的问题。
二、考核流程2.1 考核程序特种设备焊工考核程序如下:•报名:考生需在设备管理单位或主管部门报名,并提交报名表和相关证明材料;•抽签:设备管理单位或主管部门按照统一标准选取考试人员;•实操考核:考生需要在设备管理单位或主管部门的监督下进行焊接操作,操作速度、品质和焊接技术将被考核记录;•理论考核:考生需要参加理论考试,考试科目包括相关规范、技术要求、常识、操作安全等;•成绩公布:设备管理单位或主管部门会将考核成绩在规定时间内公示。
2.2 考核标准特种设备焊工的考核成绩分为实操考核和理论考核两部分,按如下要求评分:实操考核成绩:•操作品质:评定焊接接头质量,包括尺寸、形状、结构吻合度、焊缝质量等;•操作速度:根据工艺规程和要求要求焊接速度;•焊接技术:评定焊接技术成熟度,焊接工艺、焊接工具、保护气体、加热制度、焊接工作环境等均会被考核记录。
理论考核成绩:•相关规范:掌握国家和行业内设备焊接标准、规范、法律等;•技术要求:掌握设备焊接技术规程、要求、操作流程等;•常识:了解众多设备、工具、设施、材料、结构等相关常识;•操作安全:遵守特种设备操作安全规程和操作标准,理解工作过程风险及如何控制风险。
三、考核要求3.1 能力要求特种设备焊工在岗位上必须具备以下能力:•熟练掌握特种设备焊接技术操作流程,了解焊接的工艺、工具、设施等;•熟练掌握各种特种设备焊接工艺及操作要求,严格按标准操作,保护设备的质量和安全;•具备解决特种设备焊接中遇到各类问题、风险、事故等的能力和应对措施;•具备理解、解读、掌握各类焊接图纸、方案、操作手册、设备参数等知识和能力;•具备认真负责和一定的团队合作能力,与其他员工协作,共同完成任务。
焊接作业安全技术焊接作业是一项常见的工业作业,涉及到的金属材料的连接和修补,然而,这项工作存在一定的危险性。
因此,掌握焊接作业的安全技术非常重要,以保证施工人员的人身安全和工作的高效进行。
首先,焊接操作前,必须进行足够的安全准备。
这包括检查焊接设备和工具的完好性,确保其正常工作和稳定性。
特别是对于焊接设备的电源插头和线缆要仔细检查,确保没有损坏或磨损。
然后,需要确保工作场所具备良好的通风条件,以避免焊接烟尘对操作人员的危害。
同时,防护设备也是必不可少的,包括焊接面罩、手套、护目镜、防护服等。
这些设备可以保护操作人员免受焊接火花、热辐射和烟尘的伤害。
其次,要严格遵守焊接作业的安全操作规程。
焊接作业必须在标示有安全警示标识的区域进行,禁止在容易燃烧的材料附近进行焊接作业。
在操作过程中,要确保焊接区域周围没有易燃物和可燃气体。
焊接作业时,操作人员要保持专注,确保焊接火花不会引起火灾事故。
另外,要遵循焊接设备的使用说明,不得违反操作规程进行操作,以避免设备故障和意外事故的发生。
此外,焊接作业中的电气安全也是一个关键问题。
在进行电焊作业前,必须确保电源电压和电流与焊接机的设定参数相匹配,以避免电火花的产生和电源过载。
在操作过程中,操作人员应注意焊接机的接地,确保焊接设备的接地良好,以减少电流漏电和电击的风险。
同时,当设备出现故障或需要维修时,应立即停止使用,并由专业人员进行检修和维护。
最后,焊接作业的安全也需要操作人员具备相关的知识和技能。
操作人员必须接受专业的培训,熟悉焊接作业的操作流程和注意事项。
特别是在高温环境下作业时,操作人员要正确使用焊接设备和工具,避免因操作不当导致事故发生。
同时,定期进行安全培训和演习也是十分重要的,以提高操作人员的应急处理能力和安全意识。
总之,焊接作业的安全技术对操作人员的人身安全和工作效率具有重大影响。
只有通过严格的安全准备、遵守安全操作规程、确保电气安全以及具备相关的知识和技能,才能保证焊接作业的安全进行。
特种设备焊工考核培训1. 背景介绍特种设备是指具有一定危险性、专门用于生产、加工、贮存、运输等特定用途的设备。
