藥芯焊絲的優(yōu)點。
優(yōu)點:
1、對各種鋼材的焊接,適應性強調整焊劑的成分和比例為方便和容易,可以提供所要求的焊縫化學成分。
2、工藝性能好,燭縫成形美觀采用氣渣聯合保護,獲得良好成形。加入穩(wěn)弧劑使電弧穩(wěn)定,熔滴過渡均勻。
3、熔敷速度快,生產在相同焊接電流下藥芯焊絲的電流密度大,熔化速度快,其熔敷率約為85%-90%,生產率比焊條電弧焊高約3-5倍。
4、可用較大焊接電流進行全位置焊接。
焊劑成份所扮演的功能:
(1)除氧劑與除氮劑
由于氮與氧可使焊道金屬造成氣孔或脆化,焊劑中添加錳與硅等除氧劑,至于自保護藥芯焊絲,焊劑中另需添加AL為除氮劑。以上添加除氧劑及除氮劑目的均在于凈化熔填金屬。
(2)焊渣形成劑
鈣、鉀、鈉或硅等均為焊渣形成劑,添加在焊劑中可以有效保護熔池不受大氣污染,焊渣可使焊道具較佳的外觀而且快速冷卻后又可以支撐全姿勢焊接時的熔池。焊渣的覆蓋更可緩和熔填金屬冷卻速率,此功能對低合金鋼的焊接尤其重要。
(3)電弧穩(wěn)定劑
鈉及鉀可以使電弧保持柔暢而且降低飛濺。
(4)合金元素
鉬、鉻、碳、錳、鎳及釩等合金元素的添加,可以提高(改善)熔填金屬的強度、延性、硬度及韌性等。
(5)氣體形成劑
氟石、石灰石等需添加在自保護藥芯焊絲中使燃燒產生保護氣體。
高硬度耐磨焊絲是一種高合金的堆焊焊絲,堆焊耐磨層與集體層之間是完全冶金結合成為一體,耐磨層厚度均勻、表面平整,整板的平整度與普通碳鋼板相當。耐磨層面表有應力釋放裂紋,該裂紋只存在于堆焊的耐磨層,不延伸到基體內,該應力釋放裂紋可以大減小堆焊過程對基體產生余應力和變形,進而避免降低基體強度,不會影響耐磨板的使用性能。耐磨層的主要成分為高碳高鉻合金,根據不同用戶的要求和使用條件,耐高溫的耐磨板中還含有Mo、W、V、B、Nb、Ti等合金元素,耐磨層的金相組織提供為共晶一次碳化物或復雜碳化物,可以實現耐常溫、高溫、強沖擊、中等沖擊、低應力沖擊的高抗磨損性能。
藥芯焊絲按生產特點又分為有縫和無縫藥芯焊絲。無縫藥芯焊絲的成品絲可進行鍍銅處理,焊絲保管過程中的防潮性能以及焊接過程中的導電性均優(yōu)于有縫藥芯焊絲。
藥芯焊絲按不同的情況有不同的分類方法。
按保護情況可分為氣體保護(CO2、富Ar混合氣體)和自保護、埋弧以及明弧四種。
按焊絲直徑可分為細直徑(2.0mm以下)和粗直徑(2.0mm以上)。
按焊絲斷面可分為簡單斷面和復雜斷面。
按使用電源可分為交流陡降特性電源和直流平特性電源。
按填充材料可分為造渣型藥芯焊絲(氧化鈦型、鈦鈣型、氟鈣型)和金屬粉芯藥芯焊絲。
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在焊接材料當中,算是根據科學技術而發(fā)展起來的,不銹鋼藥芯焊絲的工藝性能,在焊接當中的焊接質量和對各種金屬材料適應性等方面于實心焊絲,所以說不銹鋼藥芯焊絲藥芯焊絲在焊接行業(yè)中運用的是為廣泛的,所以發(fā)展迅速從而再焊材方面慢慢的取代了實心焊絲的很多優(yōu)勢。
