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co2氣體保護焊,什么叫二氧化碳氣體保護焊

來源:整理 時間:2024-09-26 17:05:42 編輯:智能門戶 手機版

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1,什么叫二氧化碳氣體保護焊

二氧化碳氣體保護焊(簡稱co2焊),是利用從噴嘴中噴出的二氧化碳氣體隔絕空氣,保護熔池的一種先進的熔焊方法。
二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)的保護氣體是二氧化碳(有時采用CO2+O2的混合氣體)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質焊機,參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的劉質量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。

什么叫二氧化碳氣體保護焊

2,二氧化碳氣體保護焊的簡介

二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)是以二氧化碳氣為保護氣體,進行焊接的方法。(有時采用CO2+Ar的混合氣體)。在應用方面操作簡單,適合自動焊和全方位焊接。焊接時抗風能力差,適合室內作業(yè)。由于它成本低,二氧化碳氣體易生產(chǎn),廣泛應用于各大小企業(yè)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質焊機,參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的高質量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。

二氧化碳氣體保護焊的簡介

3,什么是二氧化碳氣體保護焊

用二氧化碳氣體代替普通焊條的藥皮保護,只通過焊絲。
是焊接方法中的一種   是以二氧化碳氣為保護氣體,進行焊接的方法。在應用方面操作簡單,適合自動焊和全方位焊接。在焊接時不能有風,適合室內作業(yè)。   由于它成本低,二氧化碳氣體易生產(chǎn),廣泛應用于各大小企業(yè)   二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)的保護氣體是二氧化碳(有時采用CO2+O2的混合氣體)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質焊機,參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的劉質量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。

什么是二氧化碳氣體保護焊

4,二氧化碳氣體保護焊是怎么回事是手工電弧焊嗎

不是手工電弧焊,但是兩者差別不大。二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)是以二氧化碳氣為保護氣體,進行焊接的方法。(有時采用CO2+Ar的混合氣體)。在應用方面操作簡單,適合自動焊和全方位焊接。焊接時抗風能力差,適合室內作業(yè)。由于它成本低,二氧化碳氣體易生產(chǎn),廣泛應用于各大小企業(yè)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質焊機,參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的高質量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。
二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)的保護氣體是二氧化碳(有時采用CO2+O2的混合氣體)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質焊機,參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的劉質量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。
一、二氧化碳氣體保護焊是焊接方法中的一種,是以二氧化碳氣為保護氣體,進行焊接的方法。在應用方面操作簡單,適合自動焊和全方位焊接。在焊接時不能有風,適合室內作業(yè)。不是手工電弧焊。二、兩者區(qū)別:1、手工電弧焊是以手工操作的焊條和被焊接的工件作為兩個電極,利用焊條和焊件之間的電弧的熱量熔化金屬進行焊接的方法。2、二氧化碳氣體保護焊是用二氧化碳氣體作為保護氣體,依靠焊絲和焊件之間產(chǎn)生的電弧來熔化金屬的一種氣體保護焊接方法。
手工電弧焊是以手工操作的焊條和被焊接的工件作為兩個電極,利用焊條和焊件之間的電弧的熱量熔化金屬進行焊接的方法。二氧化碳氣體保護焊是用二氧化碳氣體作為保護氣體,依靠焊絲和焊件之間產(chǎn)生的電弧來熔化金屬的一種氣體保護焊接方法。
焊接的時候因為高溫,被焊接的金屬(一般是鐵)更容易跟周圍的氧氣發(fā)生反應,所以向焊接點吹出二氧化碳以使焊接點與氧氣隔絕。