焊接是特种设备中常见的工艺之一,需要专业的焊工进行操作和维修。
为了确保特种设备的安全运行和维护,特种设备焊工需要经过考核培训,掌握相关的知识和技能。
2. 焊工考核内容特种设备焊工考核的内容主要包括以下几个方面:2.1 理论知识考核焊工需要掌握焊接基本原理、焊接材料的特性、焊接工艺参数的选择等方面的知识。
考核时会对焊工的理论知识进行测试,包括选择题、判断题、填空题等,以评估焊工的理论基础是否扎实。
2.2 操作技能考核焊工需要熟练掌握各种焊接方法(如电弧焊、气焊等)的操作技能,包括焊接工艺的选择、焊接接头的准备、焊接设备的操作等。
考核时会对焊工的操作技能进行评估,通过实际操作来检查焊工的操作是否规范、技术是否熟练。
2.3 安全意识考核特种设备焊工需要具备良好的安全意识,能够正确使用个人防护装备、严格遵守安全操作规程,预防和应对意外事故。
考核时会对焊工的安全意识进行评估,检查焊工是否遵守安全操作规范,能否正确应对突发情况。
3. 考核培训流程特种设备焊工考核培训的流程一般包括以下几个阶段:3.1 培训准备阶段在开始考核培训之前,需要制定培训计划,确定培训内容和目标。
同时,需要准备相关的教材、工具和设备,为参与培训的焊工提供必要的学习和操作条件。
3.2 理论知识培训在理论知识培训阶段,焊工会接受相关的理论知识的培训,学习焊接基本原理、焊接材料的特性、焊接工艺参数的选择等内容。
培训方式可以包括课堂教学、案例分析和讨论等,以帮助焊工理解和掌握相关的知识。
3.3 操作技能培训在操作技能培训阶段,焊工会进行实际的焊接操作训练,熟练掌握各种焊接方法的操作技能。
培训中会有专业的教师进行指导,帮助焊工纠正操作中的错误,提高焊接技术水平。
3.4 安全意识培训在安全意识培训阶段,焊工会接受相关的安全操作规程和事故应急措施的培训,增强安全意识。
铜的焊接技术焊接技术在工业中扮演着重要的角色,它可以将金属或其他材料紧密连接在一起,以实现结构和连接效果。
焊接技术包括多种形式的焊接,但其中最常见的是铜的焊接技术。
因为铜具有良好的电导性、高耐蚀性、耐热性和延展性,是工业操作中的常用材料。
铜的焊接技术主要包括电阻焊、埋弧焊、氩弧焊、激光焊接、电子束焊接和特种焊接等几种方法。
电阻焊是铜的焊接技术中使用最普遍的一种方法,它是把铜和铜与其他金属材料之间的接触面加热到熔化温度,从而使接触面延展厚度变薄,并形成一种固态结合。
埋弧焊是一种焊接技术,通常由一根单绞线作为电极,它能够在铜零件之间形成一个埋藏式的接头,从而实现连接。
它的优点是焊接速度快,抗拉强度很高,是大量铜制品的优选。
氩弧焊是一种用电弧加热的焊接方式,它能够准确地控制加热和冷却的速度,能够在不同的产品体系中使用,可以在机械构件上形成一个紧凑的焊缝。
由于弧焊时间很短,并且可以制造厚度更大的焊缝,因此在铜焊接技术中得到了广泛的使用。
激光焊接是一种高精度的焊接方式,其优势在于能够将激光所聚焦的能量转换成高热,从而形成高精度的焊缝。
激光焊接能够准确地控制焊缝的形状和熔化深度,因此在高精度的焊接技术中获得了广泛的应用。
电子束焊接是一种特殊的焊接技术,在焊接时不需要接触,可以用电子束焊接各种金属,焊接时无需清洗表面,减少了焊接过程中的废弃物。
它具有焊接性能好,焊接速度快,焊缝均匀等优点,是各种金属焊接技术中的佳品。
特种焊接是指一种把两种特定的金属通过特殊的焊接方法结合在一起的技术。
例如,电子束焊接是指把铜和铁用电子束技术焊接在一起的技术,这种焊接技术非常有效,可以保证焊接的精度。
铜的焊接技术受到业界的认可,不仅用于家用电器、机械制造和电子制造,而且还被用于交通建设、风力发电等行业。
铜焊接技术已经在各种行业中广泛地应用,并获得了良好的效果。
铜的焊接技术既可以提高焊缝强度,也可以减少焊缝疲劳,可以有效地提高焊接质量,从而避免出现焊接失败的情况。