先不銹鋼藥芯焊絲匯集了不銹鋼藥芯焊絲實心焊絲和電焊條各自的優(yōu)點和避免了各自的缺點而發(fā)展的起來的,同時也是伴隨著時代的發(fā)展,伴隨著科學技術而不斷發(fā)展起來的,因此選用不銹鋼藥芯焊絲藥芯焊絲的原則與前面對兩種焊接材料所說的選用原則是不相同的,如果對承載結構應按等強度的原則選用從而焊接接頭強度與母材相一致的情況之下,對于大型剛性結構安等韌性原則選用以防止可能產生底應力的脆性破壞,某些剛強度合金鋼宜按底強匹配原則選用,從而改善焊接工藝性能,對要求焊縫金屬與母材同質的時候,則助于熔敷金屬化學成分于母材基本相近,重要的焊接結構,應選用抗裂性和韌性好的堿性藥芯焊絲等。
此外,在選用藥芯焊絲的時候,要其注意保護方式,通常自保護焊絲在焊接過程當中焊縫金屬受大氣污染是較大的,其焊接質量比外加其他保護焊要低一些,而外加氣體保護焊中的混合氣體因為改善了工藝性能,其焊接質量又比只用二氧化碳氣體保護的好一些,所以重要焊接結構,需要得到混合氣體的保護。
不銹鋼藥芯焊絲藥芯焊絲在我國不斷發(fā)展,同時在伴隨科技在不斷創(chuàng)新當中,對于要信焊絲使用,先要注意在工藝上不銹鋼藥芯焊絲藥芯焊絲和不銹鋼藥芯焊絲實心焊絲的異同,以及藥芯焊絲中外加氣體保護焊和自保護焊的區(qū)別,其次需要注意要信焊絲自身的藥芯類型和焊接的時候的一些特點。
高速脈沖MIG焊機焊鋁合金的特點
鋁合金是以鋁為基體元素和加入一種或多種合金元素組成的合金。一般采用交直流方波鎢極氬弧焊和脈沖MIG焊進行焊接,脈沖MIG焊又分為一脈一滴脈沖MIG焊和高速脈沖MIG焊。脈沖MIG焊采用焊絲分為:純鋁焊絲301;鋁硅焊絲4043;鋁鎂焊絲5356;保護氣采用高純度氬氣:99.99%Ar。
鋁合金具有重量輕、抗腐蝕、易成型等優(yōu)點;隨著新型硬鋁、超硬鋁等材料的出現使得這類材料的性能不斷提高,因而在航空、航天、高速列車、高速艦艇、汽車等工業(yè)制造領域得到了越來越廣泛的應用。
由于鋁及其合金化學活潑性很強和自身的屬性,使得在焊接時較困難,對焊縫的質量控制要求較高,主要為:
1、鋁及其合金,表面易形成氧化膜:Al2O3或MgO,且多具有難熔性質(Al2O3熔點約為2050℃,MgO熔點約為2500℃)。
2、氧化膜(Al2O3或MgO)密度同鋁的密度極其接近,所以也容易成為焊縫金屬的夾雜物。
3、氧化膜(MgO)可以吸收較多的水分而形成焊縫氣孔。
4、鋁及其合金導熱性強,焊接時容易造成不熔合現象。
5、鋁及其合金的線膨脹系數大約為碳鋼的2倍;導熱性又強,比鋼約大一倍多;凝固時的體積收縮率較大,約為6.5%,而鐵為3.5%。焊接后容易產生變形、熱裂紋以及熱影響區(qū)的軟化、強度降低等問題。
高速脈沖MIG焊機焊接時電弧過度脈沖頻率為3kHz—5kHz,自動形成壓縮電弧,電弧電流密度大,從而使焊接時:
① 電弧更集中,小電流焊接時可以代替TIG焊
② 穿透力更強,不易造成未熔合
③ 攪拌力更大和更深,不易造成氣孔和夾渣
④ 高速脈沖對Al2O3破除效果好
⑤ 焊接速度更快,熱影響區(qū)小、變形小
另外,還得注意氣孔的形成原因和焊接參數匹配。焊縫氣孔的出現一般多為氫氣孔。氫氣孔的形成主要為:
1、弧柱氣氛中的水分: 弧柱空間總是或多或少存在一定數量的水分,尤其在潮濕季節(jié)或濕度大的地區(qū)進行焊接時,由弧柱氣氛中水分分解而來的氫,溶入過熱的熔融金屬中,可成為焊縫氣孔的原因。
