熔化极气体保护焊MIG-MAG课件.ppt
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- 熔化 气体 保护 MIG_MAG 课件
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1、14 4 熔化极熔化极气体保护气体保护焊焊Metal Inert Gas Arc Welding(MIGMIG)Metal Active Gas Arc Welding(MAGMAG)CO2CO2气体保护焊气体保护焊2内 容一、MIG/MAG焊的原理、特点及应用焊的原理、特点及应用 二、MIG/MAG焊的冶金特点焊的冶金特点三、三、MIG/MAG焊的熔滴过渡焊的熔滴过渡 四、MIG/MAG焊接设备、焊材及焊接工艺参数焊接设备、焊材及焊接工艺参数五、 熔化极氩弧焊常用的焊接工艺熔化极氩弧焊常用的焊接工艺31.MIG/MAG焊的原理焊的原理4熔化极气体保护焊 (GMAW)本章将重点介绍CO2气体保
2、护焊和MIG/MAG焊。 按焊丝分为:按焊丝分为:GMAWFCAWCMAGMIG)(O/2药芯实心GMAWFCAWCCMAGMIGCC)(2OAr2OAr2COO/2O2CO2CO2O2OAr2OAr2OArHeArHeAr2药芯实心GMAWCO 气体保护焊)(氧化性混合气体保护焊)惰性气体保护焊(22O2CO2COMAG2O2COAr 2COAr2OArMIGHeArHeAr按保护气体分为:按保护气体分为:GMAWCO 气体保护焊)(氧化性混合气体保护焊)惰性气体保护焊(22O2CO2COMAG2O2COAr 2COAr2OArMIGHeArHeAr CO2气体保护焊气体保护焊1 1 定义:
3、利用气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区定义:利用气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护电弧焊,简称气体保护焊。的电弧焊称为气体保护电弧焊,简称气体保护焊。2 2 分类分类52 气体保护焊-特点1 电弧和熔池的可见性好,焊接过程中可根据熔池情况调节电弧和熔池的可见性好,焊接过程中可根据熔池情况调节焊接参数。焊接参数。2 焊接过程操作方便,没有熔渣或很少有熔渣,焊后基本上焊接过程操作方便,没有熔渣或很少有熔渣,焊后基本上不需清渣。不需清渣。3 电弧在保护气流的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池电弧在保护气流的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池较小,热影响区窄,焊件焊后变形小。较小,
4、热影响区窄,焊件焊后变形小。4 有利于焊接过程的机械化和自动化,特别是空间位置的机有利于焊接过程的机械化和自动化,特别是空间位置的机械化焊接。械化焊接。5 可以焊接化学活泼性强和易形成高熔点氧化膜的镁、铝、可以焊接化学活泼性强和易形成高熔点氧化膜的镁、铝、铜及其合金。铜及其合金。6 可以焊接薄板。可以焊接薄板。7 在室外作业时,需设挡风装置,否则气体保护效果不好,在室外作业时,需设挡风装置,否则气体保护效果不好,甚至很差。甚至很差。8 电弧的光辐射很强。电弧的光辐射很强。9 焊接设备比较复杂,比焊条电弧焊设备价格高。焊接设备比较复杂,比焊条电弧焊设备价格高。63.MIG/MAG焊的应用焊的应用
5、p5050年代初应用于铝及铝合金,以后扩展到铜及铜合金的焊接年代初应用于铝及铝合金,以后扩展到铜及铜合金的焊接p实际上适用于几乎所有的材料实际上适用于几乎所有的材料p但是成本高,所以一般用在有色金属及其合金的焊接,不锈钢的焊接中但是成本高,所以一般用在有色金属及其合金的焊接,不锈钢的焊接中 74. MIG/MAG焊的对比焊的对比lMIG以以Ar或或He作为保护气体作为保护气体lMAG在在Ar或或He中加入活性气体,如中加入活性气体,如O2,CO2lMAG焊在电弧形态、熔滴过渡、电弧特性等方面与氩弧焊在电弧形态、熔滴过渡、电弧特性等方面与氩弧相似,活性气体的量一般小于相似,活性气体的量一般小于3
6、0%lMAG焊焊可消除指状熔深可消除指状熔深lMAG焊由于氧化性气体的存在金属的氧化是不可避免的,焊由于氧化性气体的存在金属的氧化是不可避免的,在选择焊丝时应注意在成分上给与补充。在选择焊丝时应注意在成分上给与补充。lMAG焊主要用于高强钢及高合金钢的焊接。焊主要用于高强钢及高合金钢的焊接。 85.MIG焊的保护气体及焊丝焊的保护气体及焊丝1 1 保护气体保护气体1)单一气体 ArAr或者或者HeHe2)2)混合气体混合气体Ar+HeAr+He2 2 对气体的要求对气体的要求Ar气纯度:气纯度:99.9%3 焊丝的选择焊丝的选择 MIG焊的焊丝成份要求与母材接焊的焊丝成份要求与母材接近近.(冶