钛管tig焊接工艺探讨钛管是一种高强度、耐腐蚀性能极好的特种金属材料,广泛应用于航空、化工、海洋等领域。
钛管的加工和焊接技术一直是制约其应用的瓶颈,因此对钛管的焊接工艺研究具有重要的意义。
本文主要探讨钛管TIG焊接工艺的优化和改进。
一、钛管TIG焊接的特点TIG焊接是一种惰性气体保护下的电弧焊接技术,具有焊缝质量高、热影响区小、变形小、气体保护好等优点。
但是由于钛材料的高反射性和高导热性,使得钛管TIG焊接具有一定的难度和挑战性。
在钛管TIG焊接过程中,需要掌握以下几个方面的技术:1、焊接电流的选择:由于钛管导电性能好,需要选择较大的焊接电流,一般在100A-200A之间。
2、气体保护的选择:钛材料对氧气敏感,会在高温下与氧气反应,产生氧化物,从而降低焊缝质量。
因此需要选择惰性气体作为气体保护剂,如氩气、氦气等。
3、焊接速度的控制:钛管的导热性能极强,焊接速度过慢会导致焊缝过宽,焊接速度过快会导致焊缝太窄,影响焊缝质量。
二、钛管TIG焊接工艺的改进1、预热工艺的优化:钛管TIG焊接需要进行预热处理,以提高焊缝质量。
传统的预热方法是采用氧乙炔火焰进行预热,但是这种方法会产生氧化物,对焊缝质量产生不利影响。
因此,可以采用电阻加热的方法进行预热,这种方法可以实现快速、均匀的加热,且不会产生氧化物。
2、焊接电流的控制:钛管TIG焊接需要选择较大的焊接电流,但是过大的电流会使焊缝产生过度熔合和气孔等缺陷。
因此,需要合理控制焊接电流,以保证焊缝质量。
3、气体保护的改进:传统的气体保护剂是氩气或氦气,但是这种气体保护剂对环境污染较大。
因此,可以采用生物降解的气体保护剂,如生物降解气体保护剂、生物降解氧化剂等。
4、焊接速度的控制:钛管的导热性能极强,因此需要合理控制焊接速度,以保证焊缝质量。
一般来说,焊接速度应控制在5-10mm/min 之间。
三、钛管TIG焊接工艺的应用钛管TIG焊接工艺在航空、化工、海洋等领域有着广泛的应用。
特种设备焊接操作人员考核细则1. 考核目的特种设备焊接操作人员考核旨在评估焊接操作人员在特种设备焊接方面的能力和技术水平,确保其能够熟练、安全地进行焊接作业,保证焊接质量和工作安全。
2. 考核范围考核范围主要包括以下内容:2.1 焊接设备和工具•熟悉各类焊接设备和工具的类型、原理和使用方法。
•掌握焊接设备和工具的检查、维护和保养方法。
2.2 焊接材料和焊缝•熟悉不同焊接材料的性能特点及其适用范围。
•掌握不同焊缝类型的特点和焊接方法。
2.3 焊接工艺•熟悉不同焊接工艺的原理、优缺点及其应用范围。
•掌握焊接工艺参数的设置和调整。
2.4 焊接操作技术•熟悉焊接操作的基本要求和规范。
•掌握焊接操作中的各项技术要点和注意事项。
3. 考核内容考核内容主要包括理论考核和实际操作考核两个部分。
3.1 理论考核理论考核主要通过笔试的形式进行,考核内容包括焊接设备和工具、焊接材料和焊缝、焊接工艺等方面的知识。
3.2 实际操作考核实际操作考核主要通过实际操作的形式进行,考核内容包括焊接设备和工具的正确使用、焊接材料的选择和准备、焊接工艺参数的设置和调整、焊接操作技术的熟练程度等方面。
4. 考核标准考核标准根据不同等级的特种设备焊接操作人员的职责和要求确定,一般包括合格、良好和优秀等级。
4.1 合格级合格级要求焊接操作人员在理论考核和实际操作考核中均能达到基本的要求,能够独立完成常规的焊接任务,同时熟悉相关的安全操作规程。
4.2 良好级良好级要求焊接操作人员在理论考核和实际操作考核中能够熟练掌握高级焊接技术,能够解决常见的焊接问题,并具备一定的安全管理能力。
4.3 优秀级优秀级要求焊接操作人员在理论考核和实际操作考核中能够熟练掌握各种焊接工艺和材料,能够独立解决复杂的焊接问题,并具备良好的安全意识和管理能力。
5. 考核流程考核流程如下:5.1 报名考生根据招聘通知,按时报名,并提供所需的相关材料。
