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二氧化碳气体保护焊立焊在泥浆罐上如何应用?

点击: 日期:2017/9/3 字体大小:14px 12px

                                            二氧化碳气体保护焊立焊在泥浆罐上如何应用?

1 泥浆罐的用料及焊接位置和技术要求

     泥浆循环罐的罐体采用δ=6mm的Q235普通低碳钢板加工的瓦楞板与型钢组焊而成。在组对过程中要对钢板进行整体点固,点固组对全部完成后再进行整体焊缝焊接。焊接位置在组对焊接中基本上是平、立、横和角焊缝,其中罐体立缝主要为δ=6mm板材对接立焊。要求整体焊缝美观、平整,不得有虚焊、漏焊、焊瘤、夹渣、裂纹等缺陷存在。焊后进行常规力学性能实验。


2 现行手工电弧焊主要存在的问题

     泥浆罐属于薄壁焊接容器,底板和立板为δ=6mm钢板对接焊缝,整个罐体的板厚小、 焊缝多,施工时常会产生较大的焊接变形,焊后还需要清渣打磨等工序。所以在实际生产中用手工电弧焊组对焊接泥浆罐时存在着:生产效率低下、劳动强度大、焊后变形大、焊缝整体成形不好、焊缝接头多等缺点。


3 CO2气体保护焊技术的主要特点

     相较于传统的手工电弧焊工艺方法,CO2气体保护焊生产效率高、 焊接质量好、焊后变形小、能源利用率高、焊接规范参数调节范围大。CO2气体保护焊技术的采用,不仅从多方面解决了手工电弧焊存在的问题和缺点,而且还省去工件翻转,以及翻转后所进行的多道工序,大大缩短了工件的加工时间。对于大型工件来说,减少一次吊装翻转工序,意味着给车间内其他工件的安装调整提供了更多的时间,提高了车间的整体效率。


4 CO2气体保护焊立焊工艺

     针对实际工作中焊接泥浆罐时δ=6mm的Q235普通低碳钢,改用CO2气体保护焊焊接,以提高焊接生产率和焊接质量。


4.1焊前准备

焊前清洁要求:坡口两侧20mm范围内影响焊缝质量的毛刺、油污、水锈脏污、氧化皮必须清除干净。当施工环境温度低于0℃或钢材的碳当量>0.41%,及结构刚性过大,物件较厚时,应采用焊前预热范围为板厚的5倍,但<100mm。在板材的边缘应开切V型坡口,坡口角度60°,钝边0~1mm。焊前应对CO2焊机送丝顺畅情况和气体流量作认真检查,根据不同的焊接工件和焊接位置调节好规范,通常的焊接规范可以用以下公式:U=0.04I+(16±2)(允许误差±1.5V)。


4.2主要焊接参数

4.2.1焊接电流与电弧电压

焊接电流是确定熔深的主要参数,当焊接电流过大时,焊缝背面容易烧穿、出现咬边和焊瘤等缺陷;焊接电流过小时,容易出现未熔合、未焊透、夹渣和成形不良等缺陷。实验表明:当选择Ф1.2mm的焊丝,单面焊双面成形,焊接电流为75~95A较为合适,这时熔滴的过渡方式为短路过渡。短路过渡的电弧电压一般在17~25V之间,短路过渡只有在较低的弧长情况下才能实现,所以电弧电压也是一个非常关键的焊接参数。电弧电压增加、电弧过长、电弧不稳定;电弧电压低时,焊丝易插入熔池。通常焊接电流小,则电弧电压低;电流大,则电弧电压高,它们之间存在着匹配关系。如果不匹配焊接飞溅和噪音较大,焊接质量不易保证。


4.2.2焊接速度

当焊接电流、电弧电压和焊丝的直径为一定值时,熔深、熔宽及余高会随着焊接速度的增大而减小。如果焊接速度过快,容易使气体的保护作用受到破坏,焊缝成形不好;焊接速度过慢,焊缝的宽度显著增大,熔池的热量过分集中,容易产生焊瘤等缺陷。特别在这个新工艺中,焊接速度就显得更为重要。因为新工艺是一次成形,既要保证打底焊缝,又要考虑正面成形,只有合适的焊接速度,才能保证焊缝成形达到要求。



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