2、焊絲、母材表面氧化膜的吸附水份:鋁合金焊絲、母材的表面氧化膜中含有不致密的MgO或Al2O3,焊接時,在熔透不足的情況下,母材坡口端部未除凈的氧化膜中所吸附的水分,常常是產生焊縫氣孔的主要原因。
3、保護氣體不純:保護氣體多為氬氣,氬氣中含有水份或雜質,焊接時造成焊縫氣孔。
一般說來,鋁及其合金焊接線能量越大,焊縫性能下降的趨勢也越大。對于熔合區(qū),除了防止晶粒粗化,還可能因晶界液化而產生顯微裂紋。所以,熔合區(qū)的變化主要是惡化塑性。因而焊接工藝參數應選用既不造成未熔合又不過燒的合理參數才能確保鋁及其合金的焊接質量。
「焊接知識|鋁焊絲】MIG鋁合金焊絲質量控制因素分析
功能介紹 介紹高科技的動態(tài) 一、鋁焊絲鋁焊絲是一種柱狀強度相對較差的柔軟材料,并且在熔融時對氫溶解度極敏感,因此,它在生產環(huán)境中的成功與否很大程度上取決于其在生產過程中所應用的方法和控制手段合理與否。對MIG鋁焊絲性能影響大的是表面拋光度、焊絲清潔度、焊絲直徑控制程度以及焊絲翹距和螺旋情況。
二、嚴格控制和維護沖模質量
嚴格控制和維護沖模質量對于連續(xù)生產出鋁焊絲尤為重要。
為了在整個拉絲過程中產生連續(xù)的表面,使用質量好的拉絲沖模和潤滑劑。因為不同鋁合金需要有不同的工作特性,所以通常在生產過程中會對其進行中間熱處理操作。這些中間熱處理不僅是必要的,而且是具備合適的機械特性所的,從而獲得優(yōu)良的送絲特性。當拉拔到所期望的焊絲尺寸后,對鋁焊絲進行清潔,這是個非常重要的步驟,這將在本質上決定成品是否能通過X-射線檢測并達到焊接質量標準要求。另外,對清潔操作的也是非常重要的,伊薩在焊絲生產過程中進行嚴格的測試,以確保清潔程序持續(xù)有效。通常焊絲的檢測是在拉拔、清潔和纏繞完成后進行。測試樣品被焊接后,用X-射線來檢測焊絲的完整焊接特性。
三、焊絲直徑控制
除表面質量特征外,拉絲沖模質量和維護質量對控制焊絲直徑和焊接連貫性都非常重要。 相對于AWS而言,伊薩是在更加嚴格的公差范圍內來生產鋁焊絲的。這種嚴格連貫的控制焊絲直徑由此而產生的連續(xù)的電弧特性使終用戶受益良多。鋁焊絲直徑的微小差異都會使電弧特性產生的變化,變化的結果就是以過高或過低的電流大小形式反映,兩者都會產生多種形式的焊接缺陷。 伊薩對焊絲直徑的嚴格控制(見圖2)確保了穩(wěn)定的焊接參數(即使在更換絲盤后),這一點在那些利用焊接工藝本身而非焊接工人對參數嚴格控制的自動焊上的應用,是一個非常重要的因素。
四、翹距和螺旋
纏卷焊絲具有連續(xù)性的翹距和螺旋能確保連續(xù)的電接觸、平滑的電弧特征和更連貫的焊透。AWS規(guī)格要求線軸上焊絲的翹距和螺旋不論是應用自動還是半自動焊接設備,都應該能夠適合無間斷的送絲。 繞在線軸上焊絲的翹距大小可用從線軸上取下的一圈焊絲進行測量。當從線軸上切下一段焊絲并放在平面上后,其應形成一個自由的圓形,直徑在小和大直徑之間。纏繞鋁焊絲如果翹距不適當或不協調,將導致在焊接過程中焊絲與焊嘴之間電極接觸的中斷,這種情況的后果是降低電弧穩(wěn)定性,而較差的電弧特性可能引起焊接不連續(xù)。 