5.2 缴费考生按照规定缴纳考试费用。
郑国禹 ,殷国勇 ,白云峭 (1驻重庆地区军代室,重庆400050;2铁马工业集团有限公司,重庆4(K ̄50)
焊接是一种将材料永久连接.并成为具有给定 功能结构的制造技术,几乎所有的产品.在生产制 造过程中都不同程度地应用焊接技术,焊接已渗透 到制造业的各个领域.直接影响到产品的质量、可 靠性、寿命以及生产的成车、效率和市场反应速度. 因此,焊接在国民经济发展和鼠防建设中具有非常 重要的地位和作用。 我国现有军工企业承担的轮式步兵战车、履带 式车辆均系大型复杂武器装备,其上众多零部件均 是采用焊接结构这种永久连接方式。手工电弧焊、 CO 气体保护焊、熔化极氩弧焊、非熔化极氩弧焊、 电子柬焊、机器人自动焊、微柬等离子弧焊等焊接 方式在产品生产过程中得到了充分的应用。为达到 设计要求,特种车辆对所用母材材料、焊接材料、接 头型式、焊接强度、韧性、塑性等都有严格而特殊的 要求。为此,提高焊接操作人员技能水平.加速推广 焊接新技术、新工艺的应用,改善焊接电源,提高焊 接的机械化/自动化率,改进材料的可焊性等都是最 终优质高效产出的途径 1 焊接技术的应用现状 根据特种车辆结构要求和工厂工艺布局情况. 在部件生产、车体制造、总装过程中都应用了焊接 技术 其中,3ram以下(含3mm)薄件的焊接集中在板 筋生产线上,主要采用气体保护焊焊接工艺:3ram 以上中厚板焊接集中在车体制造生产线上,主要采 用手工电弧焊、气体保护焊和机器人自动焊焊接工 艺;电子柬焊接应用在油气悬挂生产线上的钢筒焊 接上。总装过程中也使用部分手工电弧焊、气体保 护焊工艺。焊接工艺已经不是一种辅助工艺.而是 特种车辆生产的关键制造工艺之一。 1.1焊接电源 电孤焊仍是当今焊接的主要方法。焊接电源的 性能直接影响到焊接过程的稳定性和效率以及材 料和能源的消耗.最终体现在焊接接头的质量一致 性上 工厂所用焊接设备,焊接电源随着电力,电子 元器件和计算机技术的发展迅速提高 从原先5O年 代一8O年代初使用的旋转式直流焊机,再到8O年 代一90年代使用的二极管整流焊机、可控硅整流焊 机.最后到90年代开始使用的逆变式焊机及全数字 化焊机,焊接电源的可靠性不断提高,焊接过程更 为稳定,更有利于焊出优质焊缝。 1.2焊接材料 特种车辆用材料(母材)随着产品的设计定型 而确定,生产过程中不能任意变更,其高强度、高硬 度、抗弹性等指标更要确保。为了达到焊接接头的 性能指标 焊接材料就成为关键环节之一。焊接材 料由于在焊接过程中熔化并形成焊接接头的组成 部分,而对焊缝质量产生直接影响,体现在焊缝的 力学性能、冲击值及温度等方面。目韵,特种车辆生 产过程中装甲钢与装甲钢之间、装甲钢与非装甲钢 之间使用的奥氏体不锈钢焊条。非装甲钢之间使用 的结构钢焊条,薄件使用的结构钢(H08或H08M。 SiA)焊丝,均能达到焊接接头的性能指标要求。 1.3焊接工艺 焊接作为组装工艺,通常被设置在制造流程的 末端,因而对最终产品质量具有决定性的影响.选 择合适的焊接工艺参数是确保焊接质量的前提 合
2024年焊接安全技术要点(一)焊接分类及焊接设备金属焊接主要分熔化、固相焊和钎焊。
熔化焊主要包括气焊、电弧焊和电阻点焊;固相焊主要有冷压焊、爆炸焊、电阻焊和闪光焊等。
电弧焊又可分为手工电弧焊、埋弧焊和气体保护焊。
是最常用的焊接方法。
电阻焊也称接触焊。
利用大电流通过焊件接合处产生有电阻热,当焊件达到塑性状态或熔化状态时,施加一定压力,使焊件连接在一起。
常用的有对焊、点焊和缝焊。
对焊和点焊大量用于钢筋焊接,缝焊用于钢板卷制焊接管。
使用的设备可分为:手工弧焊机、埋弧焊机、气体保护电弧焊机、等离子弧焊机、电渣焊机、电阻焊机、火焰切割机等。
电渣焊机是利用电流通过液态熔渣所产生的电阻热,熔化电极和焊件金属,在强制冷却下形成焊接缝。
有丝极、板极及熔嘴电渣焊三种。