5,CO2氣保焊工藝

CO2氣體保護焊工藝一、氣體保護焊的特點:1)采用明弧焊接,熔池可見度好,操作方便,適宜于全位置焊接。并且有利于焊接過程中的機械化和自動化,特別是空間位置的機械化焊接。2)電弧在保護氣體的壓縮下熱量集中,焊接速度較快,熔池小,熱影響區(qū)窄,焊件焊后的變形小,抗裂性能好,尤其適合薄板焊接。3)用氬、氦等惰性氣體焊接化學性質較活潑的金屬和合金時,具有較好的焊接質量。4)在室外作業(yè)時,必須設擋風裝置才能施焊,電弧的光輻射較強,焊接設備比較復雜。二、CO2氣體保護焊工藝及設備1. 特點:(1)焊接成本低 CO2氣體是釀造廠和化工廠的副產(chǎn)品,來源廣,價格低,其綜合成本大概是手工電弧焊的1/2。 (2)生產(chǎn)效率高 CO2氣體保護焊使用較大的電流密度(200A/mm2左右),比手工電弧焊(10-20A/mm2左右)高得多,因此熔深比手弧焊高2.2-3.8倍,對10mm以下的鋼板可以不開坡口,對于厚板可以減少坡口加大鈍邊進行焊接,同時具有焊絲熔化快,不用清理熔渣等特點,效率可比手弧焊提高2.5-4 倍。(3)焊后變形小 CO2氣體保護焊的電弧熱量集中,加熱面積小,CO2氣流有冷卻作用,因此焊件焊后變形小,特別是薄板的焊接更為突出。(4)抗銹能力強 CO2氣體保護和埋弧焊相比,具有較高的抗銹能力,所以焊前對焊件表面的清潔工作要求不高,可以節(jié)省生產(chǎn)中大量的輔助時間。缺點:由于CO2氣體本身具有較強的氧化性,因此在焊接過程中會引起合金元素燒損,產(chǎn)生氣孔和引起較強的飛濺,特別是飛濺問題,雖然從焊接電源、焊絲材料和焊接工藝上采取了一定的措施,但至今未能完全消除,這是CO2焊的明顯不足之處。2. CO2氣體保護焊的分類 CO2氣體保護焊按操作方法,可分為自動焊及半自動焊兩種。對于較長的直線焊縫和規(guī)則的曲線焊縫,可采用自動焊;對于不規(guī)則的或較短的焊縫,則采用半自動焊,目前生產(chǎn)上應用最多的是半自動焊。CO2氣體保護焊按照焊絲直徑可分為細絲焊和粗絲焊兩種。細絲焊采用直徑小于1.6mm,工藝上比較成熟,適宜于薄板焊接;粗絲焊采用的直徑大于或等于1.6mm,適用于中厚板的焊接。3. CO2氣體保護焊的熔滴過渡: 在常用的焊接工藝參數(shù)內,CO2氣體保護焊的熔滴過渡形式有兩種,即細顆粒過渡和短路過渡。(1)細顆粒狀過渡 CO2氣體保護焊采用大電流,高電壓進行焊接時,熔滴呈顆粒狀過渡。當顆粒尺寸增加時,會使焊縫成型惡化,飛濺加大,并使電弧不穩(wěn)定。因此常用的是細顆粒狀過渡,此時熔滴直徑約比焊絲直徑小2-3倍。特點,電流大、直流反接。(2)短路過渡 CO2氣體保護焊采用小電流,低電壓焊接時,熔滴呈短路過渡。短路過渡時,熔滴細小而過渡頻率高(一般在250-300l/s),此時焊縫成形美觀,適宜于焊接薄件。4. CO2氣體保護焊的冶金特點:(1)CO2氣體的氧化性 CO2氣體是氧化性氣體,在電弧高溫作用下會發(fā)生分解:CO2=CO+0 在電弧區(qū)中,約有40-60%的CO2氣體被分解,分解出來的原子態(tài)氧具有強烈的氧化性。使碳和其它合金元素如Mn、Si被大量氧化,結果使焊縫金屬的機械性能大大下降。CO2焊常用的脫氧措施是在焊絲中加入脫氧劑,常用的脫氧劑是Al、Ti、Si、Mn,而其中尤以Si、Mn用得最多。