通過從線軸上取下的焊絲可用來測量繞在線軸上的鋁焊絲的螺旋情況,焊絲取一圈以上,通常是3~4圈。當焊絲從線軸上切下后,應把其放在一個桿上,桿呈水平,焊絲圈垂直掛在桿上。兩個焊絲圈之間的大距離不應超過規(guī)定的大尺寸。過多的螺旋會導致在焊接過程中,焊絲從導電嘴出來時將產生游離,使其接觸不良。這種情況對于全自動焊接特別有害,如機器人焊接時可能導致未熔合及未焊透等焊接缺陷的產生。伊薩開發(fā)了滿足優(yōu)要求的翹距和螺旋,并應用控制和檢測手段對其進行校驗和維護。
五、表面拋光和清潔
鋁焊絲表面拋光程度很大程度上取決于原鋁材性能質量,其特性是影響焊絲性能的大因素。通常鋁焊絲由一個直徑約9mm的鋁絲再經拉拔加工而成。美國焊接協會的標準在很大程度上控制著這些焊絲的化學組分。然而焊絲制造商可能給自己在被規(guī)定范圍內進行更嚴格的成分控制,來幫助其實現可控的生產性、焊接性,從而其焊接金屬強度特性。 生產實踐,絲棒的物理質量極為重要,產品中的雜質或間斷能在整個生產過程中傳遞,從而導致終產品質量嚴重低劣。為此,伊薩公司應用一種特的刨削技術生產出光滑且清潔的表面,從而提高焊絲的送絲性能,并能通過X-射線檢測的焊縫。這種刨削技術有效地去除了焊絲表層的不連續(xù)層,并且使終產品避免產生因表面藏納污垢而導致的焊縫氣孔。
嚴格控制和維護沖模質量對于連續(xù)生產出鋁焊絲尤為重要。為了在整個拉絲過程中產生連續(xù)的表面,使用質量好的拉絲沖模和潤滑劑。因為不同鋁合金需要有不同的工作特性,所以通常在生產過程中會對其進行中間熱處理操作。這些中間熱處理不僅是必要的,而且是具備合適的機械特性所的,從而獲得優(yōu)良的送絲特性。當拉拔到所期望的焊絲尺寸后,對鋁焊絲進行清潔,這是個非常重要的步驟,這將在本質上決定成品是否能通過X-射線檢測并達到焊接質量標準要求。另外,對清潔操作的也是非常重要的,伊薩在焊絲生產過程中進行嚴格的測試,以確保清潔程序持續(xù)有效。通常焊絲的檢測是在拉拔、清潔和纏繞完成后進行。測試樣品被焊接后,用X-射線來檢測焊絲的完整焊接特性。
六、其他質量控制要點
鋁焊絲制造過程中的全面質量控制要求在整個生產過程中對產品質量進行連貫的維護以及校驗。伊薩使用一個基于ISO9001質量體系進行鋁焊絲生產,這個體系是對美國焊接協會國家標準AWS A5.10《裸鋁和鋁合金焊接電極與焊條規(guī)范》的一個補充。 另外,許多認證協會每年都對產品質量和QA體系進行審查,例如Lloyd's造船登記、TUV Rheinland、DB、Det Norske Veritas和Germanischer Lloyd's,他們要求通過對受檢樣品的測試達到檢驗焊絲的目的,包括破壞性和非破壞性試驗。
結語 對于那些關心焊接質量、致力于降低修復率及提高生產力的鋁焊接制造商而言,應用鋁焊絲是非常重要的。因為即使是影響鋁焊絲質量的瑕疵,如清潔度、焊絲直徑或表面狀況所可能引起的問題,對那些追求持續(xù)合格的鋁焊接件生產用戶而言,都會導致的麻煩。
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