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铜接头焊接百科

铝合金焊接接头低温断裂韧性研究现状

2019-01-15 09:51:35

摘要:航空航天技术的发展推动着材料低温性能的研究,高性能铝合金材料在低温下的断裂韧性逐渐受到人们的重视。本文介绍了常用的测量断裂韧性的方法及判据,分析了国内外评定铝合金及其接头的断裂性能现状,并提出测试2219铝合金的断裂韧性评定方案。较后指出了我国在评定低温断裂性能方面的不足以及需要改进的方面。  关键字:铝合金  焊接接头  低温  断裂韧性  序言随着航空航天技术的飞速发展,对超低温材料的需求日益迫切。如运载火箭液化器容器、液化冷冻机、研究用低温恒温器等,伴随而来的是对超低温用材料要求也越来越严格[1]。在各种材料中,高强铝合金材料具有密度低、无磁性、低温下合金相稳定、在磁场中比电阻小、气密性好、感应放射能衰减快等特性,因而作为一种重要的低温材料被研究和应用[2,3]。宇航材料中,要求结构非常紧凑,既没有寄生重量,又要保证安全可靠,传统力学强度和韧性指标要求已很难满足要求,基于断裂力学的可靠性评定技术逐渐成为结构评定的发展趋势。但是由于低温实验条件和技术的限制,关于铝合金低温性能评定标准还也不完善,所以高强度铝合金材料低温性能的研究和与可靠性评价技术与低温材料的实际应用很不相称,材料低温断裂性能的研究更少。焊接是高性能铝合金结构的重要加工手段。焊接接头又是一个存在着力学和几何不均匀性的结构体,裂纹等缺陷容易出现在其焊缝、熔合线和热影响区三个不同位置。焊接接头作为整个焊接结构中薄弱环节,对其低温性能的要求更是关系到整个结构安全可靠性的重要指标。本文重点对铝合金母材和焊接接头的低温断裂性能方面的研究工作进行了综述和分析,并针对2219铝合金的断裂韧性作出了评定方案。   1. 断裂力学理论1.1断裂力学判据随着近年来断裂力学的进展,在评价结构使用性能时,较适当的量度已变为断裂韧性。在断裂力学上把材料抵抗裂纹扩展的能力称为断裂韧性。在实际工程应用中我们采用那个断裂力学破坏判据?如何应用断裂力学指导选材与测定断裂韧性?这些是必须要首先解决的问题。目前断裂力学断裂判据较多,其特点、出发点各有不同。如线弹性断裂力学(KIC)可以认为是应力判据,裂纹张开位移(COD)可认为是位移判据,J积分可认为是能量判据,塑性区的尺寸ρ可认为是应变判据等。 这些判据在评定结构件有那些问题?采用哪个比较适宜?为此必须了解这些判据的特点、约束条件、优点及不利的地方。线弹性断裂力学适用于平面应变或小范围屈服条件下;对于大范围屈服采用 2008010q1.gif" width=17 v:shapes="_x005F_x0000_i1025"> ,,判据,对于全面屈服状态下的不再成立,只有用和;但是理论尚不够完善,J积分方法是弹塑性断裂力学中很有前途的方法[4]。1.2断裂韧性试验方法现就断裂韧性试验中采用小形试样的试验做些介绍。 (1)       平面应变断裂韧性试验(KIC试验)     它是一种静态弯曲试验,用特殊的夹式应变计求出缺口部位变位,再按与载荷的关系求KIC值。但此方法,裂纹尖端的侧向收缩必须是平面应变状态。为满足该条件,存在着要比产品使用温度相差较大的低温下进行试验,或是必须采用极大尺寸的试样等问题。此方法采用的试样有三点弯曲试样,紧凑拉伸式样,拱形三点弯曲试样。平面应变标准断裂韧性的测试方法是所有断裂韧性测试方法中准确度较高、数据资料较齐全的。但试样尺寸大,试验周期长,费用高。 (2)       COD试验 它是Cottrell和Wells所独创,不受平面应变状态限制。目前COD的判据已广泛应用于焊接结构抗开裂性能评定中。该方法的试样形状和加载方式虽与KIC试验的情况相似,但由于把试样宽度取为被试验材料的厚度,以及用于断裂韧性计算的载荷值(PQ)的定义没引入等,使试验变得很容易。而且只有把试验后呈脆性的断面看作是有效的,由断裂发生时的夹式应变计的变位(Vc)经计算就能求得COD的换算值。 (3)       JIC试验 与英国COD试验相对应的是美国提出JIC试验。自从J.R Rice提出了J积分后,J积分在断裂力学中得到广泛应用。Begley和Landes根据实验,较早提出J积分断裂准则,而EPRI(美国电力研究院)进一步指出J积分值工程计算方法和评定判据。利用J积分,可以大大减小测试试样的厚度。 1.3 断裂力学实验标准KIC的测试过去一直沿用美国ASTM E399-72的标准,我国1979年制定了冶标YB947-78“金属材料平面应变断裂韧性KIC的试验方法”的标准,并在国内广泛试行。1984年我国制定了等效于美国的同类标准,即GB4161-84“金属材料平面应变断裂韧性KIC试验方法”。 英国机械工程工业标准会议在1972年颁发了DD19裂纹张开位移(COD)试验方案草案。我国80年也制定了相关标准,GB/T 2358-80“裂纹张开位移(COD)试验方法”。相关标准还有美国ASTM E1290 -02e1。我国JB/T4291-86中,制定了焊接接头裂纹张开位移(COD)试验方法。 对于JIC的测试,我国有标准GB/T2038-91“金属材料延性断裂韧度JIC试验方法”。美国ASTM E 813-1989“JIC断破裂韧性的试验方法”,后经过补充和完善,较新版本为ASTM E1820-2006e1。 随着断裂力学学科的发展和应用,不少国家均都制定颁布了断裂力学参量KIC,COD,JIC的测试标准。国际标准化组织也制定了相关标准,如ISO 12135-2002 “金属材料准静态断裂韧性测定的统一试验方法”。近几年,英国焊接研究所提出了BS7448标准,即“测定金属材料KIC、极限COD和极限J积分值方法[5]”,该标准把KIC、COD和JIC三个断裂力学参量的测试统一起来,受到了国际焊接学会的重视,并予以推广应用。现已被国际标准局采纳,编号为ISO/TC164/SC4-N400[6]。  各种断裂参量的联系如下: 用估计的公式为:  (平面应力状态);(平面应变状态) 这些关系只有在线弹性条件下,等于能量释放率时才严格成立。在这个区域,对式样尺寸有适当的限制,用(平面应变状态)表达比较合适。 用估计的公式为参数为约束因子,且1 所以由以上式子可以得出式中为无量纲常数,对于大范围屈服,1  前面的试验KIC,COD,JIC除在静态载荷外,也在动态载进行。这些试验称为动态断裂韧性试验,但试验装置较复杂。除此之外,还有很多其他试验方法,如类似却贝试验的Lzod试验和施奈特试验等,但很少被使用。另外,还有曾流行一时的卡亨、蒂普尔、范德文、柯马勒及利海等试验方法[7]。 2. 断裂韧性研究现状许多铝合金是在低温下工作的,因此必须知道它们在低温下的断裂韧性。表一为俄罗斯某机构对2024和2124合金的断裂韧性的测试数据[8]。 表一2024和2124合金半成品在常温和低温下断裂韧性参数合金半成品类型取样方向试验温度℃KIC公斤/毫米3/22024T挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196120.0 180.0宽向同上99.0 116.0高向同上94.0 98.02124挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196148.0 197.0宽向同上105.0 138.5高向同上96.0 105.02024T1挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196140.0 169.0高向同上  64.7 62.52024未再结晶带材 (12×75mm)纵向20 -196121.0 143.0再结晶带材 (12×75mm)纵向20 -196135.0 161.02024-T851厚板 (B=35mm)纵向24 -80 -19671 77 78 此项试验为了弄清KIC随温度降低的真实变化情况,对每一种合金状态取2~3个试样,通过对一个试样进行多次测量断裂韧性的方法试验两次。首先测定室温下的KIC至断裂前,在试样中重新制造疲劳裂纹,然后在-196℃的液氮中进行试验。 由表所示结果可以看出,与半成品的种类和压力加工方法(截面为65×200和12×75mm的挤压带材,35mm的厚板)、合金的纯度(杂质Fe、Si分别 常用铝合金结构材料的断裂韧性KIC一般可以由手册中查出(一般是常温下),而对于焊缝中心、热影响区和熔合线区材料的KIC则须通过实验测定。 文献[9]对贮箱板材LD10铝合金及其焊件的断裂韧度JIC进行了试验和研究。由于所测铝合金板材厚度为13mm,由于板材较薄不满足平面应变状态,所以采用J积分法测定了JIC。作者采用三点弯曲试样,裂纹由线切割而成,分别开在母材、焊缝及热影响区。裂纹在焊缝和热影响区的位置参考BS7448: 1997-PartⅡ。实验过程按GB/T 2038-1991在进行。加载完再卸载后将试样压断,根据载荷位移曲线计算裂纹扩展量△a和断裂韧度,再根据经验公式J=C1ΔaC2拟合,Δa=0.20mm偏置线的交点就是所要测定的JIC。较后做JIC的有效性判断。结果表明) LD10铝合金热影响区的试样裂纹顶端发生了大范围的钝化,抗撕裂能力极好,断裂韧度JIC是母材的1.7倍,这是因为焊接中热的影响,使材料结构发生变化。LD10铝合金焊缝的断裂韧度比母材要低,焊缝中存在杂质和气孔等缺陷。 文献[10] 针对推进剂贮箱结构中的未穿透裂纹,利用断裂理学理论求出裂纹前缘应力强度因子KI,然后对焊接试样分别选择焊缝中心、熔合线及热影响区三种典型位置预制表面裂纹,求出KIC,比较大小。 文献[11]采用表面裂纹法,利用自行研制的低温多试样拉伸装置,研究了航天铝合金材料的焊缝在低温(20K)的断裂性能。该试样是在焊缝表面开一个椭圆形缺口,通过控制疲劳过程,得到合适的表面裂纹。然后再经过加载、控温、采集等几部分。较后得到的是试件伸长量与应力的关系曲线,而不能直接得到裂纹张开位移与应力的关系曲线。 文献[12]分析了高组配和低组配的焊接接头与全母材和全焊缝的断裂韧性。通过J积分测试结果表明对于9Cr-1Mo,2-1/4Cr-1Mo和BX52为母材的低组配焊接接头的J积分参量依照全母材、焊接接头和全焊缝的次序依次递减,而高组配则与低组配正好相反,并且焊缝宽度的增加,材料组配焊接接头的J积分值与其全母材的结果差别增加,而与全焊缝材料结果的差别在逐渐减小。 对于焊接接头断裂韧性的研究还不够透彻,尤其是低温下的性能,有待进一步研究。   3.2219铝合金焊接结构低温断裂韧性试验方案热处理强化的2219铝合金是用于航天产品的轻质高强结构材料,工作温度范围可达-250℃~+250℃。早在二十世纪六十年代,美国就开始研究使用2219铝合金作为运载火箭低温燃料贮箱。俄罗斯“能源号”运载火箭贮箱的结构材料即是与2219铝合金成分和性能相近的1201铝合金(俄罗斯铝合金编号)。在航天领域,可靠性和安全性是较要的指标。只有全面掌握合金的力学性能数据并加以分析,才有安全保障。我国暂时还缺乏全面的关于2219铝合金力学性能的测试数据,因此有必要对低温材料2219铝合金及其焊接接头的力学和断裂力学性能进行测定。目前运载火箭贮箱拟采用2219铝合金,焊接方法主要包括熔焊方法和摩擦焊方法,针对不同状态的2219铝合金母材和焊接接头进行断裂力学评定。对于以上测试工作,应在材料一定,焊接方法一定的情况下,测定板材和焊接接头各个温度的各种力学性能参数。对其低温断裂韧性评定方案有如下几步:(1)       选择参考标准对于断裂韧性评定标准,我国发展得还不是很健全。对铝合金母材,可参考国家标准GB/T 2038-1991“金属材料延性断裂韧度JIC试验方法”;GB4161-84“金属材料平面应变断裂韧性KIC试验方法”。对于焊接接头的测定,我国还没有制定相关标准,更没有低温下的断裂韧性测试标准。英国标准BS 7448-1997“测定金属材料KIC、极限COD和极限J积分值方法”对常温下焊接接头的断裂韧性试验做出了相关规定,并且被ISO收录。(2)       选择试验方案由于拟测试的铝合金板厚较薄,不符合平面应变状态条件,所以只能通过J积分方法来测试母材和焊接接头的JIC。至于其KIC的值,可以参考BS7448标准中JIC和KIC的关系,计算出KIC。测定母材在低温下的的JIC,可以参考GB/T 2038-1991,但是此标准中并没有规定是适用温度。对于焊接接头焊缝、热影响区和熔合区的JIC的测定,国内没有可供参考的标准,参考标准有英国标准BS 7448-1997,尽管此标准依然是没有特别指出可以在低温下应用。(3)       数据分析方法测出母材和焊接接头的断裂韧性数据之后,需要对数据进行整理分析。我们可以在多试样试验结果中计算得到一个平均值,但是这并不能真正反映铝合金材料及其焊接接头的断裂力学性能。从数学理论上讲,只有50%的可靠度。在航空航天领域,对于材料的可靠性要求极为苛刻。50%置信度只能满足我们对材料的较基本的认识。因此对运载火箭贮箱的材料2219铝合金的断裂性能分析,我们需要掌握95%,甚至更高98.5%的置信度。因此还需要对数据用数理统计的方法进行分析。  结束语力学性能测试是任何一种焊接结构件使用前必须进行的工作,尤其对于在航空航天上用到的焊接结构。传统力学性能指标强度和韧性指标不能满足现代对材料越来越严格的要求了,对其断裂韧性的测试随着断裂力学的发展逐渐受到重视。金属结构材料和焊接接头拉伸性能的测试,我国早在80年代就制定了国家标准,并于近几年进行了完善。但是对于金属结构材料的断裂韧性测试的标准发展的不是很完善。随着低温技术在航天、核物理、电子工程中的广泛应用,我国应加强对低温材料的断裂韧性测试的评定技术。这样才能更好的推进低温材料的广泛应用。焊接作为一种重要的加工手段,对容易出现缺陷的焊接接头的评定工作也应提上日程。我国目前还没有关焊接接头断裂韧性测试的相关标准,英国BS 7448标准中没有说明低温下测定工作中应注意的事项。所以我国科技工作者和广大研究人员应加强对断裂韧性知识的学习研究,尽早制定出自己的标准。参考文献[1]管野椅宏[日],张兴仁译. 超低温用高强度高韧性铝合金的开发[J].1991年,37-48. [2] Shigeoki SAJI et al.Mechanical properties of aluminum alloys at very low temperature. Light Metal(Japan) ,1989:39(8):574. [3]Yoshimitsu. Miyagi et al. Characteristics and application of aluminum alloys at cryogenic temperature.R & D Kobe Steel Engineering.  Reports (Japan),1984:34(3):67. [4]Begley, J.A.Landes, Fracture and Toughness, ASTM STP 514(1972) ,1-20. [5]BS 7448:Part4, 1997,Method for determination of fracture resistance curves and initiation values for stable crack extension in metallic materials [S]. [6]霍立兴. 焊接结构的断裂行为及评定[M]. 北京:机械工业出版社, 2000. [7]稻桓道夫、可田沼欣[日]. 低温材料标准及断裂韧性试验[J]. 国外技术,90-99 [8] 库德良绍夫、斯莫连采夫[苏联],高云震等译.铝合金断裂韧性[M].北京:冶金工业出版社,1980.116-118.[9] 杨海生、常新龙. 用三点弯曲试样测定LD10铝合金断裂韧度JIC[J].理化检验-物理分册,2005,41(5):226-229. [10] 袁杰红、唐国金、 周建平,等.断裂力学在推进剂贮箱安全评定中的应用[J].强度与环境, 1999,(1):30-36. [11]涂志华、张忠、赵立中,等.含表面裂纹铝合金焊缝低温断裂性能[J].实验力学,1996, 11(1):84-89。[12]张敏、林香祝、徐世珍,等.焊接接头断裂性能的试验研究[J].机械强度,2003,25(1):85-89.   作者简介:彭杏娜(1983-),女,材料加工工程专业,北京航空航天大学在读硕士研究生。主要研究方向是材料的先进连接技术。电话:13810109440,E-mail:pengxingna2325@163.comStudy of Fracture Toughness of Aluminum Alloy and Its Welding Joint at Cryogenic TemperaturePeng Xingna   Zhang Guohua   Qu Wenqing School of Mechanical Engineering & Automation, Beihang University, Beijing, China,100083  ABSTRACT:  As the development of aeronautic and astronautic techniques, the mechanical properties of structural materials at cryogenic temperature are studied more and more. People pay more attention to the fracture toughness of Al alloy at cryogenic temperature. This paper introduced manners of measuring fracture toughness, analyzed the present evaluation of fracture toughness of aluminum alloy and its welding joint, and proposed scheme of evaluation of the fracture toughness of 2219 Al alloy. In the end, it was stated that there were a lot of deficiencies in evaluation of the fracture toughness at cryogenic temperature in our country. KEYWORDS: Aluminum alloy; Welding Joint; Cryogenic temperature; Fracture toughness

