氣體保護電弧焊加工關(guān)鍵工藝流程
焊前準(zhǔn)備:清理母材焊接區(qū)域的油污、氧化皮,保證表面潔凈;根據(jù)母材材質(zhì)選擇匹配的焊絲(如不銹鋼用 ER308L 焊絲)和保護氣體;調(diào)整焊接電流、電壓、氣體流量(通常 10-25L/min)。
引?。篢IG 焊采用高頻引弧或接觸引弧,MIG/MAG 焊直接通過焊絲與母材短路引弧,確保電弧穩(wěn)定。
焊接操作:控制電弧長度(2-5mm),保持焊絲與母材的合適角度(通常 15-30°),勻速移動焊槍,確保熔池均勻填充。
收?。壕徛档碗娏骰虿捎盟p收弧,避免焊縫收尾出現(xiàn)縮孔、裂紋;焊接結(jié)束后保持氣體延時保護(3-5 秒),防止高溫焊縫氧化。
焊后處理:對重要工件進行焊縫檢測(外觀檢查、超聲波檢測),必要時進行打磨、去應(yīng)力處理。
埋弧焊加工核心工藝特點
焊接效率高:采用大電流焊接,熔深大,可一次焊透較厚板材(單道焊透厚度達 20mm),生產(chǎn)率是手工電弧焊的 5-10 倍。
焊縫質(zhì)量穩(wěn)定:焊劑保護效果好,電弧被覆蓋不外露,減少氣孔、夾渣等缺陷,接頭力學(xué)性能優(yōu)異。
自動化程度高:多為機械或半自動操作,焊縫成形均勻,受人為因素影響小,適合批量生產(chǎn)。
適用局限:主要用于平焊位置(俯焊),對曲面、短焊縫或狹小空間焊接適應(yīng)性差,設(shè)備移動性較弱。
不銹鋼焊接加工的核心是通過合適的焊接方法與工藝控制,避免腐蝕失效和力學(xué)性能下降。
核心焊接方法
氬弧焊(TIG):適合薄板、精密件焊接,焊縫成形美觀,耐腐蝕性好。
熔化極氣體保護焊(MIG/MAG):效率高,適用于中厚板批量生產(chǎn),需控制保護氣體純度。
焊條電弧焊(SMAW):設(shè)備簡單、操作靈活,適合現(xiàn)場搶修或復(fù)雜結(jié)構(gòu)焊接。
關(guān)鍵工藝要點
材質(zhì)匹配:選用與母材同系列的焊接材料,避免異種金屬焊接導(dǎo)致的腐蝕風(fēng)險。
焊接環(huán)境:保持環(huán)境干燥、無粉塵,防止?jié)駳庥绊懞缚p質(zhì)量。
焊后處理:重要構(gòu)件需進行酸洗鈍化,去除氧化皮,恢復(fù)不銹鋼的耐腐蝕性能。
常見問題及解決
熱裂紋:控制焊接電流和速度,減少熱輸入,必要時預(yù)熱母材。
氣孔:確保焊接材料干燥、保護氣體通暢,清理坡口表面油污和雜質(zhì)。
晶間腐蝕:采用小線能量焊接,避免焊縫及熱影響區(qū)處于敏化溫度區(qū)間。
銅合金焊接加工的核心是應(yīng)對高導(dǎo)熱性、氧化問題,需根據(jù)合金類型(紫銅、黃銅、青銅)選擇適配方法。
核心技術(shù)難點
導(dǎo)熱系數(shù)(約為低碳鋼的 5-8 倍),焊接時熱量易流失,需高能量密度熱源。
易氧化生成 CuO、Cu?O,高溫下會降低焊縫韌性,需嚴(yán)格做好保護。
部分銅合金(如黃銅)焊接時易產(chǎn)生鋅蒸發(fā),導(dǎo)致氣孔和焊縫脆化。
常用焊接方法及適用場景
TIG 焊(鎢極氬弧焊):適合紫銅、青銅的薄板及精密件焊接,焊縫成形美觀,質(zhì)量穩(wěn)定(如儀器儀表、小型管路)。
MIG 焊(熔化極氬弧焊):效率高于 TIG 焊,適合中厚板銅合金的批量生產(chǎn)(如機械結(jié)構(gòu)、換熱器殼體)。
釬焊:適用于異種材料焊接或要求變形極小的場景(如銅與鋼、銅合金零部件裝配),接頭強度適中。
氧 - 乙炔焊:設(shè)備簡單,適合現(xiàn)場維修、厚壁紫銅焊接,但對操作技術(shù)要求高,易產(chǎn)生氧化缺陷。
關(guān)鍵工藝要點
焊前準(zhǔn)備:機械打磨或化學(xué)清洗去除表面氧化膜、油污,紫銅焊接可適當(dāng)預(yù)熱(200-500℃)。
保護措施:采用純氬或氬 - 氦混合氣體保護,焊接區(qū)域需全覆蓋,避免空氣侵入。
材料匹配:紫銅用 ERCu 焊絲,黃銅用 ERCuZn-3 焊絲,青銅需選對應(yīng)合金成分的專用焊絲。
