焊接方法与设备项目8课件.ppt
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- 焊接 方法 设备 项目 课件
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1、我国迅速发展的石油、化工、电建等行业,不锈钢管以其广泛的耐腐蚀性,优异的焊接性能,被大量用于锅炉热交换器制造以及流体输送。如图8-1所示为企业制作的承压不锈钢管,材质为奥氏体不锈钢,厚度6mm,直径133mm,焊缝质量要求外观成型美观,X射线探伤二级合格。图图8-1 承承压压不锈钢管不锈钢管项目分析早先厂家采用焊条电弧焊和手工氩弧焊完成焊接,这两种焊接方法焊接不锈钢管有很多缺点:1焊前坡口制备成本高;2焊接效率低;3手工操作,焊接质量得不到保证,产品合格率低;4热输入量大,工件变形大等。采用等离子自动焊焊接取代焊条电弧焊和手工氩弧焊,由于等离子焊接能量集中,不开坡口,一次可实现8mm不锈钢单面
2、焊双面成型,大大减少了焊前准备工作,保证了质量,提高了效率。项目分析本项目主要学习:p 等离子弧焊接与切割的原理、特点及应用;p 等离子弧焊接与切割工艺;p 等离子弧焊接与切割设备;p 等离子弧焊接与切割的基本操作方法。项目分析【知识目标】1掌握等离子弧焊接与切割的原理、特点及应用;2掌握等离子弧焊接与切割工艺参数的选择;3掌握等离子弧焊接与切割的操作要点。项目分析【能力目标】1能根据等离子弧焊接与切割的使用要求和特点,合理选择等离子弧焊接与切割设备;2能够正确安装调试、操作使用和维护保养等离子弧焊接与切割设备;3能够根据实际生产条件和具体的技术要求,正确选择等离子弧焊接与切割工艺参数;4能够
3、分析焊接和切割过程中常见缺陷的产生原因,提出解决问题的方法;5.掌握等离子弧焊接与切割的实际操作技能。项目分析【任务目标】1掌握等离子弧焊接的原理、特点及应用,能够根据等离子弧焊接的使用要求和特点,合理选择等离子弧焊接设备,正确安装调试和维护保养等离子弧焊接设备,掌握等离子弧焊接的操作要点和实际操作技能。2掌握等离子弧焊接工艺参数的选择,能够根据实际生产条件和具体的技术要求,正确选择等离子弧焊接工艺参数;3能够分析焊接过程中常见缺陷的产生原因,提出解决问题的方法。项目分析【任务分析】等离子弧焊接利用高温、高能量密度的等离子弧进行焊接,可用钨极氩弧焊焊接的金属,例如不锈钢、铝及铝合金、钛及钛合金
4、、镍、铜等,均可用等离子弧焊接。这种焊接方法广泛用于航天、航空、核能、电子、造船及其他工业部门中。相关知识1等离子弧的形成等离子弧焊接是利用高温、高能量密度的等离子弧进行焊接的工艺方法。一般的焊接电弧未受到外界的压缩,称为自由电弧。自由电弧中的气体电离是不充分的,能量不能高度集中。如果对自由电弧强迫压缩(压缩效应),使弧柱中的气体几乎达到全部电离状态的电弧,称为等离子弧。等离子弧的产生原理如图8-2所示,即先通过高频振荡器激发气体电离形成电弧,然后在压缩效应作用下,形成等离子弧。图图8 8-2 2 等离子弧产生装置原理示意图等离子弧产生装置原理示意图1钨极;钨极;2进气管;进气管;3进水管;进
5、水管;4出水管;出水管;5喷嘴;喷嘴;6等离子弧;等离子弧;7焊件;焊件;8高频振荡器高频振荡器相关知识等离子弧是通过下列三种压缩作用获得的:(1)机械压缩电离了的离子气从喷嘴流出时,水冷铜喷嘴孔径限制弧柱截面积的自由扩大,使弧柱截面变小,这种拘束作用就是机械压缩。(2)热压缩 喷嘴中的冷却水使喷嘴内壁附近形成一层冷气膜,进一步减小了弧柱的有效导电面积,从而进一步提高了电弧弧柱的能量密度及温度,这种依靠水冷使弧柱温度及能量密度进一步提高的作用就是热压缩。(3)电磁压缩 由于以上两种压缩效应,使得电弧电流密度增大,电弧电流自身磁场产生的电磁收缩力增大,使电弧受到进一步的压缩,这就是电磁压缩。相关