用于较厚的焊件。
此外,气割与气焊所使用的设备是相同的,包括氧气瓶、乙炔气瓶或其他可燃气体供气源、回火防止器和减压器等。
但他们使用不同的工具、分别为焊炬和割炬。
(二)焊接的主要危害及防护措施1、焊接的主要危害从事焊接生产工作经常与各种易燃易爆气体、压力容器和电器设备接触,焊接过程中又存在有害气体、粉尘、弧光辐射、高频电磁场、噪声以及射线等对人体与环境不利的因素,因此,稍有疏忽就会发生爆炸、火灾、烫伤、触电等设备与人身事故。
焊工长期接触金属烟尘,如果防护不良,吸进过多的烟尘,将引起头痛、恶心、气管炎、肺炎甚至有形成焊工尘肺、锰中毒的危险。
在电弧焊高温和强烈紫外线作用下,弧区周围可形成多种的毒气体,各种有毒气体被吸入体内,将影响操作者的健康。
电弧放电时,一方面产生高热,同时还会产生弧光辐射。
作用在人体上,被体内组织吸收,引起组织的热作用、光化学作用或电离作用,造成人体组织急性或慢性损伤。
并直接损害视力。
在等离子弧焊接和切割过程中,由于等离子流以高速喷射,会发生摩擦,产生噪声。
无防护情况下,强烈的噪声可引起听觉障碍、噪声性外伤、耳聋等症状。
在非熔化极氩弧焊和等离子焊时,常见高频振荡器来激发引弧,有有交流氩弧焊机还用高频振荡器来稳定电弧。
功率密度:1.低功率密度区2.中功率密度区3.高功率密度区4.超高功率密度区高能束焊接方法:1.电子束焊2.激光焊3.等离子弧焊电子束焊:优点:1.功率密度大2.电子书穿透能力强3.焊接速度快4.焊缝纯度高5.焊接参数调节范围广6.可焊材料多。
缺点:1.设备复杂,成本高2.焊前对接头加工、装配要求严格3.被焊工件尺寸和形状收到真空工作室大小的限制4.电子束易受散电磁场的干扰,影响焊接质量5.电子束焊接时产生的X射线需要严加防护,以保证操作人员的健康和安全小孔效应:电子束撞击到焊件表面,电子的动能就转变为热能,使金属迅速熔化和蒸发,在高压金属蒸汽的作用下熔化的金属被排开,电子束就能继续撞击深处的固态金属,同时很快在被焊焊件上“钻”出一个小孔电子束焊分类:1.高真空电子束焊2.低真空电子束焊3.非真空电子束焊电子束焊机的组成:1.电子枪:产生电子使之加速、汇聚成电子束的装置,主要由阴极、阳极、栅极和聚焦透镜组成2.电源及控制系统:包括高压电源、阴极加热电源盒偏压电源。
高压电源为电子枪提供加速电压、控制电压及灯丝加热电流3.真空系统:电子枪抽真空和工作室抽真空4.工作室:满足气密性要求和承受大气压所必须的刚度、强度指标和X射线防护的要求5.工作台和辅助装置:保持电子束与接缝的位置准确、焊接速度稳定、焊接位置的重复精度电子束焊的焊接参数:1.加速电压:提高可增加焊缝的熔深2.电子束电流增加,熔深和熔宽都增加3.焊接速度:增加使焊缝变窄,熔深减小4.聚焦电流:焦点变小可是焊缝变窄、熔深增加5.工作距离:变小,电子束的压缩比增大,使电子束斑点直径变小,增加了电子束的能量密度激光焊分类:传热焊,熔深焊等离子云产生原因:1.金属被激光加热汽化后,在熔池上方形成高温金属的蒸气云,当激光功率密度很大时,高温金属蒸气将发生电离解形成等离子云2.焊接时施加的保护气体,在高功率密度激光束的作用下也能离解形成等离子云等离子云消除方法:通过喷嘴对熔池表面吹惰性气体,利用较低温度的气体降低熔池上方高温气体的温度激光焊的特点:1.聚焦后的激光束具有很高的功率密度2.激光传输,能在空间传播相当距离而衰减很小,可进行远距离或一些难以接近的部位焊接3.一台激光器可供多个工作台进行不同的工作4.激光在大气中损耗不大5.可焊接常规焊接方法难以焊接的材料激光器分类:1.YAG固体激光器2.CO2气体激光器:1)封闭式或半封闭式CO2激光器2)横流式CO2激光器3)快速轴流式CO2激光器连续激光焊的焊接参数:1.激光功率:提高熔深增加2.焊接速度:提高,热输入下降,焊缝熔深减小3.光斑直径:减小光斑直径,是功率密度增加4.聚焦量和聚焦位置:聚焦量很大,熔深很小;聚焦量减小到某一值,熔深发生跳跃性增加5.保护气体:一是保护焊缝金属不受有害气体的侵袭,防止氧化污染,提高接头的性能;二是影响激光焊过程中的等离子体,抑制等离子云的形成等离子弧的形成:采用压缩电弧的方法,将产生氩弧的钨极缩到焊枪喷嘴内部,在喷嘴中通入等离子气,强制电弧从喷嘴的孔道喷出。