7、金反应较单纯,合金元素基本没有烧损冶金反应较单纯,合金元素基本没有烧损)9Ar+COAr+CO2 2+O+O2 2p 用用8080Ar+15%COAr+15%CO2 2+5%O+5%O2 2混合气体焊接低碳钢、混合气体焊接低碳钢、低合金钢,焊缝成形、接头质量以及金属熔滴过渡和低合金钢,焊缝成形、接头质量以及金属熔滴过渡和电弧稳定性方面都非常满意。电弧稳定性方面都非常满意。不同保护气体的焊缝成形不同保护气体的焊缝成形6.MAG焊的保护气体及焊丝焊的保护气体及焊丝焊丝焊丝MAG焊应采用高焊应采用高Mn高高Si焊丝,补充烧损焊丝,补充烧损10二、二、MIG/MAG焊的冶金特点焊的冶金特点lMIG焊焊
8、:以以Ar或或He为保护气体,不与金属发生冶金反应为保护气体,不与金属发生冶金反应 氩气是制氧的副产品,如果氧含量超标会引起氧化反应氩气是制氧的副产品,如果氧含量超标会引起氧化反应lMAG焊:焊:含有氧化性气体含有氧化性气体O2,CO2 ,金属发生氧化反应,金属发生氧化反应AlO2 Al2O3 Fe + CO2 FeO + CO Si + 2CO2 SiO2 + 2CO Mn + CO2 MnO + CO Si + 2O SiO2 Mn + O MnOC + O COFe + O FeOlMIG/MAG焊:焊:由于蒸发造成的合金损失由于蒸发造成的合金损失11三、三、MIG/MAG焊的熔滴过渡焊
9、的熔滴过渡nMIG/MAG焊的熔滴过渡形式主要有:焊的熔滴过渡形式主要有:短路过渡,滴状短路过渡,滴状过渡,喷射过渡,亚射流过渡过渡,喷射过渡,亚射流过渡n熔滴过渡形式主要取决于熔滴过渡形式主要取决于电流、电弧长度、极性、气体介电流、电弧长度、极性、气体介质、焊丝材质、直径、伸出长度等参数。质、焊丝材质、直径、伸出长度等参数。 121.影响熔滴过渡的因素影响熔滴过渡的因素(1)电弧长度的影响:)电弧长度的影响:同样在小电流条件下,熔滴过渡可同样在小电流条件下,熔滴过渡可能是颗粒过渡、短路过渡,颗粒过渡需要长电弧,短路过能是颗粒过渡、短路过渡,颗粒过渡需要长电弧,短路过渡需要短电弧。渡需要短电弧
10、。 131.影响熔滴过渡的因素影响熔滴过渡的因素(2)电流的影响:)电流的影响:小于临界电流小于临界电流I1,颗粒过渡,过渡频率低,颗粒过渡,过渡频率低 ;大于临界电流;大于临界电流I1,喷射过渡,过渡频率高,喷射过渡,过渡频率高 。141.影响熔滴过渡的因素影响熔滴过渡的因素151.影响熔滴过渡的因素影响熔滴过渡的因素l气体介质:气体介质:在在Ar中加入少量的中加入少量的O2,表面,表面张力降低,减小了熔滴过渡阻张力降低,减小了熔滴过渡阻力,喷射临界电流减小;力,喷射临界电流减小;但是过多的但是过多的O2会因会因O2的电离的电离使电弧收缩,临界电流提高;使电弧收缩,临界电流提高;加入加入CO
11、2使得喷射临界电流提使得喷射临界电流提高高 临界电流:产生跳弧的最小电流16影响临界电流的因素影响临界电流的因素l焊丝材质:焊丝材质:相同条件下钢焊相同条件下钢焊丝的喷射临界电流高于铝焊丝。丝的喷射临界电流高于铝焊丝。铝焊丝更容易从滴状过渡变到射铝焊丝更容易从滴状过渡变到射滴过渡,而钢焊丝则存在更容易滴过渡,而钢焊丝则存在更容易从滴状过渡变到射流过渡。从滴状过渡变到射流过渡。l焊丝直径:焊丝直径:焊丝直径越小,焊丝直径越小,临界电流越低临界电流越低 l伸出长度:伸出长度:伸出长度增加使伸出长度增加使得电阻热增加,有利于熔滴过渡得电阻热增加,有利于熔滴过渡171.影响熔滴过渡的因素影响熔滴过渡的
12、因素(3)电流极性的影响)电流极性的影响182.射流过渡射流过渡n原理:原理:射滴过渡时电弧成钟罩形,弧根面射滴过渡时电弧成钟罩形,弧根面积大,包围整个熔滴,斑点力不仅作用在积大,包围整个熔滴,斑点力不仅作用在熔滴底部,同时也作用于熔滴上部,推动熔滴底部,同时也作用于熔滴上部,推动熔滴的过渡,由于电流是发散状的,电磁熔滴的过渡,由于电流是发散状的,电磁收缩力会形成较强的推力,阻碍熔滴过渡收缩力会形成较强的推力,阻碍熔滴过渡的仅是表面张力,所以熔滴过渡的加速度的仅是表面张力,所以熔滴过渡的加速度大于大滴过渡的重力加速度。大于大滴过渡的重力加速度。 192.射流过渡射流过渡特点:特点:电弧成钟罩形
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