6、知识2等离子弧的类型等离子弧按接线方式和工作方式不同,可分为非转移型、转移型及混合型三种类型。(1)非转移型等离子弧非转移型等离子弧燃烧在钨极与喷嘴之间,焊接时电源正极接水冷铜喷嘴,负极接钨极,工件不接到焊接回路上,依靠高速喷出的等离子弧气将电弧带出,这种等离子弧主要在等离子弧喷涂、焊接和切割较薄的金属及非金属时采用。相关知识(2)转移型等离子弧钨极接电源的负极,焊件接电源的负极,等离子弧直接燃烧在钨极与工件之间,焊接时首先引燃钨极与喷嘴间的非转移弧,然后将电弧转移到钨极与工件之间,在工作状态下,喷嘴不接到焊接回路中,这种等离子弧常用于等离子弧切割、等离子弧焊接和等离子弧堆焊等工艺方法中。(3
7、)混合型等离子弧转移弧及非转移弧同时存在称为混合型等离子弧。混合型等离子弧稳定性好,电流很小时也能保持电弧稳定,主要用在微束等离子弧焊接和粉末等离子弧堆焊等工艺方法中。相关知识3等离子弧的双弧现象及防止(1)双弧现象及危害在使用转移型等离子弧进行焊接或切割过程中,正常的等离子弧应稳定地在钨极与焊件之间燃烧,但由于某些原因往住还会在钨极和喷嘴及喷嘴和工件之问产生与主弧并列的电弧,如图8-3所示,这种现象就称为等离子弧的双弧现象。图图8-3 8-3 双弧现象示意图双弧现象示意图1主弧;主弧;2、3并列弧并列弧相关知识在等离子弧焊接或切割过程中,双弧带来的危害主要表现在下列几方面:破坏等离子弧的稳定
8、性,使焊接或切割过程不能稳定地进行,恶化焊缝成形和切口质量。产生双弧时,在钨极和焊件之间同时形成两条并列的导电通路,减小了主弧电流,降低了主弧的电功率。因而使焊接时熔透能力和切割时的切割厚度都减小了。双弧一旦产生,喷嘴就成为并列弧的电极,就有并列弧的电流通过。此时等离子弧和喷嘴内孔壁之间的冷气膜又受到破坏,因而使喷嘴受到强烈加热,故容易烧坏喷嘴,使焊接或切割工作无法进行。相关知识(2)形成双弧的原因关于双弧的形成原因有多种不同的论点。一般认为,在等离子弧焊接或切割时,等离子弧柱与喷嘴孔壁之间存在着由离子气所形成的冷气膜。这层冷气膜内于铜喷嘴的冷却作用,具有比较低的温度和电离度,对弧柱向喷嘴的传
9、热和导电都具有较强的阻滞作用。因此,冷气膜的存在一方面起到绝热作用,可防止喷嘴因过热而烧坏。另一方面,冷气膜的存在相当于在弧柱和喷嘴孔壁之间有一绝缘套筒存在,它隔断了喷嘴与弧柱间电的联系,因此等离子弧能稳定燃烧,不会产生双弧。当冷气膜的阻滞作用被击穿时,绝热和绝缘作用消失,就会产生双弧现象。相关知识(3)防止双弧的措施双弧的形成主要是喷嘴结构设计不合理或工艺参数选择不当造成的。因此防止等离子弧产生双弧的措施主要有:正确选择电流在其他条件不变时,增大电流,等离子弧柱直径也增大,使冷气膜厚度减小,故容易产生双弧。因此对一定尺寸的喷嘴,在使用时电流应小于其许用电流值,特别注意减少转移弧时的冲击电流。
10、选择合适的离子气成分和流量当离子气成分不同时对电弧的冷却作用不同,产生双弧的倾向也不一样。例如,采用Ar+H2作为离子气时,由于氢的冷却作用强,弧柱直径缩小,使冷气膜的厚度增大,因此不易产生双弧。同理,增大离子气流量也会增强对电弧的冷却作用,从而减小产生双弧的可能。相关知识喷嘴结构设计应合理喷嘴结构参数对形成双弧起决定性作用。减小喷嘴孔径或增大孔道长度,会使冷气膜厚度减小而容易被击穿,故容易产生双弧。同理,钨极的内缩长度增加时,也容易引起双弧。因此,设计时应注意喷嘴孔道不能太长;电极和喷嘴应尽可能对中;电极内缩量也不能太大。喷嘴的冷却效果如果喷嘴的水冷效果不良,必然会使冷气膜的厚度减小而容易引