紫铜接头

2017-06-06 17:50:10

采用钨极氩弧焊焊接紫铜与不锈钢(或碳钢)的管板接头,进行了系列的焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接材,其工艺性能良好、操作方便、焊接质量稳定等特点。该工艺打破了娄似接头采用传统的铺锡钎焊方法,大大降低了工艺程难度、制造成本,缩短了生产周期、提高了紫铜接头的强度。下面以钢和紫铜的焊接性能的对比来说明紫铜接头的特点:1、钢与紫铜的焊接特点  Fe与Cu的原子半径、点阵类型、晶格常数及外层电子数都比较接近,这对钢与紫铜之间的焊接比较有利。但是,钢与紫铜的熔化焊接还有一定的难度,主要如下:  (1).钢与铜的物理性能不同,熔点及线膨胀系数差异大。紫铜的线膨胀系数大,在焊接过程中会产生较大的焊接应力。  (2).铜的导热系数是钢的8倍多,熔池的冷却速度比钢要大得多,氢的扩散逸出和水的上浮条件更为恶劣,形成气空的敏感性增大。  (3).在焊缝或近缝区易产生热裂纹,影响接头的强度及气密性,这是焊接工艺中重点要解决的问题。由于钢与紫铜中含有—定量的杂质,如氧、硫、磷等。在焊接过程叫,这些杂质元素易形成各种低熔点的共晶体和脆性化合物而存于焊缝晶界处,严重削弱了 金属 在高温时的晶间结合力,是焊缝产生热裂纹的主要原因。  此外,焊缝中的铁元素对热裂纹倾向的影响比较大。据有关资料介绍,当铁含量在10~43%时,焊缝具有最好的抗裂性能。因此,控制焊缝的熔合比是相当重要的环节。  2.焊接要点  (1).合理控制焊接热循环,改善焊接应力状态和消除氧化物、硫化物以及低熔点共晶体的有害作用。具体地的方法就是采用热量集中的焊接方法,即:手工钨极氩弧焊接。另外可采焊前预热的办法。  (2).正确选择焊接材料,控制焊缝的化学成分,限制有害杂质的含量。  (3).拧制焊缝熔介比,以保证铁在焊缝中的含量在10—43%之间,使焊缝具有良好的抗裂性能。  (4).采用合理的接头型式,改善接头的工艺性能和抗裂性能。  (5).严格进行焊接前期处理。想要了解更多关于紫铜接头的信息,请继续浏览上海 有色 网。

铝及铝合金MIG焊焊接接头缺陷及防止措施

2019-02-28 10:19:46

铝及铝合金MIG焊时,焊接接头常见的缺点首要有焊缝成形差、裂纹、气孔、烧穿,未焊透、未熔合、夹渣等。   一、焊缝成形差   焊缝成形差首要表现在焊缝波纹不美观,且不亮光;焊缝曲折不直,宽窄纷歧,接头太多;焊缝中心突起,两头平整或洼陷;焊缝满溢等。   1.  发生原因   ⑴焊接规范挑选不妥;⑵焊视点不正确;   ⑶焊工操作不娴熟;⑷导电嘴孔径太大;   ⑸焊接电弧没有严厉对准坡口中心; ⑹焊丝、焊件及维护气体中含有水分;   2.  避免办法   ⑴重复调试挑选适宜的焊接规范;⑵坚持焊适宜的倾角;   ⑶加强焊工技能训练;⑷挑选适宜的导电嘴径;   ⑸力求使焊接电弧与坡口严厉对中;⑹焊前细心整理焊丝、焊件;确保维护气体的纯度。   二、裂纹   铝及铝合金焊缝中的裂纹是在焊缝金属结晶过程中发生的,称为热裂纹,又称结晶裂纹。其方法有纵向裂纹、横向裂纹(往往扩展到基体金属),还有根部裂纹、弧坑裂纹等等。裂纹将使结构强度下降,乃至引起整个结构的俄然损坏,因此是完全不答应的。   1.发生原因   ⑴焊缝隙的深宽比过大;⑵焊缝结尾的弧坑冷却快;   ⑶焊丝成分与母材不匹配;⑷操作技能不正确。   2.避免办法   ⑴恰当进步电弧电压或减小焊接电流,以加宽焊道而减小熔深;   ⑵恰当地填满弧坑并选用衰减办法减小冷却速度;   ⑶确保焊丝与母材合理匹配;   ⑷挑选适宜的焊接参数、焊接次序,恰当添加焊接速度,需求预热的要采纳预热办法。   三、气孔   在铝及铝合金MIG焊中,气孔是较常见的一种缺点。要完全铲除焊缝中的气孔是很难办到的,只能是较大极限地减小其含量。按其品种,铝焊缝中的气孔首要有表面气孔、弥散气孔、部分密布气孔、单个大气孔、根部链状气孔、柱状气孔等。气孔不但会下降焊缝的细密性,减小接头的承载面积,并且使接头的强度、塑性下降,特别是冷弯角和冲击韧性下降更多,有必要加以避免。   1.  发生原因   ⑴气体维护不良,维护气体不纯;⑵焊丝、焊件被污染;   ⑶大气中的湿度过大;⑷电弧不稳,电弧过长;   ⑸焊丝伸出长度过长、喷嘴与焊件之间的间隔过大;   ⑹焊丝直径与坡口方法挑选不妥;⑺在同一部位重复起弧,接头数太多。   2.  避免办法   ⑴确保气体质量,恰当添加维护气体流量,以扫除焊接区的悉数空气,消除气体喷嘴处飞溅物,使维护气流均匀,焊接区要有避免空气活动办法,避免空气侵入焊接区,维护气体流量过大, 要恰当恰当削减流量;   ⑵焊前细心整理焊丝、焊件表面的油、污、锈、垢和氧化膜,选用含脱氧剂 较高的焊丝;   ⑶合理挑选焊接场所;⑷恰当削减电弧长度;⑸坚持喷嘴与焊件之间的合理间隔规模;   ⑹尽量挑选较粗的焊丝,一起添加工件坡口的钝边厚度,一方面能够答应答应运用大电流,也使焊缝金属中焊丝份额下降,这对下降孔率是卓有成效的;   ⑺尽量不要在同一部位重复起弧,老板娘重复起弧时要对起弧处进行打磨或刮除整理;一道焊缝一旦起弧后要尽量焊长些,不要随意断弧,以削减接头量,在接头处需求有必定的焊缝堆叠区域。   四、烧穿   1.发生原因   ⑴热输入量过大;⑵坡口加工不妥,焊件安装空隙过大;   ⑶点固焊时焊点距离过大,焊接过程中发生较大的变形量;   操作姿态不正确。   3.  避免办法   ⑴恰当减小焊接电流、电弧电压,进步焊接速度;   ⑵加大钝边尺度,减小根部空隙;   ⑶恰当减小点固焊时焊点距离;   ⑷焊接过程中,手握焊姿态要正确,操作要娴熟。   五、未焊透   1.发生原因   ⑴焊接速度过快,电弧过长;⑵坡口加工不妥,安装空隙过小;   ⑶焊接技能较低,操作姿态把握不妥;⑷焊接规范过小;⑸焊接电流不稳定。   2.避免办法   ⑴恰当减慢焊接速度,压低电弧;⑵恰当减小钝边或添加要部空隙;   ⑶使焊视点确保焊接时取得较大熔深,电弧一直坚持在焊接熔池的前沿,要有正确的姿态;   ⑷添加焊接电流及电弧电压,确保母材满足的热输入取得量;   ⑸添加稳压电源设备或避开开用电顶峰。   六、未熔合   1.发生原因   ⑴焊接部位氧化膜或锈未铲除洁净;⑵热输入缺乏;⑶焊接操作技能不妥。   2.避免办法   ⑴焊前细心整理待焊处表面;⑵进步焊进步电流、电弧电压,减速小焊接速度;   ⑶焊接时要略微选用运条方法,在坡口面上有瞬间停歇,焊丝在熔池的前沿,进步焊工技能。   七、夹渣   1.发生原因   ⑴焊前整理不完全;⑵焊接电流过大,导致电嘴部分熔化混入熔池而构成夹渣;   ⑶焊接速度过高。   2.避免办法   ⑴加强焊接前的整理作业,多道焊时,每焊完一道相同要进行焊缝整理;   ⑵在确保熔透的情况下,恰当削减焊接电流,大电流焊接时,导电嘴不要压得太低;   ⑶恰当下降速度,选用含脱氧剂较高的焊丝,进步电弧电压。

