道間溫度測量點需距離焊縫中心25mm處,且需打磨出金屬光澤。打磨完成后進行組對,預留反變形,并點焊固定。試片樣式見下圖。圖1試片正面圖2試片背面圖3試片側面焊接時采用φmm或φmm焊絲,按表2規定的規范進行焊接。焊接道數和層數的控制要求按表2的規定。當采用其他尺寸焊絲時,按制造商推薦的規范進行焊接。試板定位焊后,啟焊時試板溫度應達到規定的預熱溫度,并在焊接過程中保持道間溫度,見表4。試板溫度超過時,應自然冷卻。按照GB/T18591用表面溫度計、測溫筆或熱電偶測量預熱溫度和道間溫度。圖4焊接完成的試片(正面)圖5焊接完成的試片(側面)試件要求焊后熱處理時,應在拉伸試樣和沖擊試樣加工之前進行。試件放入爐內時,爐溫不得高于315℃,自315℃始,以不大于220℃/h的速率加熱到620C±15℃,保溫60min~75min。達到保溫時間后,以不大于195℃/h的速率隨爐冷卻至315℃以下時,允許從爐中取出,自然冷卻至室溫。也可根據供需雙方協定,采用其他熱處理規范。圖6力學性能試樣取樣位置(mm)圖7拉伸試樣取樣位置圖8沖擊試樣取樣位置L0----原始標距Lc---平行長度d---拉棒直徑r---過渡弧的半徑表5熔敷金屬拉伸試樣尺寸。氣體保護焊技術近年來在中小型企業的應用也有長足發展。定制氣保焊絲廠家批發價
通常成卷絲材均以塑膠套包封后并放置干燥劑使避免材料受潮,包封后的材料再放入硬紙盒內送出。在母材較厚時斷面多為對接(BUTT)方式且焊劑量較少,絕大多數的碳鋼及低合金鋼,絲徑在,類如不銹鋼等高合金且絲徑較大時,絲材內需較大的空間包容焊劑與合金元素斷面形狀則多成疊接或心形(LAP及HEARTSHAPED)接頭。焊絲特點前已述及藥芯焊絲突顯了許多焊接方法的有利特性,例如焊劑部分扮演了與被覆焊條能改善熔填金屬化學成分與機械性之功能。生產效率上又有氣體保護金屬電弧焊及埋弧焊的特點。藥芯焊絲可用于碳鋼,低合金高張力鋼,強大度淬火回火鋼,不銹鋼以及硬面耐磨鋼材等的焊接。藥芯焊絲是很有發展前途的新型焊接材料,國產藥芯焊絲的品種和用量與日俱增。與實心焊絲相比藥芯焊絲有如下優缺點。⑴優點:1)對各種鋼材的焊接,適應性強調整焊劑的成分和比例極為方便和容易,可以提供所要求的焊縫化學成分。2)工藝性能好,焊縫成形美觀采用氣渣聯合保護,獲得良好成形。加入穩弧劑使電弧穩定,熔滴過渡均勻。3)熔敷速度快。生產效率高在相同焊接電流下藥芯焊絲的電流密度大,熔化速度快,其熔敷率約為85%-90%,生產率比焊條電弧焊高約3-5倍。比較好的氣保焊絲直銷價繼埋弧焊后,于五、六十年代發明了氣體保護焊工藝,相應的焊接材料即細直徑的實心焊絲和藥芯焊絲。
步驟一中所述勻速是指~。其它與具體實施方式一相同。具體實施方式五:本實施方式與具體實施方式一不同的是,步驟一中所述渦流探傷儀的參數:探頭尺寸~、頻率40000~50000hz、增益10~55db、平衡60及增益比~。其它與具體實施方式一相同。具體實施方式六:本實施方式與具體實施方式五不同的是,步驟一中所述渦流探傷儀的參數:待測焊絲的絲徑為,探頭尺寸~、頻率40000hz、增益45~55db、平衡60及增益比。其它與具體實施方式五相同。具體實施方式七:本實施方式與具體實施方式一不同的是,步驟一中渦流信號采集處理系統處理放大后以圖像化輸出。其它與具體實施方式一相同。通過以下實施例驗證本發明的有益效果:實施例1:選取實際焊接過程中電弧不穩,力度差的p1焊絲;焊接檢驗一道需要切取12m長段焊絲進行檢測;渦流檢測參數選擇表1中的參數1,渦流檢測結果見圖1,在檢測過程中報警17次;檢測后進行焊接,焊道照片見圖2,從焊道成形看邊緣不齊有咬邊。表1探傷儀參數實施例2:選取實際焊接過程中電弧不穩,力度差的p1焊絲;焊接檢驗一道需要切取12m長段焊絲進行檢測;渦流檢測參數選擇表1中的參數2,渦流檢測結果見圖3,在檢測過程中報警4次;檢測后進行焊接。