11、起双弧现象。因此,喷嘴应具有良好的冷却效果。喷嘴端面至焊件表面距离不能过小 如果此距离过小,则会造成等离子弧的热量从焊件表面反射到喷嘴端面,使喷嘴温度升高而导致冷气膜厚度减小,故容易产生双弧。相关知识4等离子弧焊的基本方法等离子弧焊接有三种成形方法:穿孔型等离子弧焊、熔入型等离子弧焊及微束等离子弧焊。根据不同的工件选取适当的方法。(1)穿孔型等离子弧焊穿孔型焊又称锁孔或穿透焊。利用等离子弧能量密度大和等离子弧流力强的特点,将工件完全熔透并产生一个贯穿工件的小孔,被熔化的金属在电弧吸力、液体金属重力与表面张力相互作用下保持平衡。随着等离子弧在焊接方向移动,熔化金属沿电弧周围熔池壁向熔池后方移动并
12、结晶成焊缝,而小孔随着等离子弧向前移动。这种小孔焊接工艺特别适用于单面焊双面成形,并且也只能进行单面焊双面成形。焊接较薄的工件时,可不开坡口、不加垫板、不加填充金属,一次实现双面成形。相关知识小孔的产生依赖于等离子弧的能量密度,板厚越大,要求的能量密度越大,由于等离子弧的能量密度是有限的,因此,穿孔型等离子弧焊的焊接厚度也是有限的,见表8-1所示。对于厚度更大的板材,穿孔型等离子弧焊只能进行第一道焊缝的焊接。材料材料不锈钢不锈钢钛及钛合金钛及钛合金镍及镍合金镍及镍合金低合金钢低合金钢低碳钢低碳钢焊接厚度限值/mm812678 表表8 8-1 穿孔型等离子弧焊的焊接厚度限值穿孔型等离子弧焊的焊接
13、厚度限值相关知识(2)熔入型等离子弧焊接采用较小的等离子弧气流量焊接时,电弧的等离子弧流力减小,电弧的穿透能力降低,只能熔化工件,形不成小孔,焊缝成形过程与TIG焊相似。这种方法称为熔入型等离子弧焊接,适用于薄板、多层焊的盖面焊及角焊缝的焊接。相关知识(3)微束等离子弧焊接微束等离子弧焊接是一种小电流(通常小于30A)熔入型焊接工艺,为了保持小电流电弧的稳定,一般采用小孔径压缩喷嘴(0.6 mm 1.2 mm)及联合型电弧。焊接时存在两个电弧,一个是燃烧于电极与喷嘴之间的非转移弧,另一个为燃烧于电极与焊件间的转移弧。前者起着引弧和维弧作用,使转移弧在电流小至0.5A时仍非常稳定;后者用于熔化工
14、件。与钨极氩弧焊相比,微束等离子弧焊的优点是:可焊更薄的金属,最小可焊厚度为0.01mm;弧长在很大的范围内变化时,也不会断弧,并且电弧保持柱状;焊接速度快、焊缝窄、热影响区小、焊接变形小。相关知识5等离子弧焊的特点由于等离子弧电弧具有较高的能量密度、温度及刚直性,因此与一般电弧焊相比具有以下特点。(1)等离子弧电弧具有下列优点:等离子弧的导电性高,承受的电流密度大,因此温度极高(弧柱中心温度1800024000K),并且截面很小,能量密度高度集中。熔透能力强,在不开坡口、不加填充焊丝的情况下可一次焊透810mm厚的不锈钢板;相关知识电弧挺度好、燃烧稳定,自由电弧的扩散角度约为45,而等离子弧
15、由于电离程度高,放电过程稳定,在“压缩效应”作用下,其扩散角仅为5,电弧的形态接近圆柱形,电弧挺度好,燃烧稳定,弧长变化对加热斑点面积的影响很小。故焊缝质量对弧长的变化不敏感,易获得均匀的焊缝形状;钨极缩在水冷铜喷嘴内部,不会与工件接触,因此可避免焊缝金属产生夹钨现象;相关知识等离子弧电弧的电离度较高,等离子弧的电离度较钨极氩弧更高,因此稳定性好。外界气流和磁场对等离子弧的影响较小,不易发生电弧偏吹和漂移现象。焊接电流在10A以下时,一般的钨极氩弧很难稳定,常产生电弧漂移,指向性也常受到破坏。而采用微束等离子弧,当电流小至0.1A时,等离子弧仍可稳定燃烧,指向性和挺度均好。这些特性在用小电流焊