特种作业安全技术措施特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。
常见的特种作业包括电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、危险化学品安全作业等。
由于特种作业具有较高的危险性,因此必须采取一系列安全技术措施,以保障作业人员的生命安全和健康,防止事故的发生。
一、电工作业安全技术措施电工作业是一项高风险的特种作业,作业人员必须具备专业的知识和技能,并严格遵守相关的安全规定。
1、作业人员必须经过专业培训,取得相应的电工操作证,熟悉电气安全知识和操作规程。
2、作业前必须检查工具、仪表和防护用品是否完好,确保其能够正常使用。
3、在进行电气设备检修、安装和调试时,必须先切断电源,并挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
4、对于带电作业,必须采取必要的绝缘防护措施,如穿戴绝缘手套、绝缘鞋等,并使用绝缘工具。
5、电气设备的金属外壳必须接地或接零,以防止触电事故的发生。
6、严禁在雷雨天进行室外电气作业,在潮湿环境中作业时,应使用安全电压。
二、焊接与热切割作业安全技术措施焊接与热切割作业过程中会产生高温、火花、烟尘等危险因素,因此需要采取以下安全技术措施:1、作业人员必须经过专业培训,取得相应的操作证,掌握焊接与热切割的安全知识和技能。
2、作业前应检查焊接设备、工具和防护用品是否完好,确保其能够正常使用。
3、在进行焊接与热切割作业时,必须穿戴好防护用品,如焊接手套、防护面罩、工作服等。
4、作业场所应保持通风良好,以排除有害气体和烟尘。
5、对于易燃易爆场所的焊接与热切割作业,必须采取防火、防爆措施,如清除周围的易燃物、配备灭火器材等。
6、在高处进行焊接与热切割作业时,应系好安全带,并采取防止火花飞溅的措施。
三、高处作业安全技术措施高处作业是指在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
高处作业存在较大的坠落风险,必须采取有效的安全技术措施:1、作业人员必须经过专业培训,取得相应的高处作业操作证,并定期进行身体检查,确保其身体健康状况适合从事高处作业。
特种焊接方法
特种焊接技术是指除焊条电弧焊、埋弧焊、气体保护焊等传统焊接方法之外的非常规焊接方法,主要包含电子束焊、激光焊等先进的高能束流焊接方法及扩散焊、摩擦焊、高频焊、超声波焊、爆炸焊、变形焊等固相焊接方法。
高能束流焊是指利用高能量密度的束流,高能束流功率密度在10~10W/cm2范围内。
高能束流焊接被誉为21世纪最具有发展前景的焊接技术。
一、电子束焊
电子束焊(EBW)是指在真空或非真空环境中,利用汇聚的高速电子流轰击焊件接缝处所产生的热能,使被焊金属融合的一种焊接方法。
电子束焊由一般熔焊方法的“热导焊”转变为“穿孔焊”。
优点:焊缝深宽比大;焊接速度快、焊缝组织性能好;焊接变形小;焊缝纯度高、接头质量好;工艺适应性强;可焊材料多;再现性好;可简化加工工艺。
缺点:设备复杂,一次性投资大,费用较昂贵;电子束焊要求接头位置准确,间隙小而且均匀,焊前对接头加工、装配要求严格、真空电子束焊接时,被焊工件尺寸和形状受到工作室的限制、容易受杂散电磁场干扰,影响焊接质量、焊接是产生X射线,需要操作人员严格防护。
电子束焊的分类:高真空电子束焊、低真空电子束焊、非真空电子束焊。
