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不锈钢的焊接我们想到的肯定是熔化极或者非熔化极弧焊,这个属于熔焊的范畴也是我们通常采用的焊接方法,广泛应用于民用化生产制造和工业化焊接加工,今天我们提到不锈钢的低温焊接的前提背景是在相当多的不锈钢加工制作中有些特殊的要求,特殊的结构,特殊的材料等等至使熔焊在这些场合下显得力不从心,这就是我们说的低温焊接。为了得到不同的焊缝成分和力学性能,可以采用一种焊剂主要是熔炼焊剂与几种焊丝配合,也可以采用一种焊丝与几种焊剂主要是烧结焊剂配合。
可以用高银的威欧丁203焊丝焊接,这个焊接的流动性比较好,缺点就是平均成本高,这种也是运用的的,这种焊接不锈钢的时候需要辅助威欧丁201-f的助焊膏焊接。
不锈钢与碳钢的管道焊接,比如制冷管,压缩机管路,真空管路,不锈钢与碳钢的结构件受力部位挺大的时候也比较适合用we46焊接,比如自行车车架,载重装置等等这种情况下用高银成本承受不了,并且银焊的综合抗拉和抗剪切强度比较差,而用we46就可以。焊丝选用的要点焊丝选用要考虑的顺序如下:根据被焊结构的钢种选择焊丝对于碳钢及低合金高强钢,主要是按“等强匹配”的原则,选择满足力学性能要求的焊丝。还有比如高速钢的刀具对于强度要求也是比较高的,对于高强度要求严格的可以采用we46。
焊接技术的发展趋势
1、提高焊接生产率是推动焊接技术发展的重要驱动力
2、提高准备车间的机械化,自动化水平是当-界工业的重点发展方向。采用焊接工艺能有效利用材料,焊接结构可以在不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特长,达到经济、-。为了提高焊接结构的生产效率和,仅仅从焊接工艺着手有一定的局限性,因而--重视车间的技术改造。准备车间的主要工序包括材料运输,材料表面去油,喷砂,涂保护漆;钢板划线,切割,开坡口;部件组装及点固。以上工序在现代化的工厂中均已采用机械化、自动化。其优点不仅是提高了产品的生产率,更重要的是提高了产品的。
3、焊接过程自动化,智能化是提高焊接稳定性,解决-劳动条件的重要方向。
4、新兴工业的发展不断推动焊接技术的前进。作为一种工业技术,焊接的出现,迎合了金属艺术发展对新的工艺手段的需要。焊接技术自发明至今已有百多年历史,它几乎可以满足当前工业中一切重要产品生产制造的需要。但是新兴工业的发展仍然迫使焊接技术不断前进。微电子工业的发展促进微型连接工艺的和设备的发展;又如陶瓷材料和复合材料的发展促进了真空钎焊、真空扩散焊。宇航技术的发展也将促进空间焊接技术的发展。
5、热源的研究与开发是推动焊接工艺发展的-动力。
防范措施
⑴焊接切割作业时,将作业环境10m范围内所有物品清理干净,应注意检查作业环境的地沟、下水道内有无可燃液体和可燃气体,以及是否有可能泄漏到地沟和下水道内可燃物质,以免由于焊渣、金属火星引起灾害事故。激光器分类用于焊接的主要有两种激光,即co2激光和nd:收稿日期:2007-12-30yag激光。⑵高空焊接切割时,禁止乱扔焊条头,对焊接切割作业下方应进行隔离,作业完毕应做到认真细致的检查,确认无火灾---后方可离开现场。⑶应使用符合有关标准、规程要求的气瓶,在气瓶的贮存、运输、使用等环节应严格遵守安全操作规程。⑷对输送可燃气体和助燃气体的管道应按规定安装、使用和管理,对操作人员和检查人员应进行专门的安全技术培训。⑸焊补燃料容器和管道时,应结合实际情况确定焊补方法。实施置换法时,置换应-,工作中应严格控制可燃物质的含影实施带压不置换法时,应按要求保持一定的电压。工作中应严格控制其含氧量。要加强检测,注意监护,要有安全组织措施。
激光焊接机理
激光焊接机理 激光焊接和传统电弧焊的z大区别在于热传导方式的不同,材料对激光束能量的吸收受到很多因素的影响,激光束的类型、即时激光束的能量密度和材料的表面状况都会影响能量的传输。控制装置控制装置主要提供信号控制电阻焊机动作接通和切断焊接电流,控制焊接电流值,进行故障监测和处理。影响材料激光焊接的两个重要指标是: (1)热传输效率,即工件吸收的热量与激光束能量之比。 (2)熔化效率,即熔合区刚好熔化工件需要的热量与工件吸收的热量之比。 激光焊接有两种基本方式:传导焊与深熔(小孔)焊 [7] 。这两种方式-的区别在于:前者熔池表面 保持封闭(图2),而后者熔池则被激光束穿透成孔(图3)。传导焊对系统的扰动较小,因为激光束的辐射没有穿透被焊材料,所以在传导焊过程中焊缝不易被气体侵入;而深熔焊时,小孔的不断关闭能导致气孔。传导焊和深熔焊方式也可以在同一焊接过程中相互转换,由传导方式向小孔方式的转变取决于施加于工件的峰值激光能量密度和激光脉冲持续时间。激光脉冲能量密度的时间依赖性能够使激光焊接在激光与材料相互作用期间由一种焊接方式向另一种方式转变,即在相互作用过程中焊缝可以先在传导方式下形成,然后再转变为小孔方式。可以调节激光焊接过程中各因素相互作用的程度,使得小孔刚建立以后即进入脉冲间歇阶段,从而减小气体侵入的可能性,降低气孔产生的倾向;还可以调整激光功率密度随时间的分布,以减小熔池的热梯度,降低焊接接头凝固裂纹产生的倾向
。我们采用的焊接设备是功率200kva、次级输出电压20v的单相工频交流电阻焊机。 激光焊接的工艺参数包括功率密度、离焦量、焊接速度等。功率密度是激光加工过程中的参数之一,采用较高的功率密度,在微秒时间内,表层即可加热至沸点,产生大量气化,常用于激光打孔、切割和雕刻等。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒,在表层气化前,底层达到熔点,易形成-的熔融焊接。因此,在传导型激光焊接中,功率密度范 围在10~1000kw/cm2 。
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