黄铜接头

2017-06-06 17:50:02

1、名称: 黄铜镀镍电缆接头产品名称:电缆接头/电缆护套/电缆填料函;产品材质:A.C.F部位采用优质锌合金B.E部位采用丁腈橡胶制成,D部位采用白色尼龙制成螺纹规格:公制(Metric)德制(PG)、美制(NPT),G制工作温度:静态:-40℃~+110℃短时可达+120℃,动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃;产品颜色:A.C.F部位为黄色,B.E部分为黑色,D部分为白色防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达IP68产品特性:特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。使用方法:黄铜镀镍电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。2、名称6030黄铜延伸接头 6030黄铜延伸接头3、名称: 黄铜气动接头  黄铜气动接头  规格:1/4"-3/4"  英制或NPT螺纹4、PISCO真空元件、PISCO电磁阀、PISCO压力表、PISCO真空吸盘、PISCO海绵型真空吸盘、PISCO波纹风箱型真空吸盘、PISCO真空发生器、PISCO真空吸笔、PISCO缓冲器、PISCO标准型速度控制器,PISCO轻便型快速接头,PISCO球阀式关断阀,PISCO回转管接头,PISCO不锈钢节流阀,PISCO难燃性管接头,PISCO无尘室用管接头,PISCO三方向切换阀,PISCO逆止阀,PISCO消音器,PISCO迷你型管接头,PISCO手动阀,PISCO尼龙管,机械手及管子等空压元件。广泛应用于机械制造、电子工艺、自控、印刷、食品、医药、塑胶、包装、钟表、建材等领域。 具体型号如下:JSS4-M3MA JSS4-M5MA JSS6-M5A JSS4-MA JSC6-01A JSC6-02A JSC6-03A PL4-M3M PL4-M5M PL6-M5M JSC4-M3MA JSU4 JSU6 JSU8 HV4-4 HV6-6 HV8-8 VUS11-10SR VZP VXPT-M VUS-30 VUK VUS10L VTB VQD VQP VPAW VPDW VDPW VPEW VPHCLB VPAEE VPFE VPDE VM VLF VKW VJP VJ VH VGF VFF VFB VFU VFR PUMEG PPU PPF PPE PPF PPB PPD PP POL PMP PML PLHJM PLL PLLJ PLJ PLF PKVD PKVG PKJ PKD PKG PJSC PJNC PIG PHF PH PGJ PG PFF PEG PCT PCF PB PAX PAW PAU PAF NSV NSP NSMFF NSL NA NB NC MZB MVU MVF MVM MST MHQ MHT MA106 LB LH LL LL JSU JSS JSM JSC JPS JNU HBV HC HP HPK JKC GPC GPC40 FB FBD FDR DMB DMF DMM DMP CVU CVG GPP20L CPP15 CPP20 CPPE3L CPS15 CPS20L CPPE7 CPP20L CHM CAP BVC BVC20 BVC60 BVLM BVCLG60 BVM60 BVU60 ACPG003 ACPG004 AK AKL APU APY AS ASC ASL PISCO电磁阀 SVA系列轻量、超小型、大容量,多样式的电磁阀组合、复合式底座集中配线,配线方式简单,备有D型插座式、扁型电缆插座式。SVA10-A-D、SVA10-A-F、SVA10-A-S 、SVA10-A-S-D、SVA10-A-S-F、SVA10-A-S-S、SVA10-B-F、SVA10-B-D、SVA10-B-S、SVA10-B-S-D、SVA10-B-S-F、SVA10-B-S-SS、VA20-A-D、SVA20-A-S-D、SVA20-A-S-S PISCO电磁阀 SVB系列有SVB10S、SVB10D、SVB10A、SVB10R、SVB10P、SVB10S-M、SVB10D-M、 SVB10A-M、SVB10R-M、SVB10P-M、SVB15S、SVB15A、SVB15R、SVB15P、SVB18D,SVB22S,SVB22D、SVB22A, PISCO真空发生器VX、VQ、VZ,真空发生器VK, 真空发生器VJ,型号有VKA-B,VKA-D,VKA-H,VKB-A,VKB-D,VKB-H,VKM-L,VKB-M.VKB-R,VKB-S,VKB-W,VKM; PISCO真空吸笔 VTB-W-SET、VTA、VTB系列。 PISCO压力传感器 SEU11-M5S、SEU11-01S、SEU11-4US、SEU11-6US、VUS11-4US、VUS11-6US、VUS11-4USR、VUS11-6USR、VUS11-M5S、VUS11-01S、VUS11-M5SR、VUS11-01SR、SEU11-4S、SEU11-6S、VUS11-4S、VUS11-6S、VUS11-4SR、VUS11-6SR、SEU11-M5A、SEU11-01A VUS11-M5A、VUS11-01A、VUS11-M5AR、VUS11-01AR、SEU11-4A、SEU11-6A、VUS11-4A、VUS11-6A、VUS11-4AR、VUS11-6AR,PISCOSED30 

铜铝过渡接头断裂分析与改进

2019-01-15 09:49:23

在电力系统中,需要消耗大量的导电材料,许多设备的接线端是铜材料,而架空导线多为铝材料,因此用铝材料制作的导线应用广泛,如果两者直接相连,接触电阻会很大,当设备长期运行、过载或短路时,连接处会迅速升温,热量传递到电力设备上,SEO如变压器,轻则发生烧毁触头、缺相运行造成停电事故,重则引起烧毁设备、引起设备爆炸、火灾等。因此电力系统中一般使用经过特殊工艺处理焊接而成的铜铝过渡接头。尽管如此,但目前的工艺水平使得焊接处不可能完美无缺,只要有小小的缝隙,便有可能受空气、水分等的入侵,发生氧化,使接触电阻增加,运行过程发热进一步加大氧化面的扩大,较终导致铜铝过渡接头发生强度下降而断裂,如图1所示。此外,接触电阻的增加还会导致线路的短路电流减小,延长短路保护装置的动作时间,或阻碍短路保护装置的动作,大大威胁供电系统的安全性。在实际运行维护中,铜铝过渡接头的断裂很普遍,特别是在污染重区,例如珠江三角洲的一些沿海城市,数量多时每月都有4~5次类似的抢修。如何防止铜铝过渡接头的氧化、SEO断裂是当前急需解决的问题。     1 铜铝过渡接头断裂分析  为了能从源头上找到解决铜铝过渡接头断裂的原因,电机壳必须对断裂原因进行多方面的综合分析,总结起来有以下几大类。    1.1 焊接工艺  铜铝焊接中,铝铜电极电位差值大和焊接温度过高易引起铝的溶蚀,焊接时铝铜相互扩散生成的脆性物质使接头性能不稳定,降低了接头强度耐腐蚀性。这些不利影响将直接导致运行中铜铝过渡接头的使用寿命缩短,加快了断裂的进程。    1.2 化学反应  当铜、铝两种金属的接触面与空气中的水分、二氧化碳和其他杂质作用下极易形成电解液,从而形成了以铝为负极、铜为正极的电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大,导致发热氧化,当达到一定程度时,焊面断裂。    1.3 膨胀系数  铜与铝的热膨胀系数相差很大。铝的热膨胀系数比铜大36%左右,在过渡接头发热时会使铜材料受到挤压,而在冷却后不能完全复原。这样,Google排名在长时间运行中经多次冷热不均的长期温差变化(例如通电与停电、大负荷与小负荷,冷热天气交替等)后,容易使接触面处产生较大的间隙而影响接触面积,造成接触不良进而使接触电阻增加。同时,连接处由于接触松动而出现缝隙进入空气,导致铝导线氧化形成氧化铝。尽管氧化铝的氧化层很薄,但是它的电阻值很高,在连接处的接触电阻大大增加,使连接部位容易发热,加剧氧化,并使接头的强度降低。    1.4 外力影响      铜铝过渡接头的外力影响主要来自两方面,一个是施工时的受力,另一个是日常运行中导线的牵引力。    1.4.1 施工受力     目前铜铝过渡接头在实际施工时,是采用在铝材料端压接铝线的方法进行连接,铜材料端采用螺栓直接紧固在接线柱上。如果施工时先固定铜材料端再进行铝线压接,压接过程中产生的巨大外力,极易使铜铝连接处的焊面出现空隙,尽管这个微小的空隙可能为肉眼不能观察,但对铜铝过渡接头的正常运行埋下严重的隐患。     2 铜铝过渡接头的改进分析中发现,搅拌机在应用铜铝过渡接头的施工过程中,如果不注意铜铝过渡接头的连接顺序,或者不规范施工,极容易使得铜铝过渡接头焊面的损伤,造成安全隐患,在长期的运行中,该隐患会不停地放大,形成恶性循环,较终导致铜铝接头的断裂。为此应严格规范施工流程。具体操作中应严格做好以下几方面: ·选择合适型号的铜铝过渡接头;  ·测量铜铝过渡接头电阻,确保电阻值满足标准;·将铝材料端套入铝线,用压线钳进行压接。压接时悬空铜铝过渡接头,不能对周围物体有任何的碰撞,避免外力的影响;·确认压接好铝线端后,将铜铝过渡接头的铜材料端套入接线柱,在紧固螺栓的过程中,用手固定铜铝过渡接头,避免铜铝过渡接头因旋转受力。

6061铝合金超声波焊接接头组织与性能研究

2018-12-20 09:35:36

6061铝合金具有中等强度、耐腐蚀、加工性能好、可焊接性强等优点,已广泛用于功能和结构材料。国内外常采用传统的焊接方法(如MIG、TIG等)对此类合金进行焊接,但所焊接的接头强度不够,且焊缝容易产生气体、夹渣、裂纹等缺陷。超声波焊接技术能够实现传统焊接方法难以焊接的镁合金、铝合金等低熔点材料的连接,再加上其节能、环保、操作简便等突出优点。本文将详细研究6061铝合金进行超声波焊接后的接头显微组织、表面形貌和力学性能,得到6061铝合金超声波焊接的最佳工艺参数,并分析铝合金表面处理对其焊接性能的影响,以促进超声波焊接这种先进的连接技术在轻质合金连接方面的应用。  实验选用0.3mm厚的6061铝合金,试件尺寸为160mm×18mm×0.3mm。采用超声波金属点焊机对裁剪好的两片铝薄片进行焊接,其工作频率为20kHz,振幅为35um,焊接压力和焊接时间均可调,焊头尺寸为8mm×8mm。焊接时间从40~140ms变化,气缸压强从0.1~0.6MPa变化。气缸压强与焊接压力的关系为:焊接压力=(气缸面积/焊点面积)×气缸压强。本实验设备中,焊点面积为88mm2,气缸直径为53mm,经换算得到焊接压力为气缸压强的35倍,所以焊接压力从3.5~21MPa变化。焊接试样剥离测试采用CMT2520新三思微型机控制电子拉力试验机,其加载速率为15mm/min,剥离测试按照结构胶黏剂测试标准进行。

6061铝合金管超声波接头组织焊接性能分析

2019-01-09 11:26:41

6061铝管具有中等强度、耐腐蚀、加工性能好、可焊接性强等优点,已广泛用于功能和结构材料。国内外常采用传统的焊接方法(如MIG、TIG等)对此类合金进行焊接,但所焊接的接头强度不够,且焊缝容易产生气体、夹渣、裂纹等缺陷。超声波焊接技术能够实现传统焊接方法难以焊接的镁合金、铝合金等低熔点材料的连接,再加上其节能、环保、操作简便等突出优点。本文将详细研究6061铝合金进行超声波焊接后的接头显微组织、表面形貌和力学性能,得到6061铝合金超声波焊接的较佳工艺参数,并分析铝合金表面处理对其焊接性能的影响,以促进超声波焊接这种先进的连接技术在轻质合金连接方面的应用。    显微组织中晶粒内化学成分不均的现象称晶内偏析。    晶内偏析的显微组织特征是,浸蚀后的晶内呈水波纹状的类似树木年轮状组织。晶粒内显微硬度不同,晶界附近显微硬度高,晶粒中心显微硬度低。    晶内偏析的存在,使晶粒内部的化学成分和铸锭的组织极不均匀,使铸锭的性能严重恶化,主要是:    1)固溶体晶内偏析造成的化学成分不均匀性和出现的不平衡过剩相,使合金抵抗电化学腐蚀的稳定性降低。    2)非平衡共晶或低熔组成物的出现使合金开始熔化温度降低,使铸锭在随后的热变形或淬火的加热过程中容易产生局部过烧。    3)晶内偏析不仅造成非平衡相出现和使第二相数量增加,而且,这些低熔相在晶枝周围组成硬而脆的枝晶网络,使铸锭的塑性和加工性能急剧降低。    4)由晶内偏析造成的化学成分不均匀性遗传到半制品中,导致退火后在加工材中形成粗大晶粒。    实验选用0.3mm厚的6061铝合金,试件尺寸为160mm×18mm×0.3mm。采用超声波金属点焊机对裁剪好的两片铝薄片进行焊接,其工作频率为20kHz,振幅为35um,焊接压力和焊接时间均可调,焊头尺寸为8mm×8mm。焊接时间从40~140ms变化,气缸压强从0.1~0.6MPa变化。气缸压强与焊接压力的关系为:焊接压力=(气缸面积/焊点面积)×气缸压强。本实验设备中,焊点面积为88mm2,气缸直径为53mm,经换算得到焊接压力为气缸压强的35倍,所以焊接压力从3.5~21MPa变化。焊接试样剥离测试采用CMT2520新三思微型机控制电子拉力试验机,其加载速率为15mm/min,剥离测试按照结构胶黏剂测试标准进行。    力学性能:    抗拉强度σb(MPa):215~355    伸长率δ10(%):12~17    固溶处理温度:500℃~510℃.    冷加工材料退火范围:340℃~350℃.    热处理后材料退火温度:415℃。