高真空电子束焊的真空度为10~10Pa,低真空的真空度为10~10Pa,非真空在真空条件(≤10Pa)下产生的。
电子束焊的应用:一般熔焊能焊的金属都可以采用电子束焊,此外还能焊接稀有金属、活性金属、难熔金属和非金属陶瓷等。
也可焊接物理性能差异较大的异种金属。
焊接厚板时无需开坡口和填充金属,亦可焊厚度相差悬殊的焊件,可以焊接内部需保持真空度的密封件、靠近热敏元件的焊件、形状复杂且精密的零部件,也可以同时施焊具有两层或多层接头的焊件,这种接头层与层之间可以间隔几十毫米。
电子枪高压型60~150kv,电子束焊机中用以产生电子并使之汇聚成电子束的装置称为电子枪。
电子枪是电子束焊的核心部件,主要有阴极、阳极、栅极和聚焦线圈组成,电子枪有二级枪和三级枪之分,现在多采用三级电子枪。
电子束焊的常用接头:对接、角接、T形接、搭接和端接。
电子束焊的主要焊接参数及选择:加速电压(影响熔深)、电子束电流、焊接速度、聚焦电流和工作距离。
这些参数直接影响到焊缝的熔深和几何形状。
长空洞及焊缝中裂纹都是深熔透电子束焊接时所特有的缺陷,降低焊接速度,改进材质有利于消除此类缺陷。
二、激光焊
激光焊(LBW)是利用能量密度极高的激光束作为热源的一种高效精密的焊接方法。
与传统焊接方法比较具有能量密度高、穿透力强、精度高、适用性强等优点。
优点:①激光束功率密度高,加热速度快,热影响区窄,焊接应力和变形小,容易实现深熔焊和高速焊,适用于精密焊接和微细焊接。
②焊缝熔深比大。
③适应于常规焊接方法难以焊接的材料、如难熔金属、热敏感性强的材料以及热物理性能、尺寸和体积差异悬殊的工件间焊接,也用于非金属材料的焊接。
④可借助反射镜使光束达到一般焊接方法无法施焊的部位。
⑤可穿过透明介质对密闭容器内的工件进行焊接,如焊接置于玻璃密封容器内的合金等剧毒材料。
⑥激光束不受电磁干扰,不存在X射线防护问题,也不需要真空保护。
缺点:①激光焊难以焊接反射率较高的材料。
②对焊件加工、组装、定位要求相对较高。
③设备一次性投资较大。
按激光对工件的作用方式,激光焊可分为脉冲激光焊和连续激光焊。
根据实际作用在工件上的功率密度,激光焊分为传热焊、深熔焊。
数千瓦的高功率CO2激光器的出现,开辟了激光应用于焊接的新纪元。
激光焊设备主要有激光器、光束传输、聚焦系统、焊枪、工作台、电源控制装置、气源、水源、操作盘、数控装置等组成。
激光器是产生受激辐射光并将其放大的装置,是激光焊接设备的核心部分。
根据激光器中工作物质的形态分为固体、液体和气体激光器。
脉冲激光焊时,每个激光脉冲在焊件上形成一个焊点。
焊件是由点焊或由点焊搭接成的缝焊方式实现连接的。
由于其加热斑点很小,主要用于微型、精密元件、一些微电子元件的焊接。
连续激光焊的焊接参数:激光功率、焊接速度、光斑直径、离焦量、保护气体。
三、扩散焊
扩散焊(DFW)是将紧密接触的焊件置于真空或保护气氛中,并在一定温度和压力下保持一段时间,使接触界面间原子相互扩散而实现可靠连接的一种固相焊接方法。
尤其是对于熔焊方法难以焊接的材料,扩散焊具有明显的优势。
特点:①可以在不降低被焊材料性能的情况下焊接几乎所有的金属或非金属,特别适合于熔焊和其他焊接方法难以焊接的材料。
适应新能好,焊接可靠。
②接头质量好,其显微组织与母材接近或相同,在焊缝中不存在熔焊缺陷、过热组织和热影响区。
焊接参数易于精确控制,在批量生产时接头质量和性能稳定。
③焊件精度高、变形小,焊件整体塑性变形很小,焊后的工件一般不再进行机械加工。
④可以焊接大断面工件。
⑤可以焊接结构复杂、接头不易接近以及厚薄相差较大的工件,能对组装件中许多接头同时实施焊接。
缺点:①焊件表面的制备和装配质量较高,特别对接合表面要求严格。
②焊接热循环时间长,生产率低。
③设备一次性投资大,且焊接工件的尺寸受到设备的限制,无法进行连续式批量生产。