在上述脫氧劑中單獨使用任一種脫氧劑效果均不理想,所以通常采用Si、Mn聯(lián)合脫氧。(2)氣孔 CO2氣體保護焊時,如果使用化學成份不合要求的焊絲、純度不合要求的CO2氣體及不正確的焊接工藝,由于CO2氣流有一定的冷卻作用,熔池凝固較快,很容易在焊縫中產(chǎn)生氣孔?!?…實踐表明,在CO2氣體保護焊中,采用ER50-6(原為H08Mn2SiA)等含有脫氧劑的焊絲焊接低碳鋼、低合金鋼時,如果焊前對焊絲和鋼板表面的油污、鐵銹作了適當?shù)那謇?,CO2氣體中的水分也比較少的情況下,焊縫金屬中產(chǎn)生的氣孔主要是氮氣孔。而氮來自空氣的侵入,因此在焊接過程中保護氣層穩(wěn)定可靠是防止焊縫中產(chǎn)生氮氣孔的關鍵。5. CO2氣體保護焊的工藝參數(shù) CO2氣體保護焊時,由于熔滴過渡的不同形式,需采用不同的焊接工藝參數(shù) (1)短路過渡時的工藝參數(shù) 短路過渡焊接采用細絲焊,常用焊絲直徑為Φ0.6~1.2,隨著焊絲直徑增大,飛濺顆粒都相應增大。短路過渡焊接時,主要的焊接工藝參數(shù)有電弧電壓、焊接電流、焊接速度,氣體流量及純度,焊絲深出長度。1) 電弧電壓及焊接電流 電弧電壓是短路過渡時的關鍵參數(shù),短路過渡的特點是采用低電壓。電弧電壓與焊接電流相匹配,可以獲得飛濺小,焊縫成形良好的穩(wěn)定焊接過程。Φ1.2的一般參數(shù)為 電壓 19伏;電流120~135。2) 焊接速度 隨著焊接速度的增加,焊縫熔寬、熔深和余高均減小。焊速過高,容易產(chǎn)生咬邊和未焊透等缺陷,同時氣體保護效果變壞,易產(chǎn)生氣孔。焊接速度過低,易產(chǎn)生燒穿,組織粗大等缺陷,并且變形增大,生產(chǎn)效率降低。因此,應根據(jù)生產(chǎn)實踐對焊接速度進行正確的選擇。通常半自動焊的速度不超過0.5m/min,自動焊的速度不超過1.5m/min。3) 氣體的流量及純度 氣體流量過小時,保護氣體的挺度不足,焊縫容易產(chǎn)生氣孔等缺陷;氣體流量過大時,不僅浪費氣體,而且氧化性增強,焊縫表面上會形成一層暗灰色的氧化皮,使焊縫質量下降。為保證焊接區(qū)免受空氣的污染,當焊接電流大或焊接速度快,焊絲伸出長度較長以及室外焊接時,應增大氣體流量。通常細絲焊接時,氣體流量在 15~25L/min之間。CO2氣體的純度不得低于99.5%。同時,當氣瓶內的壓力低于1Mpa,就應停止使用,以免產(chǎn)生氣孔。這是因為氣瓶內壓力降低時,溶于液態(tài)CO2中的水分汽化量也隨之增大,從而混入CO2氣體中的水蒸氣就越多。4) 焊絲伸出長度 由于短路過渡均采用細焊絲,所以焊絲伸出長度上所產(chǎn)生的電阻熱影響很大。伸出長度增加,焊絲上的電阻熱增加,焊絲熔化加快,生產(chǎn)率提高。但伸出長度過大時,焊絲容易發(fā)生過熱而成段熔斷,飛濺嚴重,焊接過程不穩(wěn)定。同時伸出增大后,噴嘴與焊件間的距離亦增大,因此氣體保護效果變差。但伸出長度過小勢必縮短噴嘴與焊件間的距離,飛濺金屬容易堵塞噴嘴。合適的伸出長度應為焊絲直徑的10~12倍,細絲焊時以8~15mm為宜。(2)細顆粒狀過渡時的工藝參數(shù) 細顆粒狀過渡大都采用較粗的焊絲,Φ1.2以上。下表給出幾種直徑焊絲的參考規(guī)范焊絲直徑(mm) 1.2 1.6 2.0最低電流(A) 300 400 500電弧電壓(V) 34 ~ 45