16、接极薄焊件时特别有利,可焊接微型精密零件;可产生稳定的小孔效应,通过小孔效应,正面施焊时可获得良好的单面焊双面成形。相关知识(2)等离子弧焊的缺点是:可焊厚度有限,一般在25mm以下;焊枪及控制线路较复杂,喷嘴的使用寿命很低;焊接参数较多,对焊接操作人员的技术水平要求较高。相关知识6等离子弧焊设备等离子弧焊设备按照所适用的焊接工艺,可分为强流式(大电流)等离子弧焊机、微束等离子弧焊机、熔化极等离子弧焊机及脉冲等离子弧焊机等几种。按操作方式,等离子弧焊设备可分为手工焊和自动焊两类。手工焊设备由焊接电源、焊枪、控制电路、气路和水路等部分组成。自动焊设备则由焊接电源、焊枪、焊接小车(或转动夹具)、控
17、制电路、气路及水路等部分组成。相关知识图8-4为典型手工等离子弧焊接设备的组成图。1 1焊接电源焊接电源;2高频振荡器高频振荡器;3离子气离子气;4冷却气冷却气;5保护气保护气;6 6保保护气罩护气罩;7钨极钨极;8等离子弧等离子弧;9工件工件;10喷嘴喷嘴;KM1KM2接触器接触器相关知识(1)焊接电源等离子弧焊接设备一般采用具有垂直外特性或陡降外特性的电源。以防止焊接电流因弧长的变化而变化,获得均匀稳定的熔深及焊缝外形尺寸。一般不采用交流电源,只采用直流电源,并采用正极性接法。与钨极氩弧焊相比,等离子弧焊所需的电源空载电压较高。用纯氩作为离子气时,电源空载电压只需6580V;用氢、氩混合气
18、时,空载电压需110120V。大电流等离子弧都采用等离子弧,利用转移型电弧焊接时,可以采用一套电源,也可以采两套电源。30A以下的小电流微束等离子弧焊接采用联合型弧,采用联合型电弧焊接时,由于转移弧与非转移孤同时存在,因此,需要两套独立的电源供电。相关知识(2)气路系统等离子弧焊机供气系统应能分别供给可调节离子气、保护气、背面保护气。为保证引弧和熄弧处的焊接质量,离子气可分两路供给,其中一路可经气阀放空,以实现离子气流衰减控制。图8-5为采用混合气体作等离子弧气时等离子弧焊接的气路系统网。图图8 8-5 5 等离子弧焊机供气系统实例等离子弧焊机供气系统实例1氩气瓶氩气瓶;2减压表减压表;3气体
19、汇流排气体汇流排;4储气筒储气筒 59调节阀调节阀;10流量计流量计;DF15电磁气阀电磁气阀相关知识(3)控制系统手工等离子弧焊机的控制系统比较简单,只要能保证先通离子气和保护气,然后引弧即可。自动化等离子弧焊机控制系统通常由高频发生器控制电路、送丝电机拖动电路、焊接小车或专用工装控制电路以及程控电路等组成。程控电路应能满足提前送气、高频引弧和转弧、离子气递增、延迟行走、电流和气流衰减熄弧、延迟停气等控制相关知识图图8-6 等离子弧焊枪示意图等离子弧焊枪示意图1 1喷嘴;喷嘴;2、4、5、13密封胶圈;密封胶圈;3保护罩;保护罩;5 5下枪体;下枪体;7绝缘外壳;绝缘外壳;8绝缘柱;绝缘柱;
20、9上枪体;上枪体;1010钨极卡;钨极卡;11外壳帽;外壳帽;12钨极卡套;钨极卡套;1414锁紧螺母;锁紧螺母;15钨极;钨极;16钨极帽钨极帽相关知识(4)等离子弧焊枪等离子弧焊枪是等离子弧发生器,如图8-6所示,对等离子弧的性能及焊接过程的稳定性起着决定性作用,主要由电极、电极夹头、压缩喷嘴、中间绝缘体、上枪体、下枪体及冷却套等组成。最关键的部件为喷嘴及电极。相关知识喷嘴等离子弧焊设备的典型喷嘴结构如图8-7所示。根据喷嘴孔道的数量,等离子弧焊喷嘴可分为单孔型和三孔型两种。根据孔道的形状,喷嘴可分为圆柱型及收敛扩散型两种。大部分焊枪采用圆柱形压缩孔道,而收敛扩散型压缩孔道有利于电弧的稳定