铜铝管的焊接操作要求

2019-03-11 13:46:31

1.焊条不能用焊先加热后蘸取焊粉,由于此焊条熔点太低。      2.焊接一次性成功作用更佳,因铝管熔旋切刀具点太低,第2次再加热时,铝管极易变形。  3.内胆有必要放置湿毛巾,维护到位,由于焊接空间很狭小,因而有必要留意冰箱的维护。  4.焊火焰不能过长,且有必要用微火加热,不然分散剂铝管极易熔化。  5.焊接结束,要等尼龙丝专用浆料二、三分钟管子冷却后才水泥储存库能触摸,不然焊点易漏。  6.焊条有必要均匀涂改焊剂,才干保证焊点的质量。  7.焊接时刻不能过长,因熔点太低时刻过长简单导致铝管管壁消融或变薄,镇压极易走漏。  8.焊条不能用焊先加热后蘸取焊粉,由于此焊条熔点太低。

紫铜管接头

2017-06-06 17:50:12

采用钨极氩弧焊焊接紫铜与不锈钢(或碳钢)的管板接头,进行了系列的焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接材,其工艺性能良好、操作方便、焊接质量稳定等特点。该工艺打破了娄似接头采用传统的铺锡钎焊方法,大大降低了工艺程难度、制造成本,缩短了生产周期、提高了紫铜管接头的强度。下面以钢和紫铜的焊接性能的对比来说明紫铜管接头的特点:1、钢与紫铜的焊接特点  Fe与Cu的原子半径、点阵类型、晶格常数及外层电子数都比较接近,这对钢与紫铜之间的焊接比较有利。但是,钢与紫铜的熔化焊接还有一定的难度,主要如下:  (1).钢与铜的物理性能不同,熔点及线膨胀系数差异大。紫铜的线膨胀系数大,在焊接过程中会产生较大的焊接应力。  (2).铜的导热系数是钢的8倍多,熔池的冷却速度比钢要大得多,氢的扩散逸出和水的上浮条件更为恶劣,形成气空的敏感性增大。  (3).在焊缝或近缝区易产生热裂纹,影响接头的强度及气密性,这是焊接工艺中重点要解决的问题。由于钢与紫铜中含有—定量的杂质,如氧、硫、磷等。在焊接过程叫,这些杂质元素易形成各种低熔点的共晶体和脆性化合物而存于焊缝晶界处,严重削弱了 金属 在高温时的晶间结合力,是焊缝产生热裂纹的主要原因。  此外,焊缝中的铁元素对热裂纹倾向的影响比较大。据有关资料介绍,当铁含量在10~43%时,焊缝具有最好的抗裂性能。因此,控制焊缝的熔合比是相当重要的环节。  2.焊接要点  (1).合理控制焊接热循环,改善焊接应力状态和消除氧化物、硫化物以及低熔点共晶体的有害作用。具体地的方法就是采用热量集中的焊接方法,即:手工钨极氩弧焊接。另外可采焊前预热的办法。  (2).正确选择焊接材料,控制焊缝的化学成分,限制有害杂质的含量。  (3).拧制焊缝熔介比,以保证铁在焊缝中的含量在10—43%之间,使焊缝具有良好的抗裂性能。  (4).采用合理的接头型式,改善接头的工艺性能和抗裂性能。  (5).严格进行焊接前期处理。想要了解更多关于紫铜管接头的信息,请继续浏览上海 有色 网。

焊接钢管焊接

2019-03-19 09:03:26

焊接钢管焊接参数 旋弧对焊 电阻对焊 闪光对焊接钢管 摩擦焊焊接电流(A) 320 8000 2000 6kW(驱动)焊接时间(s) 0.5 3.0 5.0 5.0顶锻力(N) 1800 7000 10000 10000

铜铝焊接出现问题分析

2018-12-28 09:57:34

熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。  压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻 很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。  钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热 到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。例如 钎焊、摩擦焊、激光焊、压力焊之类的,主要是最好有比较详细的工艺规程。   铜铝焊接即是把铜质材料和铝质材料通过焊接工艺接成一体。因为铜和铝都属易氧化金属,所以铜与铝的焊接一直是一个国际性的焊接难题。   铝铜焊接的主要问题是接头的腐蚀和老化。腐蚀由铝和铜之间的电极电位差引起。焊接过程中焊缝易出现铝铜脆性化合物,当接头长期工作于高温环境受到机械震动作用,还会导致铝铜原子扩散形成金属间化合物层并不断加厚,使接头的冲击韧性下降,电阻升高。铝铜钎焊时,因使用腐蚀性强的钎剂去除致密的铝氧化膜,还存在钎剂残渣腐蚀接头的问题。   为了尽量减少腐蚀和老化,从工艺和材料等不同角度入手,工业界采用了压力焊、熔化焊和钎焊等多种焊接方法。   由于不能同时满足高强度、高抗腐蚀性低、成本和工艺简单等要求,现有铝铜的熔化焊、压力焊和钎焊工艺还有待于进一步完善,其中比较有前途的是镀覆Ni金属层的钎焊工艺。   Ni层的原子扩散阻挡作用已被证实并得到了广泛的应用,在铝铜钎焊工艺中,使用Ni 层不仅可以避免铝铜原子的直接接触,而且能更有效地阻止Al\Cu 原子通过扩散而引起的相互接触,从而保证了较高的强度。   如果在 Ni层的基础上镀覆一层与Ni 层结合良好而且钎焊性优异的金属,就可以不用气体保护,只使用无腐蚀性或低腐蚀性的钎剂,从而既解决了抗腐蚀性问题,又简化了工艺。这方面的研究将有助于获得令人满意的铝铜接头,并推动铝铜接头在工业中的广泛应用。

铜管焊接

2018-01-02 10:34:21

空调铜管焊接工艺较简略,需求磷铜焊条、燃料为液化气、助燃剂氧气、焊炬。将焊炬蓝色管衔接氧气罐,红色管衔接燃料罐,查看焊炬是否正常,若焊炬正常我们渐渐翻开燃料阀并点着,再翻开氧气阀调理火焰使其为蓝色火焰,先用外焰将接缝处略微烘烤一下预热旋即用蓝色火焰加热焊缝并将焊条靠近火焰预热,当铜管焊缝处发红后将焊条放在焊缝处,用蓝色火焰一起加热焊缝及焊条直至焊条熔化溶满焊缝,焊接结束。

铝板焊接

2017-06-06 17:50:08

铝板焊接特点(1)铝在空气中及焊接时极易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。阻碍母材的熔化和熔合,氧化膜的比重大,不易浮出表面,易生成夹渣、未熔合、未焊透等缺欠。铝材的表面氧化膜和吸附大量的水分,易使焊缝产生气孔。焊接前应采用化学或机械方法进行严格表面清理,清除其表面氧化膜。在焊接过程加强保护,防止其氧化。钨极氩弧焊时,选用交流电源,通过“阴极清理”作用,去除氧化膜。气焊时,采用去除氧化膜的焊剂。在厚板焊接时,可加大焊接热量,例如,氦弧热量大,利用氦气或氩氦混合气体保护,或者采用大规范的熔化极气体保护焊,在直流正接情况下,可不需要“阴极清理”。(2)铝及铝合金的热导率和比热容均约为碳素钢和低合金钢的两倍多。铝的热导率则是奥氏体不锈钢的十几倍。在焊接过程中,大量的热量能被迅速传导到基体 金属 内部,因而焊接铝及铝合金时,能量除消耗于熔化 金属 熔池外,还要有更多的热量无谓消耗于 金属 其他部位,这种无用能量的消耗要比钢的焊接更为显著,为了获得高质量的焊接接头,应当尽量采用能量集中、功率大的能源,有时也可采用预热等工艺措施。(3)铝及铝合金的线膨胀系数约为碳素钢和低合金钢的两倍。铝凝固时的体积收缩率较大,焊件的变形和应力较大,因此,需采取预防焊接变形的措施。铝焊接熔池凝固时容易产生缩孔、缩松、热裂纹及较高的内应力。生产中可采用调整焊丝成分与焊接工艺的措施防止热裂纹的产生。在耐蚀性允许的情况下,可采用铝硅合金焊丝焊接除铝镁合金之外的铝合金。在铝硅合金中含硅0.5%时热裂倾向较大,随着硅含量增加,合金结晶温度范围变小,流动性显著提高,收缩率下降,热裂倾向也相应减小。根据生产经验,当含硅5%~6%时可不产生热裂,因而采用SAlSi條(硅含量4.5%~6%)焊丝会有更好的抗裂性。(4)铝对光、热的反射能力较强,固、液转态时,没有明显的色泽变化,焊接操作时判断难。高温铝强度很低,支撑熔池困难,容易焊穿。(5)铝及铝合金在液态能溶解大量的氢,固态几乎不溶解氢。在焊接熔池凝固和快速冷却的过程中,氢来不及溢出,极易形成氢气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分,都是焊缝中氢气的重要来源。因此,对氢的来源要严格控制,以防止气孔的形成。(6)合金元素易蒸发、烧损,使焊缝性能下降。(7)母材基体 金属 如为变形强化或固溶时效强化时,焊接热会使热影响区的强度下降。(8) 铝为面心立方晶格,没有同素异构体,加热与冷却过程中没有相变,焊缝晶粒易粗大,不能通过相变来细化晶粒。  2. 焊接方法  几乎各种焊接方法都可以用于焊接铝及铝合金,但是铝及铝合金对各种焊接方法的适应性不同,各种焊接方法有其各自的应用场合。气焊和焊条电弧焊方法,设备简单、操作方便。气焊可用于对焊接质量要求不高的铝薄板及铸件的补焊。焊条电弧焊可用于铝合金铸件的补焊。惰性气体保护焊(TIG或MIG)方法是应用最广泛的铝及铝合金焊接方法。铝及铝合金薄板可采用钨极交流氩弧焊或钨极脉冲氩弧焊。铝及铝合金厚板可采用钨极氦弧焊、氩氦混合钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊。熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊应用越来越广泛(氩气或氩/氦混合气)  3.焊接材料 (1)焊丝%  铝及铝合金焊丝的选用除考虑良好的焊接工艺性能外,按容器要求应使对接接头的抗拉强度、塑性(通过弯曲试验)达到规定要求,对含镁量超过3%的铝镁合金应满足冲击韧性的要求,对有耐蚀要求的容器,焊接接头的耐蚀性还应达到或接近母材的水平。因而焊丝的选用主要按照下列原则:  1)纯铝焊丝的纯度一般不低于母材;  2)铝合金焊丝的化学成分一般与母材相应或相近;  3)铝合金焊丝中的耐蚀元素(镁、锰、硅等)的含量一般不低于母材;  4)异种铝材焊接时应按耐蚀较高、强度高的母材选择焊丝;) d% S# K& V2 {  5)不要求耐蚀性的高强度铝合金(热处理强化铝合金)可采用异种成分的焊丝,如抗裂性好的铝硅合金焊丝SAlSi一1等(注意强度可能低于母材)。 (2)保护气体  保护气体为氩气、氦气或其混合气。交流加高频TIG焊时,采用大于99.9%纯氩气,直流正极性焊接宜用氦气。MIG焊时,板厚<25 mm时宜用氩气;板厚25 mm~50 mm时氩气中宜添加10%~35%的氦气;板厚50mm-75mm时氩气中宜添加l0%~35%或50%的氦气;当板厚>75 mm时推荐采用添加50%~75%氦气的氩气。氩气应符合GB/T 4842?995《纯氩》的要求。氩气瓶压低于0.5 MPa后压力不足,不能使用。  (3)钨极  氩弧焊用的钨极材料有纯钨、钍钨、铈钨、锆钨四种。纯钨极的熔点和沸点高,不易熔化挥发,电极烧损及尖端的污染较少,但电子发射能力较差。在纯钨中加入1%~2%氧化钍的电极为钍钨极,电子发射能力强,允许的电流密度高,电弧燃烧较稳定,但钍元素具有一定的放射性,使用时应采取适当的防护措施。在纯钨中加入1.8%~2.2%的氧化铈(杂质≤0.1%)的电极为铈钨极。铈钨极电子逸出功低,化学稳定性高,允许电流密度大,无放射性,是目前普遍采用的电极。锆钨极可防止电极污染基体 金属 ,尖端易保持半球形,适用于交流焊接。 (4)焊剂 气焊用焊剂为钾、钠、锂、钙等元素的氯化物和氟化物,可去除氧化膜。 4. 焊前准备(1)焊前清理  铝及铝合金焊接时,焊前应严格清除工件焊口及焊丝表面的氧化膜和油污,清除质量直接影响焊接工艺与接头质量,如焊缝气孔产生的倾向和力学性能等。常采用化学清洗和机械清理两种方法。  更多有关铝板焊接的特点请详见于上海 有色 网

