氢焊是一种用来制造金刚石工具的、能够避免金刚石氧化和碳化的氢焊方法,以及该方法所用的弧形氢焊装置。
根据焊接过程中电极是否熔化,气体保护焊可分为不熔化极(钨极)气体保护焊和熔化极气体保护焊。前者包括钨极惰性气体保护焊、等离子弧焊和原子氢焊。原子氢焊目前在生产中已很少应用;等离子弧焊将在下一章介绍;本章内容只限于钨极惰性气体保护焊。
它是在惰性气体的保护下,利用钨电极与工件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝(如果使用填充焊丝)的一种焊接方法。焊接时保护气体从焊枪的喷嘴中连续喷出,在电弧周围形成气体保护层隔绝空气,以防止其对钨极、熔池及邻近热影响区的有害影响,从而可获得优质的焊缝。保护气体可采用氩气、氦气或氩氦混合气体。在特殊应用场合,可添加小量的氢。用氩气作为保护气体的称钨极氩弧焊,用氦气的称钨极氦弧焊,由于氦气价格昂贵,在工业上钨极氩弧焊的应用要比氦弧焊广泛得多。
一加热单元包括外壁、从一入口到一出口水平地连接的第二耐热芯管和一用于加热从入口移动到出口的钎焊物的加热装置;一供应单元,包括第一耐热芯管以将钎焊物移动到入口内,其中第一耐热芯管与入口相连并从入口倾斜向下延伸;一冷却单元,包括第三耐热芯管和一冷却装置,该冷却装置用来冷却从出口经第三耐热芯管移动的钎焊物,其中第三耐热芯管与出口相连,并从出口倾斜向下延伸;一移动单元,通过一个位于第一、第二和第三耐热芯管内部的输送机而移动钎焊物;一氢气供应单元,用以向第一、第二和第三耐热芯管供应氢气。
焊丝与焊件之间燃烧的电弧使埋在颗粒状焊剂下面的电弧热将焊丝端部及电弧直接作用的母材和焊剂熔化并使部分蒸发,金属和焊剂所蒸发的气体在电弧周围形成一个封闭空腔,电弧在这个空腔中燃烧。空腔被一层由熔渣所构成...
堆焊也常用于修旧利废。.堆焊时一般根据使用要求来选用不同合金和不同硬度等级的焊条。
我厂从建厂到现在,高压管件均为方铁锻件。这种管件其联接体系为方铁、透镜垫圈、螺纹法兰、螺栓、螺母。为了克服方铁三通零部件多、易泄漏、浪费材料、加工周期长、投资大和安装复杂等缺点,1992年5月大修时,用焊接三通代替方铁三通,使用情况良好。现就焊接三通的结构设计和应力分析计算介绍如下。 我们对φ267.4mm×28.6mm主管进行了
焊缝金属中可扩散氢含量对焊接金属冷脆有着重要影响,为避开产生焊接冷裂纹,焊接高强度钢时应采用超低氢焊条.本文主要论述通过对药皮组成物进行适当的处理和控制其含量,以及具体介绍如何运用采用物理方法和化学方法调整焊缝组织,致使改进焊接工艺.因此,为了更进一步提高高强钢的抗裂能力及降低预热温度,研制超低氢焊条是一种有效的途径,这也是我国焊条科研的重要项目之一.
1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1小时。
2.焊时工件预热至400~500℃,或先用CHE507低氢焊条堆焊一层,再趁热堆焊,焊后缓冷。
3.堆焊层不能进行切削加工,只能磨削加工。
TIG焊原理和优势
气体保护焊是利用外加气体作为保护介质的一种电弧焊方法,其优点是电弧和熔池可见性好,操作方便;没有熔渣或很少熔渣,无需焊后清渣。但在室外作业时需采取专门的防风措施。
根据焊接过程中电极是否熔化,气体保护焊可分为不熔化极(钨极)气体保护焊和熔化极气体保护焊。前者包括钨极惰性气体保护焊、等离子弧焊和原子氢焊。原子氢焊目前在生产中已很少应用。 钨极惰性气体保护焊英文简称TIG(Tungsten Inert Gas Welding)焊。它是在惰性气体的保护下,利用钨电极与工件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝(如果使用填充焊丝)的一种焊接方法。焊接时保护气体从焊枪的喷嘴中连续喷出,在电弧周围形成气体保护层隔绝空气,以防止其对钨极、熔池及邻近热影响区的有害影响,从而可获得优质的焊缝。保护气体可采用氩气、氦气或氩氦混合气体。在特殊应用场合,可添加小量的氢。用氩气作为保护气体的称钨极氩弧焊,用氦气的称钨极氦弧焊,由于氦气价格昂贵,在工业上钨极氩弧焊的应用要比氦弧焊广泛得多。本章以钨极氩弧焊为典型,介绍钨极惰性气体保护焊,某些地方也对氦气和钨极氦弧焊特有的性能做了说明。
5a02铝合金为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,5a02铝合金强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似;热处理不能强化,用电阻焊和原子氢焊焊接性良好,氩弧焊时有形成结晶裂纹的倾向;合金在冷作硬化和半冷作硬化状态下可切削性较好,退火状态下可切削性不良,可抛光。