6,CO2氣體保護焊焊接過程如何有什么特點

在應用方面操作簡單,適合自動焊和全方位焊接。焊接時抗風能力差,適合室內作業(yè)。由于它成本低,二氧化碳氣體易生產(chǎn),廣泛應用于各大小企業(yè)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質焊機,參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內部缺陷的高質量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。1.焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊的40~50%。2.生產(chǎn)效率高。其生產(chǎn)率是焊條電弧焊的1~4倍。3.操作簡便。明弧,對工件厚度不限,可進行全位置焊接而且可以向下焊接。4.焊縫抗裂性能高。焊縫低氫且含氮量也較少。5.焊后變形較小。角變形為千分之五,不平度只有千分之三。6.焊接飛濺小。當采用超低碳合金焊絲或藥芯焊絲,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飛濺。
1、設計合理,自由調節(jié)??筛鶕?jù)不同金屬材質選用不同檔放電頻率,以達到最佳修補效果。2、熱影響區(qū)域小。堆覆的瞬間過程中無熱輸入,因而無變形,咬邊和殘余應力。不會產(chǎn)生局部退火,修復后不需要重新熱處理。3、極小的焊補沖擊 ,本焊機在焊補過程中克服了普通氬弧焊對工件周邊產(chǎn)生沖擊的現(xiàn)象。對沒有余量的工件加工面也可進行修補。4、修復精度高:堆焊厚度從幾微米到幾毫米,只需打磨,拋光。5、熔接強高:由于充分滲透到工件表面材料產(chǎn)生極強的結合力。6、攜帶方便:重量輕(28公斤),220V電源,無工作環(huán)境要求。7、經(jīng)濟性:在現(xiàn)場立刻修復,提高生產(chǎn)效率,節(jié)省費用。8、一機多用:可進行堆焊,表面強化等功能。通過調節(jié)放電功率和放電頻率可獲得要求 的堆焊和強化的厚度的光潔度。9、堆焊層硬度及補材多樣性:使用不同的電極棒材料(補材)可獲得不同要求的硬度。堆焊修補層硬度可從HRC25 ~ HRC62 。 主機控制系統(tǒng):采用改進型內置工控微機進行雙閉環(huán)精密控制。其穩(wěn)定性和運行能力遠遠優(yōu)于同類產(chǎn)品,采用智能IC控制板。氣體保護系統(tǒng):改為微機控制的同步氬氣保護系統(tǒng),使氬氣保護更好,焊接效果更加牢固,美觀。同時保持了原有優(yōu)點--與激光焊機媲美,可以最大限度地節(jié)約氬氣。 安裝條件及耗材:(28°C) ,濕度:5%to75% 不結露220伏50HZ交流電,電壓穩(wěn)定,環(huán)境:干凈無灰塵或灰塵較少,主要消耗:焊絲、氬氣、電。