铝线焊接

2017-06-06 17:50:06

铝线焊接,就是通过焊接技术对铝线进行再次处理。焊接是被焊工件的材质(同种或异种),通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原子间的建和而形成永久性连接的工艺过程。焊接过程中,工件和焊料熔化形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中,通常还需要施加压力。焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。19世纪末之前,唯一的焊接工艺是铁匠沿用了数百年的 金属 锻焊。最早的现代焊接技术出现在19世纪末,先是弧焊和氧燃气焊,稍后出现了电阻焊。20世纪早期,随着第一次和第二次世界大战开战,对军用器材廉价可靠的连接方法需求极大,故促进了焊接技术的发展。今天,随着焊接机器人在工业应用中的广泛应用,研究人员仍在深入研究焊接的本质,继续开发新的焊接方法,以进一步提高焊接质量。焊接技术主要应用在 金属 母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,CO2保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非 金属 材料亦可进行焊接。  金属 焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。电焊机各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。焊接是一个局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除焊接应力,矫正焊接变形。现代焊接技术已能焊出无内外缺陷的、机械性能等于甚至高于被连接体的焊缝。被焊接体在空间的相互位置称为焊接接头,接头处的强度除受焊缝质量影响外,还与其几何形状、尺寸、受力情况和工作条件等有关。接头的基本形式有对接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。铝是一种轻 金属 ,密度仅是铁的三分一左右。纯净的铝是银白色的,因在空气中易与氧气化合,在表面生成一种致密的氧化物薄膜(氧化铝Al2O3),所以通常略显银灰色。而其薄膜又使铝不易被腐蚀。铝能够与稀的强酸(如稀盐酸,稀硫酸等)进行反应,生成氢气和相应的铝盐。与一般的 金属 不同的是,它也可以和强碱进行反应,形成偏铝酸盐和氢气。因此认为铝是两性 金属 ,铝的氧化物被称为两性氧化物,而氢氧化铝则被称为两性氢氧化物。在常温下,铝在浓硝酸和浓硫酸中被钝化,不与它们反应,所以浓硝酸是用铝罐(可维持约180小时)运输的。纯铝较软,在300℃左右失去抗张强度。经处理过的铝合金,质轻而较坚韧。想要了解更多铝线焊接的相关资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )铝频道。

铜线焊接

2017-06-06 17:50:07

如何使用铜线焊接?用榔头将并排套在铜管内的8根铜线和扁铜线敲扁,再用洋冲在敲扁的铜管上冲几个眼进行防松处理,最后用电烙铁将铜管加热,将焊锡从铜管缝隙内融化灌入填满.  这种方法使用设备少,成本低廉,简单可靠.  因为铜线太细,用氧气焊接容易吹断,不太好焊. 如果采用铜焊机焊接,需要间歇加热,防止一下过热烧断铜线.     可直接用气焊将线头融化焊接,用小焊枪. 如果楼主想质量好些就用氩弧焊,觉得还不保险就采用银铜气焊,或者采用铜焊机加303银焊片进行焊接.你所说的铜扁线可能称为导电环,可以将铜线缠绕在扁铜线上(或在缠绕好的铜线上再多缠绕上一层铜线进行加固),然后采用锡焊(如果没有200W以上的电烙铁可采用氧气轻微加热然后涂焊锡)或银铜焊焊接加固.   如不知这个电机运行的具体环境震动有多大,你可以采用玻璃丝或无纬带或热缩带将焊接处包扎牢靠,然后在上面涂刷环氧树脂或绝缘漆,烘(吹)干做固化处理,这样可以防止震动开裂.使用多股铜线焊接的方法:精密线束焊机的核心为IGBT逆变电阻焊机,焊接模式为定电流分段加热方式,焊接时间短,避免焊接过热或焊接熔深不够,不需任何助焊剂、保护气体、焊接的接点是熔为一体的合金层,化学性能稳定、导电性好,电阻系与材料原来的系数基本一致。无飞溅,焊点光亮,镀层不露铜,端子不开裂。主要适用于铜合金端子与单股、多股铜合金线焊接、多股铜线焊接、多股线与漆包线焊接、杜绝了锡焊假焊、低温脆化、连接不牢固等现象。在加工电线、插头线、电脑周边设备、通讯网络电子产品、汽车连接线等 行业 得到广泛应用。  

铜管焊接

2017-06-06 17:50:07

焊接工艺铜管要求:超声波封口焊接机焊接铜管要求参考表产品供货状态:冷拔加软化热处理管铜管质量要求:表面干净,光滑无裂纹,无槽状划伤,薄厚均匀。内表面光亮无划痕,干燥五氧化物。化学成分要求:Cu 不低于99.9     P  0.015-0.040机械强度要求:拉伸强度N/mm2        延伸率%min     屈服极限N/mm2     硬度HB   220-270               40             140              45根据经验硬度选在40HB具有较好综合效果。焊接铜管物理尺寸要求:1)等厚度+或-0.03mm2)直径公差:0.2mm3)管子无扭曲注意事项1)严格按照操作规程使用焊接设备。2)焊接设备使用应在专业教师指导下进行。3)氧气瓶严禁接触油及油污。4)实训中焊接好的铜管应统一堆放,以防烫伤或烫坏焊接橡胶管。5)严禁将焊枪对准人或焊接设备,橡胶管。6)焊接时,火焰要强,焊接速度要快。如果焊接时间过长,管道生成氧化磷等过多这样氧化物混入系统中,可能会导致毛细管堵塞,影响系统正常运行。7)焊接设备出现故障时,应立即报告,不可自行随便拆修,更不可带故障继续工作。 

焊接钢管

2019-03-19 09:03:26

焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,钢管品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。 焊接钢管是指用钢板卷成管,然后焊接成型。材质多为Q235A 或者Q235B      质量要求搞的一般用无缝管 质量要求地4的 一般要求用焊接管,焊接管有漏的可能性 而且因为是钢板卷制后焊接的 ,其抗压能力比无缝管差的多的多。   按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。   电焊钢管用于石油钻采和机械制造业等。炉焊管可用作管等,大口径直缝焊管用于高压油气输送等;螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。    焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:   GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。   GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235A级钢。   GB/T14291-1992(矿用流体输送焊接钢管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。    GB/T12770-1991(机械结构用不锈钢焊接钢管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。    GB/T12771-1991(流体输送用不锈钢焊接钢管)。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。 螺旋钢管又称:SSAW螺旋缝焊接钢管、SAW螺旋焊管、LSAW大口径直缝埋弧焊钢管、螺旋钢管、沧州螺旋钢管、河北螺旋钢管、河北钢管、沧州市螺旋钢管、螺旋管、螺旋缠绕钢管)、无缝钢管(无缝管)、ERW直缝钢管(直缝焊管)、热轧钢管、热扩钢管、焊接钢管、镀锌钢管、镀锌管、压力钢管、防腐钢管、保温钢管(石油天然气2PE/3PE聚乙烯防腐层、FBE溶解环氧粉末钢管防腐、环氧煤沥青仿佛涂料、钢管水泥沙浆衬里防腐、黑黄夹克保温钢管、法兰、弯头、大弯、三通、大小头等管件。 我公司可承担钢质管道的单层和双层熔结环氧粉末(FBE)、双层聚乙烯(2PE)和三层聚乙烯(3PE)、双层聚(2PP)、和三层聚(3PP)、环氧煤沥青防腐涂料等管道外防腐工程和IPN8710高分子防腐涂料防腐,水泥砂浆管道内壁防腐等管道内涂层多种防腐结构的管道防腐工程。执行DIN30670、DIN30671、SY/T4013-2002、SY/T0315-97标准。     相关词   弯头,三通,螺旋钢管,大口径焊接管,双面埋弧焊焊接管   污水处理,输水,输气,热电,化工,电力,托辊 污水处理用管,大口径焊管   空调专用管,输气管,输水管,散热器用管   无缝钢管,无缝化管,热轧钢管,无缝扩管,无缝管   国标钢管,SY/T5037标准双面埋弧焊钢管,各种桩管   3PE防腐钢管,三油二布钢管,各种钢管镀锌业务,   基础的钢桩和构件、农业排灌、井壁套管、涵管、电力电信   储备库、储罐、球罐、锅炉、热交换器,螺旋钢管,无缝化管   各种型号螺旋焊管,螺旋管,打桩用管,供热管,输水管   焊接钢管,钢管生产厂家,直缝双面埋弧,Q235,Q345材质   无缝化管,输气管,工程用管,热轧管,双面埋弧焊接管   ASTM钢管,S355材质钢管,地铁用管,桩管   非型号钢管,扩管,大口径焊管,20#钢管   无缝钢管(无缝管)、直缝钢管(直缝焊管)、热扩钢管   无缝化管,电力管道钢管,施工钢管,锅炉配件钢管,   化工制冷钢管,空调专用钢管,螺旋钢管,直缝焊管,   大口径直缝双面埋弧焊钢管,直缝焊管,热烧管,   焊接管,无缝化管,排水钢管,输气钢管,国标钢管   无缝扩管,桩管,813螺旋焊接管   建筑用钢管,钢管厂,输送钢管,桩管,流体钢管,铁路钢管   720钢管/820钢管/920钢管/813钢管/1020钢管   输水工程钢管,广告牌用钢管,输送流体钢管   1820钢管/1120钢管/630钢管/530钢管/273钢管,螺旋钢管   双面大口径焊管,热轧钢管,工程用钢管,实用钢管   工程桩钢管,焊接螺旋缝钢管,直缝钢管,热轧无缝化钢管   管件,弯头,法兰,高压管件钢管,配套钢管   送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽较低压力流体钢管   热减径钢管,热扩钢管,无缝扩钢管,大口径焊接钢管,螺旋缝钢管,   石油、天然气、煤气、水、蒸汽用钢管   基础桩钢管,输送流体钢管,高速路用钢管   焊管管材   焊管 不锈钢焊管 冷拔管 去内毛刺管 花纹管 考登钢管 油用管 机器用管 直缝焊管 变压器管 汽车用管 深井泵管 托辊管 公制焊管 电线套   管 吹氧焊管 一般焊管 焊管加工机械 自动电弧焊管 电焊管 炉焊管 螺旋焊管   焊管制品   电器设备 电气施工 健身器材 车辆车架 钢窗门 农机构件 热交换器 变压器散热管 栏栅 玩具 家具 电线套管 管 超市货架管   焊管原材料   钢带 钢板 带钢 热轧带钢 冷轧钢带 冷轧平板 薄板 原材料   焊管相关 钢材 不锈钢管 钢管 生铁 废钢 钢坯 宝钢 钢厂 硅钢 不锈钢 型钢 焊管贸易 焊管加工机械   焊管加工 开平 镀锌热轧 冷轧 焊管加工机械 直缝电阻焊 直缝埋弧焊 螺旋埋弧焊

铝焊接史

2019-01-02 09:41:15

今天,人们每天都会和铝有亲密接触,很少会对这种材料多加思考。单就美国来说,每年就要消耗一千亿个铝质饮料罐。这些铝罐大约有60%再循环,又做成新的铝质用品。  在汽车行业,把铝当成一种优先材料来使用已取得重大进步。一般的现代机动车采用铝材较以前都有增长。辐射器、引擎块、传送外壳、车轮、车身面板、保险杠、空间框架、引擎支架、驱动轴和悬框普遍都是用铝做成。     除了汽车,我们的家居和办公大楼建成都更多地采用铝。包括窗框、水槽、电线、外墙板、房顶。通常家具也是由铝合金做成的。  要想在当今世界研究认识铝,应该记住1903年12月17日在北卡罗琳娜莱特兄弟在Kitty Hawk的第一次试飞,发动引擎就是铝做成的。如果在飞机业的发展中不能使用铝,那我们今天所熟知的飞机将不存在。铝极高的承载重量比是今天的巨型飞机能用相对小的引擎飞行的理由所在。  虽然世界上许多其它地区都盛产铝,但美国才是世界上最大的制铝商。容器和包装是铝最大的市场;交通(汽车、卡车、飞机和火车)是第二大市场。其次是建筑业。今天,从厨房里使用的烹调用具,到高速公路上的指示牌,铝无处不在。铝在日常生活中如此普遍重要,可以想象,铝已经长期存在。在现实中,把铝矿转换成我们熟悉,每天使用的铝的工艺近来已出现。铝的工业生产在十九世纪晚期才开始,这让这种材料在常见金属中来得晚些。  金属铝背后的故事  自从地球形成以来,铝就是早已存在的92种金属元素中的一种。地壳大约8%由铝构成,只有氧(47%)和硅(27%)的含量超过它。尽管铝很充足,但直到进入铁器时代2000年,铝才脱离矿石状态。过了无数个千年后(经过物理和化学活动),古老的铝-硅岩石沉入地面,成为极细的小微粒。这些微粒形成铝黏土,原始陶瓷就是由它做成的。地球周围的宽带中,硬雨和高温炙烤、夯实黏土和其他形成铝矿的大型沉淀物的化物。这种矿石最先在法国的 Les Baux发现,叫做“铁铝氧石”。当这种矿石提炼时,形成铝氧化物,也叫做矾土。  几千年后,人们想要发明和我们现在熟知的金属铝相似的物质,但没有成功。这种金属发展迟缓的主要原因是很难从矿石中提取。它在一种化合物中,和氧原子紧密结合。这种化合物不像铁,在和碳发生反应时不会减少。  1808-1812年间,英国人Humphrey Davy先生怀疑与从天然矿石中提取的铁混合的是一种新金属,他首先致力于对此进行研究。Davy把这种新元素命名为“铝”,它是从它的硫酸氢盐明矾中提取出来的,古埃及人早已熟知明矾在染料中的用处。1825 年, Hans Christian Orsted在丹麦第一次成功在化学品天秤上制成铝。稍后不久,Friedrich Wohler在德国也成功做到了这一点。最后,在1854年,法国人Henri-Etienne Sainte Clair Deville(把矿石命名为“铁铝氧石”的人)找到了通过化学工艺产生铝的一种方法。即使建造了几家工厂来制造这种新金属,但它是如此昂贵,在1855年巴黎博览会上,样品都是放在法国皇冠珠宝旁边向公众展示。  又过了30多年,制造铝的一种经济节约的工艺才出现。1886年,一次神奇的机缘巧合,两个人(一个在法国,另一个在美国)同时发现了制造铝的电解工艺,这种工艺直到今天仍在使用。  美国的Charles Martin Hall对生产铝产生兴趣时还是Oberlin(俄亥俄州)大学的学生。他在1885年毕业后继续使用大学实验室,并在八个月后发明了他的方法。他最终发明了一种可行的电解工艺,当提纯明矾用在称为冰晶石的溶盐中溶解,并在直流中电解时,形成熔化铝。当Hall去为他的这项工艺申请专利时,他发现了一项法国专利,本质和他发明的工艺相同,是由Paul L.T. Heroult发明的。  此项工艺现在称为Hall-Heroult工艺。Charles Martin Hall几次想让投资人对推广这一发明感兴趣,但都失败了。之后,他获得了Alfred E.Hunt和他的几个朋友的支助。他们一起成立了匹兹堡提炼公司(后来变成美国铝公司,ALCOA)。了解了铝的潜力,Hall在美国创建了一个产业,为其他产业的发展作贡献,尤其是飞机和汽车制造方面。12后一页

