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(2) 混合气体 以氩气为主混入一定量的氦,就综合了氩弧和氦弧的优点,不仅电弧燃烧稳定,温度高,而且焊丝熔化速度快,熔滴易呈现较稳定的射流过渡,熔池流动性得到改善,焊缝成形好,致密性提高。 适合于焊接铝、铜及其合金等高热导率材料。 2、焊丝 MIG焊使用的焊丝化学成分通常应与母材的相同,在某些情况下使用稍微不同于母材化学成分的焊丝是为了改善焊缝金属的力学性能和焊接工艺性能。 焊丝直径通常在0.8~2.4mm范围,使用前须经严格化学或机械清理。 三、MIG焊焊接工艺参数 MIG焊接的工艺参数有焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝直径、焊丝伸出长度、焊丝倾角、焊接位置和极性、保护气体及其流量大小等。 影响: 焊接工艺性能 熔滴过渡形式 焊缝的几何形状 焊接质量 1、焊接电流 通常是根据焊件厚度确定焊丝直径,然后按所需的熔滴过渡形式确定焊接电流。 在稳定焊接过程中,其他条件不变,焊接电流增加,焊丝熔化速度增加,会使焊缝的熔深和余高明显增加,而熔宽略有增加。 2、电弧电压 右图表示三种基本熔滴过渡形式的最佳焊接电流和电弧电压范围,超出此范围,容易使工艺性能变坏产生焊接缺陷。 如电弧电压过高(即电弧过长),则可能产生气孔和飞溅,如电压过低,即短弧,就可能踏弧短接。 在稳定焊接过程中,其他条件不变,随着电弧电压的增加,熔深和余高减小,而缝宽增大。 3、焊接速度 其他条件不变,提高焊接速度,则单位长度上电弧传给母材的热量显著减少,母材熔化速度减慢,其熔深和熔宽则减小。 若速度过高,就会引起咬边; 若焊速过慢,单位长度上熔敷量增加,熔池体积增大,熔深反而减小而熔宽增加。 4、焊丝伸出长度 即导电嘴端部到焊丝端头的距离。 焊丝伸出长度愈长,焊丝的电阻热愈大、其熔化速度愈快。 若伸出过长,则导致电弧电压下降,熔敷金属过多,焊缝成形不良,熔深减小,电弧不稳定。 若伸出过短,则电弧易烧导电嘴,且金属飞溅,易堵塞喷嘴。 5、焊丝的位置 焊丝轴线相对于焊缝轴线的角度和位置会当焊丝轴线和焊缝轴线在一个平面内,则它们相互之间的夹角称行走角。 焊丝向前进方向倾斜焊接——前倾焊法 焊丝向前进相反方向倾斜焊接——后倾焊法 焊丝轴线与焊缝轴线垂直——正直焊法 这三种焊接方法对焊缝形状和熔深的影响如图所示。 当其他条件不变时焊丝从垂直位置变为前倾焊时其熔深增加,而焊道变窄,余高增大。 6、焊接位置 喷射过渡的焊接:可用于平焊、立焊和仰焊位置。 短路过渡的焊接:可用于薄板的平焊和全位置焊接。 7、极性 采用直流电源焊接时,极性对焊缝熔深有影响。 直流反接(焊丝接正极)时熔深大于直流正接(焊丝接负极),而交流电焊接时是介乎两者之间。 熔化极活性混合气体保护焊 MAG 在惰性气体中加入一定量的氧化性气体(又称活性气体)作为保护气体进行熔化极电弧焊的方法。 加入的氧化性气体主要是: O2 CO2 同时加入O2和CO2 在焊接中使用氧化性混合气体作保护气体有如下效果: 提高熔滴过渡的稳定性; 稳定阴极斑点,提高电弧燃烧的稳定性; 改善焊缝形状及外观; 增大电弧的热功率; 控制焊缝的冶金,减少焊接缺陷; 降低焊接成本。 MAG焊可以采用的熔滴过渡形式:短路过渡、射流过渡、脉冲射流。 可用于平焊、立焊、横焊和仰焊,即全位置焊。 适于焊接碳钢、合金钢和不锈钢等黑色金属。 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * 二、焊枪 1、要求 熔化极气体保护焊的焊枪分: 半自动焊枪:手握式 自动焊枪:安装在有行走机构的机头上
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