为什么奥氏体不锈钢和碳钢、低合金钢焊接(异种钢焊接) 要选用25—13系列的焊丝及焊条?答:焊接奥氏体不锈钢和碳钢、低合金钢相连的异种钢焊接接头,焊缝熔敷金属必须采用25—13系列的焊丝(309、309L)及焊条 (奥312、奥307等)。如采用其它不锈钢焊材,在碳钢、低合金钢 一侧熔合线上产生马氏体组织,会产生冷裂纹。为什么实心不锈钢焊丝要用98%Ar+2%O2的保护气体?答:实心不锈钢焊丝MIG焊接时,如果采用纯氩气体保护,熔池表面张力大,焊缝成型不良,呈“驼背”焊缝形状。加1—2%的氧气,降低熔池表面张力,焊缝成型平整美观。不锈钢堆焊时需选择与基材匹配的焊材,避免扩散层脆化。宁波硬钎焊接工艺
手工电弧焊:手工电弧焊是一种通过手工操作电弧焊条来进行焊接的方法。在焊接过程中,焊条与工件之间产生电弧,从而将焊条和工件局部加热至熔化状态。焊条端部熔化后的熔滴与熔化的母材相结合,共同形成熔池。随着电弧的移动,熔池中的液态金属逐渐冷却结晶,较终形成焊缝。不锈钢的手工电弧焊应用非常普遍,适用于各类不锈钢的焊接需求。其优势在于热影响区相对较小,有助于确保焊接质量。此外,手工电弧焊的设备简单、操作灵活,能够适应各种焊接位置和不同板厚的工艺要求。目前,不锈钢焊条已能满足各类不锈钢的焊接需求,焊条选用上基本无限制。台州软钎焊接技术焊接后需进行无损检测,如X射线或超声波检测,确保焊缝质量。
电阻焊接:电阻焊接是一种通过通电使工件加热并接触在一起来进行焊接的方法。在电阻焊接过程中,电流通过接触面产生电阻热,使接触面熔化并连接在一起。电阻焊接具有焊接速度快、生产效率高等优点,适用于大量生产的场合。然而,电阻焊接对工件的材质和尺寸有一定限制,且焊接过程中可能产生较大的变形和应力。综上所述,不锈钢焊接的方式多种多样,每种方式都有其独特的适用范围和优缺点。在选择焊接方式时,需要根据工件的材质、尺寸、形状以及生产要求等因素进行综合考虑。同时,也需要注意各种焊接方式的操作规范和安全要求,确保焊接质量和生产安全。
为什么焊接奥氏体不锈钢要采取有效的工艺措施?答:一般工艺措施有:〈1〉要依据母材的化学成分,严格选择焊接材料。〈2〉小电流.,快速焊接;小线能量, 减少热输入。〈3〉细直径焊丝、焊条,不摆动,多层多道焊。〈4〉焊缝及热影响区强制冷却,减少450-850℃停留时间。〈5〉TIG焊缝背面氩气保护。〈6〉与腐蚀介质接触的焊缝然后焊接。〈7〉焊缝及热影响区钝化处理。TIG焊:使用无水氩气作为保护环,可以精确控制焊缝质量,特别适用于中厚板材的焊接。劣势:MIG/MAG焊熔池控制较难;TIG焊虽然质量优良,但工艺繁琐,成本较高。使用氩气或氦气作为保护气体,防止焊缝氧化和氮化。
不锈钢腐蚀类型剖析:奥氏体不锈钢在焊接过程中,面临的主要质量问题包括晶间腐蚀和应力腐蚀破裂。同时,也可能出现不同程度的腐蚀疲劳、焊缝腐蚀、点蚀以及氢脆现象。通常,不锈钢的腐蚀问题并非单一类型,而是多种腐蚀类型相互交织、共同作用的结果。晶间腐蚀,奥氏体不锈钢在450~850℃的温度范围内,容易发生晶粒析出,进而导致晶间腐蚀。这种腐蚀会明显降低材料的机械性能,由于其过程隐蔽且常导致设备突然破坏,因此危害性极大。为防止晶间腐蚀,应降低不锈钢的含碳量,可以通过加热至1100℃进行固溶处理,这不仅有助于提高材料的耐蚀性,还能使其软化。焊接不锈钢时,需采用合适的焊接速度,过快易导致未熔合。台州软钎焊接技术
焊接不锈钢护栏时,优先选择横焊位置以减少焊缝变形。宁波硬钎焊接工艺
TIG焊接:TIG焊接,即钨极惰性气体保护焊,其特点是电弧在难熔的钨电焊丝与工件之间产生。在此过程中,纯氩气作为保护气体,而送入的焊丝不带电,既可手动送入也可机械送入。在某些特定应用中,甚至无需送入焊丝。被焊接材料的性质将决定使用直流电还是交流电。在采用直流电时,钨电焊丝通常设定为负极。TIG焊接法具有出色的焊透能力,尤其适用于不同类型的钢,但其对焊缝熔池的“清洁作用”较弱。然而,其较大的优势在于能够焊接大范围的材料。宁波硬钎焊接工艺
焊接参数:包括焊接电流,钨极直径,弧长,电弧电压,焊接速度,保护气流,喷嘴直径等。(1)焊接电流是决定焊缝成形的关键因素。通常根据焊件材料,厚度,及坡口形状来决定的。(2)焊极直径根据焊接电流大小决定,电流越大,直径也越大。(3)焊弧和电弧电影,弧长范围约0.5到3mm,对应的电弧电压为8~10V。(4)焊速:选择时要考虑到电流大小,焊件材料敏感度,焊接位置及操作方式等因素决定。需特别注意的是,奥氏体不锈钢对酸洗敏感,容易形成点蚀,因此酸洗时应谨慎操作。选用低氢型焊条,减少焊缝氢脆风险。苏州激光焊接加工焊接工艺:坡口型式、坡口准备,奥氏体不锈钢坡口型式应考虑焊接层数和填充金属量,在保证工作效率...