中间层材料特点:①容易发生塑性变形,含有加速扩散的元素,如Be、B、Si。
②与母材的物理化学性能接近,且不与母材发生不良冶金反应,如产生脆性相与共晶相。
③不会在结合处引起电化学腐蚀。
中间层的选用:可采用箔、粉末、镀层、离子喷射和喷涂层等多种形式。
阻焊剂具有的性能:①熔点或软化点应高于焊接温度。
②具有较好的高温化学稳定性,在高温下不与焊件、夹具或压头发生化学反应。
③不释放有害气体污染附近的待焊接表面,不破坏保护气氛或真空度。
扩散焊焊接参数:焊接温度、焊接压力、保持时间、气氛环境。
焊接温度:提高加热温度还会造成母材软化,扩散焊温度大都在0.6~0.8Tm(Tm为母材的熔点,异种材料焊接时Tm为熔点较低一侧母材的熔点),最适合的温度一般取接近0.7 Tm。
而一般情况下压力为10~30MPa
扩散焊接设备一般包括:加热系统、加压系统、保护系统、控制系统。
常采用感应加热或电阻加热方法对焊件进行局部或整体加热。
高频感应扩散焊焊接设备采用高频电源加热。
扩散焊所施加的压力范围为1~100MPa。
正负离焦:工件表面在焦点以内时为负离焦,与焦点的距离为负离焦量;反之为正离焦。
四、摩擦焊
摩擦焊(FW)是利用焊件接触的端面相对运动中相互摩擦所产生的热,使端面达到热塑性状态,然后迅速顶锻,完成焊接的一种固相焊接方法。
摩擦焊的分类:一是根据焊件的相对运动形式分类;二是按焊接过程的工艺特点分类。
常规摩擦焊方法:连续驱动摩擦焊(最常用)、惯性摩擦焊(又称储能焊焊前先将飞轮、主轴系统和旋转架头上的焊件加速到预定的转速,然后,主轴电动机和飞轮脱开或断电。
同时,另一个焊件向前移动、接触并施加轴向压力,开始摩擦加热过程)、相位摩擦焊、径向摩擦
焊、摩擦堆焊、线性摩擦焊、嵌入式摩擦焊、超塑性摩擦焊、第三体摩擦焊。
摩擦焊特点:①焊接质量好且稳定;②适焊材料范围广;③焊接时间短,生产率高;④焊件尺寸精度高、成本低;⑤机械化、自动化程度高;⑥焊机功率小、节能、无污染。
传统摩擦焊焊接过程的一个周期可分为摩擦加热过程和顶锻焊接过程两部分。
摩擦加热过程又可分为四个阶段:①初始摩擦阶段;②不稳定摩擦阶段;③稳定摩擦阶段;④停车阶段;顶锻焊接过程也可分为纯顶锻和顶锻维持两个阶段。
连续驱动摩擦焊焊接参数:①转速与摩擦压力;②摩擦时间;③摩擦变形量;④停车时间;
⑤顶锻压力。
搅拌摩擦焊的焊接过程及特点:搅拌摩擦焊是利用摩擦热作为焊接热源的一种固相焊接方法,但与常规摩擦焊有所不同。
首先将焊件牢牢地固定在工作平台上,然后,搅拌焊头高速旋转并将搅拌焊针插入焊件的接缝处,直至搅拌焊头的肩部与焊件表面紧密接触,搅拌焊针高速旋转与其周围母材摩擦产生的热量和搅拌焊头的肩部与焊件表面摩擦产生的热量共同作用,使接缝处材料温度升高且软化,同时,搅拌焊头边旋转边沿着接缝与焊件作相对运动,随着搅拌焊头向前移动,前沿高度塑性变形的材料被挤压到搅拌焊头的背后。
在搅拌焊头与焊件表面摩擦生热和锻压共同作用下,形成致密牢固的固相焊接接头。
特点:①焊缝是在塑性状态下受挤压完成的,属于固相焊接,因而其接头不会产生熔焊缺陷和脆化现象。
焊缝性能接近母材,力学性能优异。
适合焊接非铁金属及其合金以及钢铁材料、复合材料等,也可用于异种材料的焊接。
②不受轴类零件的限制,可进行平板的对接和搭接,可焊接直焊缝、角焊缝及环焊缝、可进行大型框架结构及大型筒体制造、大型平板对接等。
③质量稳定,重复性高。
④焊接时无需填充材料、保护气体,焊前无需对焊件表面预处理,焊接过程中无需施加保护措施,厚大焊件边缘不用加工坡口,简化焊接工序。
焊接铝合金不用去氧化膜,只需去除油污即可。
⑤能量密度高、热输入速度快,焊接变形小,焊后残余应力小,焊件的尺寸精度高。
⑥不产生弧光辐射、烟尘和飞溅、噪音低,环保。
被称为绿色焊接方法。
搅拌摩擦焊接头形式:对接、角接、搭接、T形接头。
用于全位置焊接,如立焊、横焊、仰焊、环行轨道自动焊等。