21、。三孔型喷嘴除了中心主孔外,主孔左右还有两个小孔,从这两个小孔中喷出的等离子弧气对等离子弧有一附加压缩作用,使等离子弧的截面变为椭圆形。当椭圆的长轴平行于焊接方向时,可显著提高焊接速度,减小焊接热影响区的宽度。最重要的喷嘴形状参数为压缩孔径及压缩孔道长度。相关知识喷嘴孔径dndn决定了等离子弧的直径及能量密度。通常应根据焊接电流大小及等离子弧气种类及流量来选择。直径越小,对电弧的压缩作用越大,但太小时,等离子弧的稳定性下降,甚至导致双弧现象,烧坏喷嘴。喷嘴孔道长度l0 在一定的压缩孔径下,l0越长,对等离子弧的压缩作用越强,但l0太大时,等离子弧不稳定。通常要求孔道比l0/dn在一定的范围之内
22、。锥角a对等离子弧的压缩角影响不大,30180范围内均可,但最好与电极的端部形状配合,保证将阳极斑点稳定在电极的顶端。相关知识图图8 8-7 7 等离子弧焊接喷嘴的结构等离子弧焊接喷嘴的结构(a)圆柱单孔型圆柱单孔型;(;(b)圆柱三孔型圆柱三孔型;(;(c)收敛扩散单孔型收敛扩散单孔型;(d)收敛扩散三孔型收敛扩散三孔型;(;(e)带压缩段的收敛扩散三孔型带压缩段的收敛扩散三孔型相关知识电极等离子弧焊接一般采用钍钨极或铈钨极,有时也采用锆钨极或锆电极。钨极一般需要进行水冷,小电流时采用间接水冷方式,钨极为棒状电极;大电流时,采用直接水冷,钨极为镶嵌式结构。棒状电极端头一般磨成尖锥形或尖锥平台
23、形,电流较大时还可磨成球形,以减少烧损。与TIG焊不同,等离子弧焊时,钨极一般内缩到压缩喷嘴之内,从喷嘴外表面至钨极尖端的距离被称为内缩长度lr。为了保证电弧稳定,不产生双弧,钨极应与喷嘴保持同心,而且钨极的内缩长度lr要合适。相关知识(5)水路系统 由于等离子弧的温度在10000摄氏度以上,为了防止烧坏喷嘴并增加对电弧的压缩作用,必须对电极及喷嘴进行有效地水冷却。冷却水的流量不得小于3L/min,水压不小于0.150.20MPa。水路中应设有水压开关,在水压达不到要求时,切断供电回路。项目实施1准备工作焊前准备工作主要包括设备检查、焊件和焊丝表面的清理以及劳动保护等。(1)设备检查一般应先检
24、查焊接设备外部有无明显受伤的痕迹、设备各部件有无缺损,并了解其维修史、使用年限、观察使用场所环境和焊接工艺等,再对设备进行检查。先检查设备的电源、接线、接地、配电容量以及使用的焊接工艺是否正确,当确定设备无问题之后,才可以进行试焊接。项目实施(2)焊前清理惰性气体没有脱氧和去氢作用,所以等离子弧焊对焊件和焊丝表面的污物非常敏感,焊前清理是等离子弧焊焊前准备的重点。常用的清理方法有机械清理和化学清理两类。机械清理机械清理有打磨、刮削及喷砂等,用以清理焊件表面的氧化膜。对于不锈钢或高温合金焊件,常用砂纸打磨或用抛光法将焊件接头两侧3050 mm宽度内的氧化膜清除掉。化学清理化学清理方式随材质不同而
25、异。不同金属材料所采用的化学清理剂与清理程序是不一样的,可按焊接生产说明书的规定进行。项目实施(3)劳动保护作业人员工作前要穿戴好合适的劳动保护用品,如口罩、防护手套、防护鞋、帆布工作服;在操作时戴好护目镜或面罩;在潮湿的地方或雨天作业时应穿上胶鞋。要注意做好防尘、防电、防烫、防火和防辐射等。项目实施2确定焊接工艺及参数穿孔型等离子弧焊接时,焊接过程中确保小孔的稳定,是获得优质焊缝的前提。穿孔型等离子弧焊接的工艺参数主要有:等离子弧气和保护气种类、等离子弧气流量、保护气流量、焊接电流、电弧电压、焊接速度等。焊接时总是根据板厚或熔透要求首先选定焊接电流。为了形成稳定的穿孔效应,等离子弧气应有足够
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