紫铜焊接

2017-06-06 17:50:09

 紫铜焊接是被焊工件的材质(这里指紫铜),通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质紫铜达到原子间的建和而形成永久性连接的工艺过程,一般用于工业紫铜焊接过程中,工件和焊料熔化形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中,通常还需要施加压力。紫铜焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超波等。19世纪末之前,唯一的紫铜焊接工艺是铁匠沿用了数百年的 金属 锻焊。最早的现代紫铜焊接技术出现在19世纪末,先是弧焊和氧燃气焊,稍后出现了电阻焊。紫铜焊接的分类: 金属 的紫铜焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊,压焊和钎焊三大类.熔焊是在紫铜焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成紫铜焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化 金属 和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。为了提高紫铜焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护紫铜焊接时的电弧和熔池率;又如钢材紫铜焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态紫铜焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。各种压焊方法的共同特点是在紫铜焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了紫铜焊接过程,也改善了紫铜焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊紫铜焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。钎焊是使用比工件熔点低的 金属 材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现紫铜焊接的方法。紫铜焊接时形成的连接两个被连接体的接缝称为焊缝。焊缝的两侧在紫铜焊接时会受到紫铜焊接热作用,而发生组织和性能变化,这一区域被称为热影响区。紫铜焊接时因工件材料紫铜焊接材料、紫铜焊接电流等不同,焊后在焊缝和热影响区可能产生过热、脆化、淬硬或软化现象,也使焊件性能下降,恶化紫铜焊接性。这就需要调整紫铜焊接条件,焊前对焊件接口处预热、焊时保温和焊后热处可以改善焊件的紫铜焊接质量。另外,紫铜焊接是一个局部的迅速加热和冷却过程,紫铜焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生紫铜焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除紫铜焊接应力,矫正紫铜焊接变形。现代紫铜焊接技术已能焊出无内外缺陷的、机械性能等于甚至高于被连接体的焊缝。被紫铜焊接体在空间的相互位置称为紫铜焊接接头,接头处的强度除受焊缝质量影响外,还与其几何形状、尺寸、受力情况和工作条件等有关。接头的基本形式有对接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。对接接头焊缝的横截面形状,决定于被紫铜焊接体在紫铜焊接前的厚度和两接边的坡口形式。紫铜焊接较厚的钢板时,为了焊透而在接边处开出各种形状的坡口,以便较容易地送入焊条或焊丝。坡口形式有单面施焊的坡口和两面施焊的坡口。选择坡口形式时,除保证焊透外还应考虑施焊方便,填充 金属 量少,紫铜焊接变形小和坡口加工费用低等因素。厚度不同的两块钢板对接时,为避免截面急剧变化引起严重的应力集中,常把较厚的板边逐渐削薄,达到两接边处等厚。对接接头的静强度和疲劳强度比其他接头高。在交变、冲击载荷下或在低温高压容器中工作的联接,常优先采用对接接头的紫铜焊接。搭接接头的焊前准备工作简单,装配方便,紫铜焊接变形和残余应力较小,因而在工地安装接头和不重要的结构上时常采用。一般来说,搭接接头不适于在交变载荷、腐蚀介质、高温或低温等条件下工作。采用丁字接头和角接头通常是由于结构上的需要。丁字接头上未焊透的角焊缝工作特点与搭接接头的角焊缝相似。当焊缝与外力方向垂直时便成为正面角焊缝,这时焊缝表面形状会引起不同程度的应力集中;焊透的角焊缝受力情况与对接接头相似。角接头承载能力低,一般不单独使用,只有在焊透时,或在内外均有角焊缝时才有所改善,多用于封闭形结构的拐角处。紫铜焊接产品比铆接件、铸件和锻件重量轻,对于交通运输工具来说可以减轻自重,节约能量。紫铜焊接的密封性好,适于制造各类容器。发展联合加工工艺,使紫铜焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。采用紫铜焊接工艺能有效利用材料,紫铜焊接结构可以在不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特长,达到经济、优质。紫铜焊接已成为现代工业中一种不可缺少,而且日益重要的加工工艺方法。在近代的 金属 加工中,紫铜焊接比铸造、锻压工艺发展较晚,但发展速度很快。紫铜焊接结构的重量约占钢材 产量 的45%,铝和铝合金紫铜焊接结构的比重也不断增加。未来的紫铜焊接工艺,一方面要研制新的紫铜焊接方法、紫铜焊接设备和紫铜焊接材料,以进一步提高紫铜焊接质量和安全可靠性,如改进现有电弧、等离子弧、电子束、激光等紫铜焊接能源;运用电子技术和控制技术,改善电弧的工艺性能,研制可靠轻巧的电弧跟踪方法。另一方面要提高紫铜焊接机械化和自动化水平,如焊机实现程序控制、数字控制;研制从准备工序、紫铜焊接到质量监控全部过程自动化的专用焊机;在自动紫铜焊接生产线上,推广、扩大数控的紫铜焊接机械手和紫铜焊接机器人,可以提高紫铜焊接生产水平,改善紫铜焊接卫生安全条件。

黄铜焊接

2017-06-06 17:50:00

在黄铜的加工工艺中,黄铜焊接成为必不可少的加工技术。目前,黄铜焊接主要采用气焊、手工电弧焊和氩弧焊等方法。    黄铜是铜锌合金,由于锌的沸点较低,仅为907摄氏度,大量蒸发的锌在空气中立即被氧化成氧化锌,形成白色的烟雾,给操作带来很大困难,导致黄铜焊接接头的力学性能和耐腐蚀性能下降,还使之对应力腐蚀的敏感性增大,而且影响焊工身体健康,黄铜焊接是还会产生气孔、裂纹和氧化等问题。    黄铜焊接方法有:气焊、碳弧焊、手工电弧焊和氩弧焊。    1、黄铜焊接之碳弧焊:黄铜碳弧焊时,根据母材的成分选用丝221、丝222、丝224等焊丝也可用自制的黄铜焊丝施焊。以减少锌的蒸发和烧损。    2、黄铜焊接之气焊:由于气焊火焰的温度低,焊接时黄铜中锌的蒸发比采用电焊时少,所以在黄铜焊接中,气焊是最常用的方法。    气焊采用的焊丝有:丝221、丝222和丝224等,这些焊丝中含有硅、锡、铁等元素,能够防止和减少熔池中锌的蒸发和烧损,有利于保证焊缝的性能和防止气孔产生。气焊黄铜常用的熔剂有固体粉末和气体熔剂两类,气体熔剂由硼酸甲酯;熔剂如气剂301.    3、黄铜焊接之手工氩弧焊:黄铜手工氩弧焊可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224,也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。    焊接可以用直流正接,也可以用交流。用交流焊接时,锌的蒸发比直流正接时轻。通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。焊接速度应尽快可能快。焊件在焊后加热300-400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝。    4、黄铜焊接之手工电弧焊:焊接黄铜除了用铜227及铜237外,也可以采用自制的焊条。    黄铜电弧焊时,应采用直流电源正接法,焊条接负极。焊前焊件表面应作仔细清理。坡口角度一般不应小于60-70°,为改善焊缝成形,焊件要预热150-250℃。操作时应当用短弧焊接,不作横向和前后摆动,只作直线移动,焊速要高。与海水、氨气等腐蚀介质接触的黄铜焊件,焊后必须退火,以消除焊接应力。    更多关于黄铜焊接的资讯,请登录上海有色网查询。 

铝青铜的常规特点

2019-05-28 09:05:47

铝青铜的惯例特色     氧化倾向合金含有较多的铝,极易氧化构成 Al203 悬浮性的夹渣;浇注过程中也易构成二次氧化渣,很难从铜液中去除。因而,无论是在冶炼过程中,仍是在确认铸造技术时,都要采纳恰当办法,避免氧化物进入铸件。    凝结特色铸造铝青铜的结晶温度规模小,约 30 ℃ 左右,归于层状凝结;流动性好,体积缩短大,简单构成会集缩孔,不简单发生枝晶偏析,可以取得安排细密的铸件。    吸气倾向铝青铜液的蒸汽压比黄铜和锡青铜都低,吸气倾向大。但当铜液表面有一层 Al203 薄膜掩盖时,能起维护效果,所以在冶炼过程中不该过火搅动铜液。    红铜,钨铜,锻打红铜,铝青铜,磷青铜,杯土铜

内螺阴铝合金快速接头知识

2019-03-01 10:04:59

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,它的品种规格多样。    1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。    2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。    3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。    4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。    5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。    6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。    7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150)    8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头。    内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

内螺阴铝合金快速接头介绍

2019-03-11 13:46:31

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,它的品种规格多样。   1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。   2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。   3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。   4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。   5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。   6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。   7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。)   8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头。   内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

内螺阴铝合金快速接头产品介绍

2019-02-28 11:46:07

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,他的品种规格多样,下面由安来石化介绍下内螺阴快速接头的产品,   内螺阴快速接头产品介绍    1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。    2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。    3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。    4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。    5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。    6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。    7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。)    8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头    内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

纯铜焊接

2017-06-06 17:50:05

纯铜焊接主要采用气焊、惰性气体保护焊、埋弧焊、钎焊等方法。    铜及铜合金导热性能好,所以焊接前一般应预热,并采用大线能量焊接。钨极氢弧焊采用直流正接。气焊时,紫铜采用中性焰或弱碳化焰,黄铜则采用弱氧化焰,以防止锌的蒸发。       铜和铝的焊接:       无缝药芯焊丝是铝铜钎焊连接的最新技术成果,是铝铜钎焊用料的升级换代产品。其主要成分由锌铝铜和无腐蚀性氟铝铯盐组成,其钎焊工艺性、接头机械性能和接头导电性均优于锌镉、锌锡铜钎料。       广泛用于电力电器、信息电子、不锈钢制品、制冷 行业 、电热电器、五金制品等 行业 。不需专用焊接设备和特殊生产场地,即可实现环保、便捷、安全的铝铜连接。其中铜包含常见的铜合金,铝主要指1系列、3系列和6系列和部分4系列。       郑州机械研究所是目前国内主要的无缝药芯铝焊丝生产企业,已有50余年的钎焊材料及钎焊工艺研究的历史,是中国焊接学会及国家焊接标准化委员会团体会员。该铜铝焊接钎料已在制冷,变压器,电机等铜改铝 行业 得到成熟的应用。纯铜焊接一般采用采用中性焰或弱碳化焰。 

铍铜焊接

2017-06-06 17:50:07

铍铜焊接,这里主要介绍2种关于铍铜的焊接,一个是关于以铍铜为材料制作电阻的焊接,还有一个是铍铜材料修理的焊接。1、铍铜电阻的铍铜焊接:如果铍铜和高电阻率合金之间厚度差大于5,由于难得切实可行的热平衡,应使用凸焊。电阻式凸焊铍铜在电阻式点焊中的许多问题利用电阻凸焊(RPW)可以得到解决。由于其较小的热影响区,可以进行多次操作。不同厚度的不同 金属 易于焊接。在电阻式凸焊采用更宽截面的电极和各种电极形状,可以减少变形和粘附。电极导电性的问题比电阻式点焊中的问题少些。常用的是2、3、4极电极;电极越硬则寿命越长。较软的铜合金不进行电阻式凸焊,铍铜的强度强度很高,足以防止早过的凸起部破裂,并能提供非常完整的焊缝。铍铜在厚度低于0.25mm的情况下也能进行凸焊.同电阻式点焊一样,通常使用交流设备。焊接不同的 金属 时,凸起点位于较高导电合金。铍铜具有足够的延展性,能冲或压出几乎任一凸出的形状。包括很尖锐的形状。铍铜工件进行热处理之前就应该完成凸出成形,以避免开裂。如同电阻式点焊,铍铜的电阻式凸焊工艺常规要求较高的电流强度。必须瞬时通电,而且电流大得足以在凸起部开裂前导致其熔化。调整好焊接压力和时间以控制住凸起部位的破裂,焊接压力和时间也取决于凸起部位的几何形状。在焊接前后,突增压力将减少焊缝缺陷。2、铍铜修理的铍铜焊接:铍铜材料的焊接修理可以较容易的实现,但是纯度要求较高,这对于焊接位置、焊条和惰性气体都有特殊的要求,如果焊接腔的壁厚大于3MM,应首先预热制件到200℃,焊接产生的烟雾有毒,因此要及时的疏散这种烟雾,对于手工电弧焊,焊条材料一般为铝和铜2种元素,对于焊接头可以使用钨惰性气体保护焊工艺;也可以使用 金属 丝嵌条,通常情况下建议使用交流电钨惰性气体保护焊工艺来做,这种方法可以得到较好的焊接效果而且可以使嵌条和基材很好的融合在一起,而不再添加额外的渗透剂。这里要提到注意的是--在修复后不可再对制件进行硬化热处理和固溶处理。想要了解更多铍铜焊接的相关资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )铜频道。 

