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机械制造基础焊接成形; 埋弧自动焊:引弧、运弧和送进焊丝等操作由机械来完成,且焊缝被封闭熔渣泡保护的焊接方法。;埋弧自动焊的特点
生产率高;
焊缝质量高且稳定;
节省金属和电能;
改善了劳动条件。
埋弧自动焊的应用
批量生产的长直线焊缝;
直径较大的圆筒形工件的环焊缝、纵焊缝。; 气体保护焊:是利用外加气体保护电弧区的熔滴、熔池和焊缝的电弧焊。
有CO2气体保护焊和氩弧焊两大类。; CO2气体保护焊:是以CO2作为保护气体,以焊丝为电极,以自动或半自动方式进行焊接的方法。;特点:生产率高(比焊条电弧焊提高1~5倍,不需更换焊条连续焊接)、成本低(成本仅是埋弧焊和焊条电弧焊的40%左右)是其显著优点。但是CO2气体有氧化作用,应使用含锰、硅较高的焊丝或含有相应合金元素的合金焊丝。
应用:CO2气体保护焊主要应用于低碳钢和普通低合金结构钢的焊接,在汽车、机车、造船、起重机、化工设备、油管以及航空工业等部门都得到广泛的应用。; 电渣焊:利用电流通过液态熔渣时所产生的电阻热作为热源,来熔化焊丝和焊件而实现焊接的一种方法。; 气焊:是利用可燃气体如乙炔(C2H2)和助燃气体氧气(O2)混合燃烧的高温火焰来进行焊接的工艺方法。; 改变氧气和乙炔的体积比例,可获得三种不同性质的气焊火焰。
中性焰:O2:C2H2混合比为1-1.2燃烧所形成的火焰。
碳化焰:O2:C2H2混合比小于1燃烧所形成的火焰。
氧化焰:O2:C2H2混合比大于1燃烧所形成的火焰。
中性焰应用最广,一般常用于焊接碳钢、紫铜和低合金钢等。
碳化焰用于焊接高碳钢、铸铁等。
氧化焰用于焊接黄铜、镀锌铁皮等。;气焊的特点
生产率低:火焰温度低,加热缓慢;
焊件变形大:热量分散,热影响区宽;
接头质量不高:火焰对熔池保护性差;
气焊火焰易控制和调整,灵活性强,气焊设备不需电源。
气焊的应用
薄钢板(3mm以下)焊接;
有色金属焊接。; 电阻焊:利用电流通过两焊件接触处所产生的电阻热(Q=I2Rt)作为焊接热源,将接头加热到塑性或熔化状态,然后迅速施加顶锻压力,以形成牢固焊接接头的方法。
按接头型式分为点焊、缝焊和对焊三种。; 点焊:利用电流通过柱状电极和搭接的两焊件产生电阻热,将焊件加热并局部熔化,然后在压力作用下形成焊点的焊接方法。; 缝焊:利用电流通过旋转的盘状电极加热至局部融化,使搭接接头在压力作用下产生连续焊缝的焊接方法。又称滚焊。
特点:焊件密封性好,但由于分流严重而要采用大功率电焊机。
应用:仅适合于3mm以下薄板结构的焊接。如汽车油箱、小型容器和管道等。; 对焊:是利用电阻热,通过加压使两个工件在整个接触面上焊接起来的一种方法。有电阻对焊和闪光对焊等。
电阻对焊
特点:接头光滑,端面必须认真加工清理。
应用:形状简单、直径或边长20mm以内、强度要求不高的焊接件。如发动机气门顶杆。
闪光对焊
特点:焊件质量好,强度高,但金属损耗大。
应用:重要结构的焊接。如自行车车圈、钢轨、锚链、刀具等。; 摩擦焊:利用焊件接触端面相对旋转运动中相互摩擦所产生的热量,使端部达到塑性状态,然后迅速顶锻,从而完成焊接的一种焊接方法。
广泛用于焊接截面为圆形的工件。;摩擦焊的特点
在摩擦焊过程中,焊件接触表面的氧化膜与杂质被清除,因此接头组织致密,不易产生气孔、夹渣等缺陷,接头质量好且稳定;
可焊接的金属范围较广,不仅可焊同种金属,也可以焊接异种金属;
焊接操作简单,不需焊接材料,容易实现自动控制,生产率高;
电能消耗少(只有闪光对焊的1/10~1/15);
设备复杂,一次性投资大。;钎焊的特点
工件加热温度较低,组织和力学性能变化很小,变形也小;
可焊接性能差异很大的异种金属,对工件厚度的差别也没有严格限制;
工件整体加热钎焊时,可同时钎焊多条(甚至上千条)焊缝组成的复杂形状构件,生产率很高;
设备简单,投资费用少。;硬钎焊
钎料熔点450℃以上、接头强度200Mpa以上。
常用钎料有铜基、银基、镍基、铝基等。常用钎剂有硼砂、硼酸、氯化物、氟化物等。
适用:受力较大的钢铁、铜合金结构件,如自行车车架、刀具等。
软钎焊
钎料熔点低于450℃ ,接头强度一般不超过70MPa。
常用钎料是锡铅合金(所以通称锡焊);常用钎剂是松香、氯化锌溶液等。
适用:受力不大的常温仪表、导电元件。
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