1、co2電弧焊的特點 1 焊接成本低,是埋弧焊的40%,為手工電弧焊的37~42%。 2 質量好由于電弧加熱集中,焊接速度快,所以焊縫的熱影響區(qū)和焊件的變形小,同時產(chǎn)生裂紋的傾向小。 3生產(chǎn)率高,自動送絲,焊接電流密度大,熔敷系數(shù)高,焊后沒有熔渣,節(jié)省時間。 4 適用范圍廣,細絲焊接可以在任何位置進行焊接,薄板可焊到1mm左右。 5抗銹能力較強,焊縫含氫量低,抗裂性好,適用于低碳鋼、低合金高強鋼以及其他合金鋼的焊接。 6明弧焊,便于監(jiān)視和控制焊縫成型,有利于實現(xiàn)焊接過程的機械化和自動化。 2、co2電弧焊存在的問題及解決方法 1 合金元素的燒損嚴重,通過加入適量的si,mn含量進行補償。 2 金屬飛濺問題嚴重,可通過兩個方面來進行控制,一是通過控制電源動特性(早期的控制辦法,即硅整流焊機采用的辦法)或電流波形進行(現(xiàn)代電子控制電源所采用的辦法),二是通過采用富氬(80%ar+20%co2)混合氣的方式進行。 3 氣孔存在,通過減少焊絲中的含碳量(0.15%以下)。 co2電弧焊的應用 主要用于焊接低碳鋼及低合金鋼等黑色金屬。
1 坡口形式及組裝   CO2 氣體保護焊對坡口形式和組裝的要求較為嚴格。對接焊縫的坡口形式以及尺寸包括角度、鈍邊和裝配間隙。   坡口角度主要影響電弧是否能深入到焊縫的根部,使根部焊透,進而獲得較好的焊縫成形和焊接質量。保證電弧能夠深入到焊縫根部的前提下,應盡量減小坡口角度。   鈍邊的大小可以直接影響根部的熔透深度,鈍邊越大,越不容易焊透。鈍邊小或無鈍邊時容易焊透,但裝配間隙大時,容易燒穿。   裝配間隙是背面焊縫成形的關鍵參數(shù),間隙過大,容易燒穿;間隙過小,很難焊透。   采用直徑為1. 2 mm的H08Mn2 Si焊絲。單面焊雙面成形封底焊縫的熔滴過渡形式為短路過渡,通??梢赃x用較小的鈍邊,甚至可以不留鈍邊,裝配間隙為2~4 mm,坡口角度依據(jù)GB985—1988《氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊焊縫坡口的基本形式與尺寸》的標準要求采用V形坡口,坡口角度在60°±5°,對提高坡口精度以及焊接質量,起到了很好的作用。   焊接中注意天氣的影響,特別是防風措施一定要做到位。 2 焊接電流的選擇   焊接電流是確定熔深的主要因素,當焊接電流太大時,則焊縫背面容易燒穿、出現(xiàn)咬邊、焊瘤,甚至產(chǎn)生嚴重的飛濺和氣孔等缺陷;電流過小時,容易出現(xiàn)未熔合、未焊透、夾渣和成形不好等缺陷。試驗表明:當選用直徑為1. 2 mm焊絲時,單面焊雙面成形的封底焊接電流為85~100 A較為合適。因此,焊接電流的大小直接影響焊縫的成形以及焊接缺陷的產(chǎn)生。 3 焊接電壓的選擇   在短路過渡的情況下,電弧電壓增加則弧長增加。電弧電壓過低時,焊絲將插入熔池,電弧變得不穩(wěn)定。所以電弧電壓一定要選擇合適,通常焊接電流小,則電弧電壓低;電流大,則電弧電壓高。焊接電流與電弧電壓如表1所示。 4 焊接速度的選擇   當焊絲直徑、焊接電流和電壓為定值時,熔深、熔寬及余高隨著焊接速度的增大而減小。如果焊接速度過快,容易使氣體的保護作用受到破壞,焊縫冷卻的速度太快,焊縫成形不好;焊接速度太慢,焊縫的寬度顯著增大,熔池的熱量過分集中,容易燒穿或產(chǎn)生焊瘤。 5 操作方法   焊管CO2 氣體保護焊是明弧操作,熔池的可見度好,容易掌握熔池的變化,可以直接觀察到電弧擊穿的熔孔,能夠控制熔孔的大小并且保持一致,在這方面要比手工電弧焊優(yōu)越的多。另外,焊接時接頭少,不易產(chǎn)生缺陷,但操作不當也容易產(chǎn)生缺陷。所以,操作時應特別引起注意。 