空调铜管焊接

2017-06-06 17:50:06

空调铜管焊接产品详细信息产品名称: 铜管焊接 空调铜管焊接设备 高周波金崃机电设备有限公司是专业开发、生产感应加热设备的高科技企业,具有十多年高频,中频,超音频电源的开发应用经验,所生产的设备是五金产品加热、焊接、热锻、淬火、回火、退火、熔炼等最理想的设备。本机利用电磁效应原理,可穿透非 金属 物质以非接触形式瞬间对任何 金属 加热。加热温度与速度可控制,依被加热工件材质、加热时间、加热电流来设定加热温度与速度。本机具有手动、半自动、全自动控制功能,它体积小,加热快,高效节能,安全无高压等优点。本机还设置了多项自动保护功能,过压、过流、过热、缺水、缺相等,机器稳定性更高。本公司在天津市长年设有销售服务办事处,本厂承诺送货上门、一年内免费上门保修,终身维修等服务现空调中如何焊接?传统上,空调产品的制冷管路用的都是铜管。但铜一直是全球性紧缺资源,铜的 价格 飞涨,已经影响到空调 产业 的发展。而我国的铝资源比较丰富,铝 产业 也比较发达。因此,空调制冷管路用铝代铜成为大势所趋。    用铝代铜,最关键的技术就是铜铝管对接焊问题。为此,在国内焊接 行业 颇有名气的青岛市海青机械总厂联合中国海洋大学,组成了课题攻关团队,主动承担起了这项技术的攻关任务。    薄壁铜铝焊接之所以被称为世界难题,是有其客观因素的。铜的熔点是1083摄氏度,铝的熔点是660摄氏度,这相差400多摄氏度的熔点,形成的结果就是铝化了,铜可能还只是发软。更困难的是,铝还会天然地在表面生成氧化膜,由于制冷管路有洁净度要求,这层氧化膜不能用添加助剂的方法清除,也很难用物理方法清除,而这层氧化膜的熔点又达2000摄氏度,这三个不同的熔点,致使铜铝焊接极易形成虚焊甚至焊不上。过去,采用一些特种焊接方法,如爆炸焊、扩散焊、储能焊、摩擦焊等方法,通过施加焊接助剂,也可以实现铜铝焊接,但这些方法或者只能完成1.0毫米以上铜铝管焊接,或者由于成本高、工艺复杂,不适合工业化生产。一些国家尝试利用铜铝共晶组织构成焊缝,实现薄壁铜铝焊接,并为此进行了广泛的研究,但没有实现工业化应用。空调制冷管路的管壁非常薄,只有发明新的焊接方法形成薄壁铜铝管的工业化焊接生产,才能真正实现在空调制冷管路上用铝代替铜的目标。但是不能用锡来焊,而要用专门的氧炔焰加银条或者铜焊条来焊接。做空调维修焊接铜管是必须掌握的一项技术。详细内容请查阅上海 有色 网

高频焊接原理

2019-03-18 11:00:17

(一)采用高频电源焊接铝管、铜管和不锈钢管  1、铝管的焊接    高频焊接原理在中国采用高频电源焊接钢管,始于20世纪50年代,至今此项工艺已经普遍应用,但采用高频电源来焊接铝管,目前还在实验阶段,国外用高频焊接铝管始于1955年,到1966年在美国用高频焊接铝管的数量已达到铝管总量的50%左右。用高频焊接铝管,焊接速度快,焊缝热影响区域窄,焊缝质量好,生产效率高,因此在制造铝管的行业中,这将是一种有发展的工艺。2000年我公司为湖北省第二汽车制造厂某分厂制作了焊接铝管的专用高频设备,并获得了成功。在焊接Φ9×0.3mm铝管时,焊速达120m/min,做打压、压扁等试验,质量全部合格。  (1)铝管焊接工艺的技术难点  ①铝的熔点低,导热性高,热容量大,热膨胀系数大。  ②铝和氧有很大的亲和力,其氧化物会造成焊缝中夹杂物。  ③铝在液态时可吸收大量的,因此铝的焊接易生成气孔。  ④铝及其合金加热温度到达熔点时,由固态转变为液态时过程进行得快,且无颜色变化,因此焊接×作上有一定困难。  (2)对高频电源的要求  针对铝管焊接工艺的技术难度,对高频电源有以下要求:  ①使用较高的频率,使得焊缝热影响区窄和管内壁电流减小。  ②要求焊缝的功率密度大,焊速越快,焊缝质量越好。  ③电子管阳极直流电压要求稳定平滑,其脉动系数要求达到1%左右。  (3)焊接铝管高频电源采用的几项措施  ①采用较高的频率,对于100KW设备采用600~700KHz,60KW设备采用700~800KHz。  ②电子管阳极电源采用12相整流,并加装平滑滤波器,由于采用可控硅调压,应使其工作在较小的导通角状态,以减小整流后的脉动系数。  ③有较高的输出功率,使铝管有较高的焊接速度。  ④合理的振荡电路,应做到负载调整方便。  (4)应用前景  铝具有蕴藏量大、比强高、质轻、耐腐蚀等特点,因此产量大、成本低的焊接铝管,大量应用于农业喷灌系统、化工、轻纺、轻型建筑及家具等场合以替代钢管。目前国内焊接铝管多采用氩弧焊,速度很低,应用高频焊代替,可达到很高的速度。我公司制造的设备,对小口径薄壁管,焊速可达到120m/min以上。另外,高频焊接也可用于焊接不锈钢管、铜管、黄铜管等,及非导磁体金属管材。对此项新技术,望能引起制管专业厂的重视。  2、铜管和黄铜管的焊接  在2001年,我们用高频电源焊接铜管和黄铜管也取得成功,所焊的管材经打压、扩孔、压偏等技术检测,均为合格品。  3、不锈钢管的焊接  在国外用高频电源焊接不锈钢管的技术已经普及应用,我们尚未实践过,愿与有此需要的企业合作,共同完成。   目前高频焊接原理在国内功率最大的电子管焊管设备为800KW,随着国民经济发展需求生产更大口径、更厚管壁的钢管,因此,需要有超大功率的高频电源,为此我们准备生产三种功率(1000KW、1200KW、1500KW)的高频焊管设备,振荡电路为推挽方式、器件均采用国内产品,有需要超大功率设备者,请与我们接洽。   钢管的高频焊接,国内已普遍采用,并发展成为巨大的焊管行业;有色金属管材焊接还在起步阶段,还没有形成规模。以上就是常说的高频焊接原理。

铝材焊接指南

2019-03-01 10:04:59

母材准备:要焊接铝材,焊工有必要留神的清洗好母材,要用油剂或许溶剂根除铝材表面的任何氧化物和碳氢化合物的污染。铝材表面的氧化物融化温度在华氏 3700度,而其下面的铝制母材在华氏1200度就会融化。因此,残留任何氧化物在铝制母材的表面将会限制填充金属的对加工件的穿透性。   要根除铝材表面的氧化物,可以运用不锈钢的钢丝毛刷或许溶剂腐蚀的方法。在运用不锈钢毛刷的时分,只能往一个固定的方向刷除。留神不要太用力和不仔细:粗暴 的动作会构成氧化物嵌入铝制母材。一同,只在铝材表面运用不锈钢刷,不要运用在不锈钢或许碳钢上运用过的刷子。在运用化学溶剂的方法的时分,要保证焊接前 将溶剂根除洁净。   要较大程度的用油剂或许溶剂的方法减小碳氢化合物的不良影响,还要运用去油剂。一同要保证去油剂不含任何碳氢化合物。   预热: 预热铝制加工件可以帮忙防止焊接裂缝的发作。预热温度不应当逾越华氏230度,要运用温度计监测温度以防止过热。别的,将接连焊放在焊接区域的初步和结尾处能帮忙加强预热效果。焊工还应当在焊接薄材的时分预热一片厚的铝材。   处置速度:铝材焊接的进程需求“高温高速”的处置。不一样于钢材,铝材的较高的热导性需求运用温度更高的电流电压设定和更高的焊接速度。假设焊接速度太慢,将会有过多的焊接穿透,特别是在焊接薄材的时分。   保护气体:氩气由于其优秀的清洗功用,被作为较常用的铝材焊接保护气体。在焊接5XXX-系列的铝合金的时分,运用的保护气体是氩气和氦气的混合气体。较多75%的氦气的比例能抵达减小镁氧化物影响的较佳效果。   焊丝:选择和母材熔点邻近的铝制填充金属丝。焊工越能束缚金属的融化规划,焊接合金就越简略。要用直径3/64-或许1/16英寸的填丝。填充金属丝的直径 越大越简略送丝。要焊接薄型材料,用0.035英寸直径的焊丝加上脉冲焊接的处置工序,低速送丝(大约100到300英寸每分钟),效果就会很理想了。   凹面材料焊接:在铝材焊接中,火花飞溅会致使焊接失利。裂缝是致使从铝材高速的热膨胀到许多冷却构成的缩短的成果。焊接裂缝的风险在焊接凹面材料的时分较 大,由于材料表面小坑会缩短,冷却的时分就会构成材料的撕裂。因此,焊工应当制造出凸面形状的坑,凸面就会补偿焊接时构成的缩短。   电源选择:在选择焊接铝材的气体金属弧焊机的电压的时分,首要需求考虑的是熔滴过渡飞溅或许脉冲的疑问。   安稳电流和安稳电压的电焊机可以被用来喷射弧焊。喷射弧是将焊条上很小的熔化金属滴通过焊弧喷射到母材上面。在焊接厚铝材的运用中要求焊接电流逾越350安的安稳电流,这才华抵达较佳的效果。   脉冲过渡通常是在逆变电源的支持下进行的。新式的电源包含内建的脉冲程序。在气体金属弧焊脉冲的时分,每次电流脉冲就有一滴填充金属从焊条过渡到加工件,这 个处置进程中,会发作正极的熔滴过渡,抵达较少的飞溅和较高焊接速度的效果。运用脉冲气体金属弧焊技能来焊接铝材的时分,热输入的操控也非常好,还可以轻松 的进行错位焊接,让焊工以较低的送丝速度和较低的电流来进行薄材的焊接。   送丝机:优选的在长距离送软铝丝的方法是推挽式送丝, 这种方法运用封闭的送丝安排来保护焊丝不受环境影响。在送丝安排里边的安稳扭矩和变速电机担任送丝动力,一同引导焊丝通过焊,抵达安稳的出力和速度。焊 的高扭矩电机拉动焊丝,保证送丝速度和焊弧的和谐一同。   有的焊工运用相同的送丝机来运送钢丝和铝丝。在这样的情况下,运用塑料或许尼龙的衬垫能帮忙抵达顺滑和和谐一同的送丝(铝)效果。在具体焊接的时分,尽量坚持焊线缆的笔直来减小送丝阻力。仔细查看主动辊和引导管之间的同轴度,防止铝材刮花。   运用为铝材而规划的主动辊。将主动辊设定紧一些来抵达不变的送丝速度。过紧的设定会致使焊丝的变形和不安稳的送丝:而太松的话,就会致使不安稳的送丝。两种情况都会直接致使焊弧和焊接多孔性的不安稳。   焊:运用别离不一样的焊衬垫来焊接铝材。要防止焊丝被打乱,可以测验一同收紧衬垫的两头,进而消除衬垫和气体发散器之间的缝隙。   常常替换衬垫可以减小铝材粗糙表面的潜在氧化物对送丝构成的不良影响。在焊接电流逾越200安的时分,要运用水冷焊来冷却,减少送丝的困难。