電弧焊又分熔化極電弧焊和非熔化極電弧焊。二氧化碳(保護氣體不一定就是二氧化碳)氣體保護焊(MAG)屬于熔化極電弧焊,焊接時焊絲即作為導電極又熔化填充焊縫,氬弧焊(TIG)屬于非熔化極電弧焊,焊接時鎢極只做導電極,和被焊母材產生電弧,焊絲借助電弧熱量和母材熔化形成焊縫;焊絲根據直徑分不同規格,可分為0.8、0.9、1.0、1.2、1.6,也可以根據客戶的需求生產其它規格。焊絲直徑越細焊接的母材越薄,主要用在一些輕工業或民用領域,例如自行車、家具玩具等;直徑越粗焊接時使用的電流電壓越大,電弧熱量越大,焊接的母材越厚,主要用在重工業,例如大型設備、橋梁鋼構等;根據包裝形式不同又分盤裝焊絲和桶裝焊絲,桶裝焊絲主要用在機器人自動焊接領域。 選擇焊絲與焊接條件、坡口形狀、保護氣體混合比等工藝條件有關。
氣體保護焊的另一個優勢在于它是一種干凈的工藝,這主要歸功于沒有使用焊劑。在通風不良的車間會發現,從手工電弧焊或藥芯焊換成氣體保護焊后情況會得到改善,這是因為煙的產生減少了。由于有各種各樣的焊絲可選用,而且焊接設備變的更便于攜帶,氣體保護焊的適用領域不斷得到擴展。該工藝的另外一個優點是可見性。因為沒有焊渣,焊工能夠很容易地觀察電弧和熔池的情況,從而改善控制。GMAW還對氣流和風特別敏感,它們會將保護氣體吹開,留下未保護的金屬。正是這個原因,氣體保護焊不大適合工地焊接。應充分認識到,氣體流量大于推薦值的上限,并不能保證對熔池適當的保護。實際上,大的氣體流量反而導致氣體紊亂,并增大氣孔產生的可能性,這是因為增大氣體流量實際上可能將空氣帶入焊接區。 ER55-Ti耐候氣保焊絲屬于CO2氣體保護焊接中應用的焊接 材料。福建比較好的氣保焊絲
氣體保護實芯焊絲伴隨著金屬結構焊接技術的發展而壯大。定制氣保焊絲廠家批發價
焊絲鍍前表面質量對焊絲鍍銅層結合力至關重要。鍍液性能主要包括鍍液對焊絲表面的潤濕能力、均鍍能力、鍍液穩定性以及鍍液的鍍銅速度。鍍液的潤濕能力主要反映了鍍液的表面張力以及對焊絲表面常見污染物的去除或滲透能力。潤濕能力強的鍍液可明顯降低焊絲鍍前表面質量波動對鍍銅質量的不利影響,從而提高焊絲鍍銅質量的穩定性。均鍍能力高的鍍液,鍍出的焊絲表面鍍層內應力低、晶粒細密、平整性好、延展性高,拋光時不易掉銅。使用分子篩型鍍液添加劑可以明顯提高鍍液的潤濕能力、均鍍能力及鍍液的穩定性,從而提高鍍層結合力及其穩定性。3.結論(1)提高焊絲鍍層厚度可以明顯提高焊絲表面銅層的覆蓋程度,從而提高焊絲的防銹能力。提高焊絲鍍層厚度主要依靠提高鍍液鍍速和溫度,但鍍速和溫度的提高則需通過選用合適的鍍液添加劑才能實現,如果在沒有添加劑條件下單純通過提高鍍液溫度來提高鍍銅速度,則會因鍍層脆性的增加及鍍液穩定性的下降而使鍍層質量明顯惡化。(2)焊絲鍍銅層結合力及其穩定性明顯影響焊絲防銹性能,而影響結合力及其穩定性的極主要因素是焊絲的鍍前表面質量和鍍液性能。(3)使用分子篩型鍍液添加劑對提高鍍層厚度、鍍層結合力及其穩定性都非常有利。定制氣保焊絲廠家批發價
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