6 焊伸長度的控制   焊伸長度對焊接過程的穩(wěn)定性影響比較大,當焊伸長度越長時,焊絲的電阻值增大,焊絲過熱而成段熔化,結果使焊接過程不穩(wěn)定,金屬飛濺嚴重,焊縫成形不好以及氣體對熔池的保護也不好;如果焊伸長度過短,則焊接電流增大,噴嘴與工件的距離縮短,焊接的視線不清楚,易造成焊道成形不良,并使得噴嘴過熱,造成飛濺物粘住或堵塞噴嘴,從而影響氣體流通。因此,干伸長度一般選擇焊絲直徑的十倍為最佳干伸長度。 7 焊絲與焊管角度的選擇[ 1 ]   焊絲與焊管縱向以及橫向的角度是保證單面焊雙面成形封底焊焊接質量的關鍵,應特別注意,各種焊接位置封底焊時焊絲與焊管的角度。焊管對接橫焊時,焊絲與焊管的軸線成下傾斜10°~20°與圓周切線成70°~80°;焊管對接全位置焊時,焊絲與焊管的軸線成90°與圓周切線成60°~80°。 8 打底焊焊縫接頭   打底焊時,應盡量減少接頭,若需要接頭時,用砂輪把弧坑部位打磨成緩坡形。打磨時要注意不要破壞坡口的邊緣,造成焊管的間隙局部變寬,給打底焊帶來困難。接頭時,干伸長的頂端對準緩緩焊接,當電弧燃燒到緩坡的最薄的位置時,正常擺動。CO2 氣體保護焊的焊接接頭方式與手工電弧焊的接頭完全不一樣。手工焊焊接接頭時,當電弧燒到熔孔處時,壓低電弧,稍作停頓才能接上;而CO2 氣體保護焊只需正常的焊接,用它的熔深就可以把接頭接上。 9 打底焊   打底焊是焊管焊接接頭質量的關鍵,注意熔接時接頭的方法,才能避免焊接缺陷的產(chǎn)生。焊接電流應依據(jù)坡口角度的大小作適當?shù)恼{整,坡口角度大時散熱面積小,電流應調小一些,否則容易造成塌陷和反面咬邊等缺陷。   打底焊時選用短齒形擺動,由于短齒形的間距沒有掌握好,焊絲在裝配間隙中間穿出,如果在整條焊縫中有少量的焊絲穿出,是允許的;如果穿出的焊絲很多,則是不允許的。為了防止焊絲向外穿出,打底焊時,焊槍要握平穩(wěn),可以用兩手同時把握焊槍,右手握住焊槍后部,食指按住啟動開關,左手握住焊把鵝頸部分就可以了。這樣就能減少穿絲或不穿絲,保證打底焊的順利進行和打底焊的內部質量。   要注意的是,在打底焊前應對焊接規(guī)范進行檢查,避免在施焊的過程中出現(xiàn)問題,檢查導電阻的內徑是否合適,注意噴嘴內部的飛濺物是否堵塞噴嘴。   ?;』虼虻缀附Y束時,焊槍不要馬上離開弧坑,以防止產(chǎn)生縮孔及氣孔。 特點和問題:CO2焊接工藝的最初構想源于20世紀20年代,然而由于焊縫氣孔問題沒有解決,而使得CO2焊無法使用。直到50年代初,焊接冶金技術的發(fā)展解決了CO2焊接的冶金問題,研制出Si-Mn系列焊絲,才使得CO2焊接工藝獲得了實用價值。在這之后,根據(jù)結構材料的性能,相繼出現(xiàn)了不同組元成分的焊絲,滿足了CO2焊接多樣化的需求。   CO2焊接工藝的實用化為社會帶來了巨大的財富,一方面是因為CO2氣體價格低廉,易于獲得,另一方面是由于CO2焊接的金屬熔敷效率高,以半自動CO2焊接為例,其效率為手工電弧焊的3~5倍。但是由于CO2焊接熔滴過渡多為短路過渡,對CO2焊接工藝穩(wěn)定性提出了更高的要求,另外CO2焊接的飛濺大,成為從20世紀50年代開始至今制約CO2焊接工藝推廣的主要技術問題之一。
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