(二)焊丝
分实心焊丝和药芯焊丝。
1.实心焊丝:分钨极惰性气体保护焊和熔化极惰性气体保护焊。
(1)钨极惰性气体保护焊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。保护气体主要采用氩气。
(2)熔化极惰性气体保护焊是使用熔化电极,以外加气体作为电弧介质,并保护金属熔滴、焊接熔池和焊接区高温金属的电弧焊方法。
(3)选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属应与母材力学性能或物理性能的良好匹配,如耐磨性、耐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。
2.药芯焊丝:药芯焊丝又分为有缝和无缝药芯焊丝。无缝药芯焊丝的成品丝可进行镀铜处理,焊丝保管过程中的防潮性能以及焊接过程中的导电性均优于有缝药芯焊丝。药芯焊丝按不同的情况有不同的分类方法。
(1)按保护情况可分为气体保护(C02、富Ar混合气体)和自保护以及埋弧堆焊三种。
(2)按焊丝直径可分为细直径(2.0mm以下)和粗直径(2.0mm以上)。
(3)按焊丝断面可分为简单断面和复杂断面。
(4)按使用电源可分为交流陡降特性电源和直流平特性电源。
(5)按填充材料可分为造渣型药芯焊丝(氧化钛型、钛钙型、氟钙型)和金属粉芯药芯焊丝。
3.药芯焊丝与手工焊条和钨极惰性气体保护焊丝的比较。
(1)优势:
1)把断续的焊接过程变为连续的生产方式,从而减少了焊接接头的数目,提高了焊缝质量,也提高了生产效率,节约了能源。
2)对各种钢材的焊接适应性强,通过调整焊剂(针对特定的药芯焊丝)的成分和比例,可极为方便和容易地提供所要求的焊缝化学成分。
3)工艺性能好,焊缝成形美观。采用气渣联合保护,获得良好成形。加入稳弧剂使电弧稳定,熔滴过渡均匀。
4)熔敷速度快,生产效率高。在相同焊接电流下药芯焊丝的电流密度大,熔化速度快,其熔敷率约为85%~90%,生产率比焊条电弧焊高约3~5倍。
5)可用较大焊接电流进行全位置焊接。
(2)缺点:
1)焊丝制造过程复杂。
2)焊接时,送丝较实心焊丝困难。
3)焊丝外表容易锈蚀,粉剂易吸潮,因此对药芯焊丝保存和管理的要求更为严格。
(三)保护气体
空气中有些组分会对特定的焊接熔池产生有害影响,保护气体的主要作用就是隔离空气中这些组分,使其对焊缝的影响减小或杜绝,实现对焊缝和近缝区的保护。
1.惰性气体:主要有氩气和氦气及其混合气体,用以焊接有色金属、不锈钢和质量要求高的低碳钢和低合金钢。
2.惰性气体与氧化性气体的混合气体:如Ar+C02,Ar+C02+O2等。
3.C02气体:是唯一适合于焊接的单一活性气体,C02气体保护焊具有焊速高、熔深大、成本低和全空间位置焊接,广泛应用于碳钢和低合金钢的焊接。
4.保护气体还可来自其他方面,如焊条药皮就可以产生保护气体,产生气体的主要有纤维素,碳酸盐等。埋弧焊焊剂也能产生少量的保护气体。
(四)焊剂
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