高频焊接h型钢

2019-03-18 10:05:23

采用高频电流使金属表面局部加热,在外力作用下使它焊合,不使用任何焊丝,焊剂,可连续大批量生产。   优点1.截面尺寸精度高 由于采用优质钢卷,焊接后截面的形状精度优良,使结构装配更加方便. 2.截面性能优良 翼缘板与腹板厚度之比可以增大,与轧制型钢相比,在相同重量下可制成抗弯性能更大,截面性能更高的构件;在截面性能相同时,构件更轻.3.截面尺寸可按用户要求定制 大量使用情况下,可以按用户指定的截面尺寸生产.4.焊接部位性能的金相组织均匀 腹板材料与翼缘板材料的组织均匀溶合 一、高频焊接H型钢在国内外应用概述  高频焊接h型钢   具有节能、可持续循环利用的高频焊接薄壁H型钢,是一种符合科学发展观的高校经济和用途广泛工程建材。我公司从国外引进先进的生产线和生产技术,经过一段时间的市场开发,已经在工业厂房,公共建筑、机场展馆、钢结构住宅、农业大棚等领域应用。近年来,高频焊接薄壁H型钢在日本、美国以及欧洲国家应用的比较普及,特别是在建筑屋面樑及柃条上占了很大的比例。由于全球热轧型钢的产量达到2000万吨以上,而主要消耗在建筑的柱和主梁上,为降低用钢量,国内外工程迫切需要一种互补性的建材,高频焊接H型钢的独特优势突现出来,市场需求量迅速增长。 据统计,日本生产的高频焊接薄壁H型钢为20万吨/年,绝大部分是日本柱友金属生产,大部分应用在民用住宅,房屋建筑达到150~200万栋。美国45%、欧洲60%、瑞典90%的工业建筑屋面柃条较大比例采用高频焊接H型钢。同时,巴特勒、ABC、USA、BHP等20多家跨国公司进入中国后,大量选用高频焊接H型钢作屋面柃条,为国内外推广应用高频焊接薄壁H型钢起了示范作用。 二、高频焊接H型钢作屋面檩条的技术独特优势     高频焊接薄壁H型钢之所以截面性能优越,是工艺上的先进性。由于采用高频焊接技术,焊头在腹板与翼缘之间直接供应高频电流进行加热,再通过压焊辊焊接成型,电力集中在焊缝部,由焊接产生的热影响少,所以它是在冷状态下进行焊接加工的。这就避免了翼、腹板厚度不均的问题,所以制成的型钢翼缘内外平整、精度高,外形美观;另外,高频焊接可不经过酸洗清除过程,但仍能保证无杂质夹杂。     高频焊接H型钢与传统型钢单位重量相同时,规格经济化,其断面力矩、断面系数、耐压力、承荷重等技术指标均远高于热轧型钢。而且还可方便地生产出异型H型钢(上、下翼缘不等宽,上下翼缘不等厚),因此,截面形式可以按用户指定的截面尺寸定做,方便设计选用,减少浪费。H型钢由于其截面独特的优越性,被设计单位经常采用工业房屋及民用建筑的屋面檩条上。     高频焊接H型钢规格经济化,能生产腹板厚度2.3~8mm、翼缘厚度3.2~10mm之间的H型钢,翼缘宽度50~250mm、腹板高度70~500mm。高频焊接薄壁H型钢生产线可生产多种规格产品,翼缘与腹板焊接可采取不同钢号的材料。特别是能解决其它焊接难以控制的薄规格生产,可大幅节约钢材。     高频焊接H型钢的生产线加工容易,更换规格方便、迅速,一次生产批量可大可小,因其自重较轻,裁剪与焊接容易,并可任意加工、设计与组合,还可根据用户要求制造特殊尺寸以配合特殊工程之需。     由于生产过程中受设备条件限制较少,产品规格多,轻、薄,这使得很多钢结构复杂、规格众多的工程构件可以在工厂预先加工,再到工地实施拼装,缩短现场施工周期。     高频焊接H型钢与热轧H型钢和工字纲相比,施工费用低,折算成同样长度时的价格,由于可定尺供货,使用中损耗明显减少;同样承重条件下,高频焊接H型钢自重大大轻于热轧钢型,使房屋结构重量减轻,所以建筑物的基础造价可有较大降低;在同等承重条件下,结构尺寸合理,可增加室内有效使用面积5%以上,减少空间损失,因此比常规建筑降低综合成本约20%。另外,总重量的减轻,使运输、吊装等机械费用也都得以相应降低。     高频焊接薄壁H型钢特点简单归纳为二个字:轻、薄。之所以轻、薄是相对热轧H型钢重、厚而言。其特点是热轧和其他型钢无法比拟的,同时,也是其工艺特点所决定的。高频焊接轻型H型钢是把纵剪的三条带钢进行连续性的焊接,连续生产能力强,能形成一定的生产规模。特别是能解决其它焊接难以控制形状的薄规格生产。其焊接部位性能和质量表现在:1、以组织熔敷宽度为W,W/TW*100%*100%为熔敷率,确保大于100%;2、腹板材料与翼缘材料的接合线在翼缘板材料一侧咬边,确认组织熔合;3、在焊接部位的腹板方向加力进行拉力试验,确认腹板母材断裂,并显示标准应力以上的断裂应力,即母材断裂而焊处不断。     近年来,高频焊接轻型H型钢轻、薄及加工方便等特点已在工业厂房、仓库、超市、农业棚架、粮库、立体停车库、综合楼、民用住宅楼领域的应用中体现出明显的优越性。如:可缩短施工周期30—50%、增加使用面积5%以上,减少湿作业,降低建筑综合成本20%等等。因此国家建筑设计部门认定其技术先进,效益显著,将其列入建设部科技成果重点推广项目;荣获国家级重点新产品证书,建设部于2001年专门为高频H型钢产品颁布了中国建筑工业行业标准。(JG/T137—2001) 三、高频焊接H型钢作建筑工程檩条应用的分析     1、  高频焊接H型钢在公共建筑作屋面檩条设计论证     广州国际会展中心,屋面围护系统的骨架以高频焊接薄壁H型钢为檩条。本工程地处台风泛滥的华南地区,风荷载特别大。据广东省建筑科学研究院提供的《广州国际会展中心风动态测压试验报告》风荷载最大处可达5.45kn/m2。如此大的风压加上下部主结构的跨度较大,最大为5m,这对于屋面檩条的设计来说是一大考验。同时从建筑外观上考虑屋面围护系统的总厚度(底板、面板+装饰板的总厚度)最小为285mm;故檩条的最大允许高度为242mm。这种檩条连接方法不仅有效地控制了檩条的总高度,而且使主次檩条同时与屋面板连接,在屋面板与主次檩条同时与屋面板连接,在屋面板与主次檩条间形成一个紧密的整体,有效地解决了H型钢次檩条的侧向稳定性问题,提高了屋面围护系统抗风荷能力。     “世纪之花”——湖南贺龙体育场位于长沙市中心,是全国第五届城市运动会主会场,该会场由湖南省建筑设计院主设计,浙江精工钢结构有限公司负责主体结构设计,是一座造型新颖,功能齐全的现代化体育场。     在浙江精工钢结构设计人员拿到建筑设计院的设计图时,让设计人员为难的是,屋面檩条方面选择尤其不适宜,多数选择是C型纲和工字钢,且规格大,含钢量高,C型钢的选择也是需要定制加工的非标材料。设计师在进行复算时,发现该工程的设计存在很大的误区,就是没有做风洞试验,为了确保结构的安全性和可行性,在进行投标时就反复强调结构的可行性,提出采用轻质高强的高频焊接H型钢为主檩条,并协助设计院与同济大学进行风洞试验,证明所得结果比较正确。然后根据设计院的意图,再进行三种以上软件的复核,对照JG/T137—2001产品标准,采用3D3S,STS、REA、美国、德国等钢结构软件复核,得出采用300*150*4*6高频焊接H型钢为主檩条十分科学合理,特别是抗风能力,稳定性方面均十分优越可靠,同时又节约材料,比原来的用钢量节约100多吨,为国家节约了开支。     由高频焊接H型钢作公共建筑屋面檩条,其制作和施工相当简捷,由于制作方可以做到定长定尺,也可根据用户需要进行自行组合加工,而且可以做到预冲连接孔,这就大大的方便了施工单位的制作和安装。在施工安装时,原来常用的C型、Z型均容易扭曲和在安装时失稳,但高频焊接H型钢不会产生这种现象,且无须用节点板与主钢架连接,这一点将大大节约制作时间和施工速度。如上海浦东国际机场候机楼和新建竣工的广州新白云机场主航站楼钢屋盖檩条及东西两侧的连接楼屋面柃条采用高频焊接H型钢,建成后大气美观。     2、高频焊接H型钢作工业厂房屋面檩条的选择与施工     浙江精工钢结构公司主厂房30m跨,每跨均有25吨、10吨、16吨桥吊,吊车起吊高度9米,檐口标高14.5米,跨中间均设园弧型卡普隆气楼。柱和屋架均采用组合式格构型柱、梁,檩条全部采用高频焊接H型钢,总用钢量3050吨。工程的檩条设计。当初按照德国专家的设计要采用114*120*5*8H钢加60*40*3.2的矩形管制作结构式小梁,每米的重量在35.5kg,且上下均有支撑系统,制作麻烦,施工进度跟不上,而且造价高,精工钢构在设计过程中首先想到了工字钢,且本工程尚有局部开间为15m,若选择工字钢,要50号工字钢,且还需加焊角钢,每米的重量为115kg,且稳定性不好;若选择300*150*6*8的角钢,每米的重量为115kg,且稳定性不好;若选择300*150*6*8的高频焊接H型钢,各方面强度、稳定性、刚度、局部稳定等方面均符合要求,每米的重量则降到了32.22KG,而后在设计过程中,为了达到节能的效果,选择了350*175*3.2*4.5高频焊接H型钢作檩条,在进行强度、刚度、整体稳定和局部稳定等方面的复核和校对外,一下子把含钢量降到每米20.93kg,在檩条这一点上为建设方节约用材300多吨,德国设计专家竖起了大拇指,连声说“OK”,并要求把高频焊接H型钢的资料带一份回去,连夸该产品具有很好的推广价值和使用价值。     宝钢集团上海一钢公司不锈钢工程和宝钢新日铁汽车板1800宽度产品项目是我国目前装备水平最高、自动化程度嘴快、生产规模最大的专业生产线,是我国目前最大的冶金技改工程项目。工程主厂房设计为单层排架支多层框架相结合的多跨全钢结构厂房,由于高频焊接H型钢截面尺寸的灵活性,截面的高厚比、宽厚比等值在保证局部稳定的前提下设计的更合理一些,而且相应提高单位面积的截面力学参数显示出力学性能。因此主要构件均采用Q345B,高频焊接H型钢主要应用于部分平台楼面,屋面梁等部位,竣工后的一钢不锈钢钢结构厂房工程被评为上海市“金刚奖。     在中日合资的小车灯工程设计中,由于屋面板下有一定的吊挂荷载不能采用冷弯薄壁柃条,但若采用轧制H型钢其用钢量稍大,经分析比较后,采用了高频焊接H型钢作屋面柃条,截面为H300*200*6*8规格,间距离为2.4M、3M。经分析比较后改为只有采用高频焊接H型钢较为经济合理。     由此可知,按常规设计采用高频焊接H型钢的用钢量比轧制H型钢的用钢量明显减少,如本工程屋面檩条同比可节省近20吨建成投产,使用效果良好。     3、高频焊接H型钢在住宅中作结构梁的优越性     低、多层钢结构住宅结构以柱、梁为主,高层主要以次梁为主。在钢结构住宅体系中,就产业化而言,高频焊接H型钢住宅结构体系相对其他建筑材料构成的体系,具有明显优势。借鉴国内外有关成功经验,近年来多家企业已经在广东、深圳、新疆、浙江、天津、大连、武汉、上海等地建造起一批以高频焊接H型钢为框架结构体系为主的低层、多层住宅200多栋。如上海第一栋钢结构高层住宅其框架梁全部采用高频焊接H型钢,其宽度和厚度可以根据设计的要求任意改变,腹板的厚度可以在满足局部稳定的条件下做的比轧制H型钢薄,这就使得在同样用钢量的前提下,截面惯性矩比轧制H型钢增加20~30%,这对于承受弯矩为主的框架梁来说,就等于是节约了20~30%的用钢量。中福城住宅工程为使构件、节点统一,全部钢梁采用统一规格,断面为H320*150*5*8,这使得整个工程梁节点标准化,方便施工和安装。     高频焊接H型钢具有宽肢薄腹构件的特征,梁—柱构件是轻钢住宅框架结构体系的基本材料之一,主要受力构件的梁、柱采用高频焊接H型钢的结构体系能充分利用高频焊接H型钢强轴方向的抗侧能力,在强轴方向形成钢性框架;在弱轴方向则利用钢支撑抵抗侧向力,形成支撑一铰接框架。 建设部组织实施的钢结构住宅课题,二栋5层钢结构住宅,住宅部分的钢梁全部采用高频焊接H型钢,如前所述,其截面尺寸可按用户要求定制,这使住宅部分的钢梁比轧制H型钢节约用钢量约25%。由于本工程住宅部分钢梁与钢柱均采用铰接节点,钢梁设计全部采用H钢组合梁断面进行计算,现浇混凝土楼板受压,可节约钢梁的用钢量的15%,同时也降低了钢梁的高度,增加了使用空间。     高频焊接轻型H型钢承载优越性。在钢结构住宅和低、多层住宅中合理的使用高频焊接H型钢,可充分发挥其优点,在工作中达到节约刚才、降低造价的目的。广东东莞和伤害松江钢结构住宅小区其跨度空间,使户内有效使用面积比相应砖混凝土提高5%。同一构件采用热轧H型钢时的用钢量均大于采用高频焊接轻型H型钢时的用钢量,重量比最大时为1.68。