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在焊条引燃后电压下降;在焊条被粘连短路时,电压也是急剧下降。这种现象产生的原因,是电焊变压器的铁芯特性产生的。
若出现渣滓棱角,说明焊接时间过长,需清除杂物后重新焊接。印制电路板上的元器件应悬空后焊接,元器件体距线路板面应有2~4mm空隙,不可紧贴在板面上,晶体三极管还要高一些。
采用低氢型碱性焊条和焊剂。 3) 焊接淬硬性较强的低合金高强度钢时,采用奥氏体不锈钢焊条。 4) 焊前预热。 5) 后热 焊后立即将焊件的全部或(局部)进行加热和保温、缓冷的工艺措施叫后热。 6) 适当增加焊接电流,减慢焊接速度,可减慢热影响区冷却速度,防止形成淬硬组织。 3、 再热裂纹的产生原因与防止方法 焊后焊件在一定温度范围再次加热(消除应力热处理或其它加热过程 如多层焊时)而产生的裂纹,叫再热裂纹。
(3) 易于通过工艺调整(如对称焊等)来控制变形和改善应力。 (4) 设备简单,操作简单。 2、 缺点 (1) 对焊工要求高,焊工的操作技术和经验直接影响产品质量的好坏。 (2) 劳动条件差 焊工在工作时必须手脑并用,精神高度集中,而且还要受到高温烘烤,有毒、烟、尘和金属蒸气的危害。
电弧焊焊接工艺注意事项。包括以下几方面内容:第一预防触电事故发生。因为在焊接工作中会遇到多种结构、多标准的焊接接缝焊接工作人员需要经常更换焊条以及焊接电流的大小。工作人员在这一过程中要尤为注意前面不能碰触到电极和电极板,要严格按照技术标准进行工作避免违章操作、火灾事故的预防。因为电弧焊在焊接过程中会发生火花和电弧甚至是引发空气温度升高,在这种条件下不旦产生易燃易爆物品,那么很有可能引发火灾事故。因此在焊接工作中必须要提前做好有关火灾预防和控制工作,保证工作的顺利开展和进行。
搭接接头受力时,焊缝处易产生应力集中和附加弯矩,一般应避免选用。但因其不须开坡口,焊前装配方便,对受力不大的平面连接也可选用。
当焊接热输入减小时,由于焊接接头的冷却速度增大,易形成淬硬组织而产生冷裂纹,因此,通常用抗裂性试验确定热输入的下限;当热输入增大时,由于焊接接头容易过热而导致热影响区粗晶脆化,因此,常采用焊接接头的夏比V形缺口冲击试验,或段磊韧度试验确定热输入的上限。
实验钢为高强度桥梁钢,板厚20mm,其主要化学成分(质量分数,%)为:0.12C、0.40Si、1.50Mn、0.0097P、0.0085S、0.042Nb、0.184Mo、0.012Ti、4×10-5N、余量Fe;力学性能Rel=480MPa、Rm=655MPa、Rel/Rm=0.73、δ=21.64%,组织组成为贝氏体、铁素体和少量珠光体。焊接试验将桥梁钢板材加工成V型坡口,进行CO2气体保护自动对接焊。焊接层间温度为150~250℃,单面分三层焊接,单面坡口角度为22.5°,焊接电流270~350A,电压36~39V,焊速9~11mm/s。焊接材料采用H08Mn2Si焊丝。
该试验所形成的拘束度比较大,因此反映裂纹比较敏感。但是底板的厚度、试板的厚度对拘束度的影响比较复杂。试验表明,当底板厚度相同时,增加试板的厚度,据速度降低;当试板厚度相同时,增加底板的厚度,拘束度增大,使用时应考虑这种影响。
三峡工程目前正在施工的重要结构主要有电站压力钢管、水轮机座和船闸门,其中水轮机座的施工工艺质量由国外公司负责,其余两项由国内制造商和施工单位承包,闸门制造多由国内知名船厂承担,具焊接工艺比较成熟,相对船体制造的没备和工艺已不是什么难事;
焊台和电烙铁都是常见的焊锡工具,而且操作方式也差不多,然而电烙铁属于低端和初级的焊锡工具,而焊台是对比正规的焊锡设备了。
对这二种钢特别是610U2应首选气保焊,因为低合金高强钢焊接质量的主要问题是焊接裂纹和热影响区的脆化和软化,而气保焊最大的特点是低H焊、易控制热输入,例如测扩散H含量平均值为:手工电弧焊的酸性焊条21.9,碱性焊条3.15;CO2保护焊1,MAG焊0.03,埋弧焊2.17,单位:ml/100g。
此次有幸参加了三峡开发总公司工程建设部组织的“三峡工程金属结构焊接技术专家咨询会”,受益匪浅,但由于时间太短,会前对几个承包单位的工作和试验资料未及仔细学习,所以有些意见未能允分表达,现对有些观点加以说明。
熔化后的合金焊条芯沾合在被焊物体上后经过冷却,就把焊接对象粘合在一块了。此时,由于焊条提起的瞬间上述间隙极小,
角接接头和T形接头受力情况较对接接头复杂,但接头呈直角或一定角度时必须采用这两种接头形式。它们受外力时的应力状况相仿,可根据实际情况选用。
一般是按照有关技术标准规定或推荐的焊接参数和试件尺寸进行试验,试验结果具有可比性;对于后者,则需根据产品结构和接头的特点,选择试验方法和试件的厚度,焊接参数则是需要调整的对象。对于抗裂性试验,试板的厚度应满足接头的拘束度与实际产品接头的拘束度相对应的要求。
接技术方法。简言之,也就是在电弧焊机在进行放电的过程中会产生热量。这股热量能够将焊条以及相关关联部位进行熔化,并通过低温方式进行凝固,从而能够形成非常结实的焊头,并能够确保工程施工的整体效果。
电弧焊工作原理分析。在通过电弧焊技术进行焊接的过程中,电弧产生于电能,是通过电能直接提供的,也就是在工作操作的过程中有焊接器以及焊条之间发生放电现象完成的。主要通过气体电离子与阴极电子加强管理。到目前为止,电弧焊接方式仍然需要通过借助于手工加以辅助才能完成,其中包括平焊以及立焊等技术方式。
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