不銹鋼的使用越來越普遍,不論生活還是生產(chǎn)中,因此對它的了解需要更深入,本文來探討不銹鋼材質(zhì)的常用焊接方法。首先,手工焊接。手工焊是一種特別普遍的、常用的,同時也是操作簡單使用方便的焊接法。電弧的長度可以依靠操作者手工來進(jìn)行合理調(diào)節(jié),而調(diào)節(jié)則是根據(jù)電焊條和需要焊接的工件之間的縫隙來進(jìn)行,根據(jù)縫隙的大小調(diào)節(jié)電弧的長度。焊條不僅可以作為焊接不銹鋼材質(zhì)的工具,同時,它在一定的情況下也可以作為焊縫的一種有效填充材料。而這種材料,可以更好地接合不銹鋼工件,達(dá)到更好的兼容性。其次,金屬極氣體保護(hù)焊。金屬氣體保護(hù)焊是一種自動氣體保護(hù)電弧焊。在使用此種方法的過程中,電弧在保護(hù)氣體約束下,在焊絲和不銹鋼工件之間進(jìn)行燃燒焊接。機(jī)械焊接設(shè)備送入的焊絲就是一根根焊條,通過電弧下融化為液體不銹鋼。鑒于MAG焊接法的通用性和特殊性兼有的特殊性能,是當(dāng)今不銹鋼焊接行業(yè)使用**為***的一種焊接法。而且,因為其具備多項優(yōu)點,在很長一段時間內(nèi)也一定是***的焊接方法。再次,鎢極惰性氣體保護(hù)焊。在這種使用方法中,電弧產(chǎn)生在穩(wěn)定的鎢電焊絲和不銹鋼材質(zhì)工件。焊條中被藥皮包覆的金屬芯稱為焊芯。江西焊條銷售廠
高氮奧氏體不銹鋼是含氮量在,用氮元素代替昂貴的鎳元素作為奧氏體化元素的新型鋼種[1],由于其特有的成本優(yōu)勢,近些年許多學(xué)者對高氮鋼研制及應(yīng)用進(jìn)行了進(jìn)一步深入研究,發(fā)現(xiàn)其具有良好的力學(xué)性能和耐腐蝕性能,在生物醫(yī)藥、海洋平臺、大型設(shè)備等各個領(lǐng)域得到推廣和應(yīng)用[2]。尤其值得一提的是,由于這種材料在高應(yīng)變沖擊下強(qiáng)度及韌性較常規(guī)材料有明顯提高,這為重載及承受沖擊載荷的設(shè)備開發(fā)提供了新型材料。高氮鋼的比強(qiáng)度、比剛度隨著含氮量的提高也有明顯提升,高的比強(qiáng)度和比剛度能明顯減輕結(jié)構(gòu)重量,因此市場對高含氮量的材料需求更為迫切,目前含氮量在。高氮鋼的實際應(yīng)用在很大程度上受限于它的焊接性能,在焊接過程中,氮元素易在熔池中聚集成逸出,導(dǎo)致焊接接頭部位含氮量***降低,力學(xué)性能急劇下降[3]。如何降低焊接過程中的氮損失,或者在焊接過程中通過人為干預(yù),向熔池中增氮,成為解決高氮鋼焊接的技術(shù)關(guān)鍵,這對高氮鋼的焊接材料提出了很高的要求。目前的高氮焊絲開發(fā),一般都是基于成分匹配及焊接接頭組.織匹配原則開發(fā)的[4],因而需要深入考察焊絲的焊接工藝性。若焊接工藝性不好,一方面氮的聚集和逸出容易導(dǎo)致氮氣孔和過大的焊接飛濺。浙江特種焊條生產(chǎn)廠用于焊接的**鋼絲可分為碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼三類。
可以發(fā)現(xiàn)在電弧電壓為21~26V范圍內(nèi),基本上隨著焊接電壓的增大,其短路周期的變異系數(shù)也在增大,說明該種焊絲隨著焊接電壓的增大,焊接過程的穩(wěn)定性變差,據(jù)此可以認(rèn)為當(dāng)焊接電壓為21V時,焊接過程**為穩(wěn)定。進(jìn)而在21V/190A焊接條件下,對高氮鋼藥芯焊絲進(jìn)行進(jìn)一步的工藝評價。在焊接參數(shù)適當(dāng)?shù)那闆r下,E2507N焊絲短路周期變異系數(shù)比較小,工藝穩(wěn)定性較好,見表3。圖1不同焊接電壓下的焊接電流電壓信號波形圖圖2短路周期及其變異系數(shù)隨焊接電壓變化規(guī)律焊接飛濺分析為考察E2507N焊接飛濺情況,特意選取飛濺率更大的焊接規(guī)范,焊接電壓和電流分別是28V/220A,在100.%CO2保護(hù)氣氛下進(jìn)行試驗。圖3為熔滴過渡過程的高速攝像照片,可以看出E2507N焊絲即使在純CO2氣體保護(hù)下,熔滴過渡頻率仍然很高,到120滴/秒,飛濺顆粒細(xì)小、頻率較低,說明這種焊絲工藝性優(yōu)良。分析飛濺出現(xiàn)的原因,是由于CO2在電弧作用下分解產(chǎn)生氧原子[6],具有較強(qiáng)氧化性,焊接時液體金屬和氧原子作用極為強(qiáng)烈產(chǎn)生FeO,F(xiàn)eO進(jìn)一步和熔滴及熔池中的C原子反應(yīng),產(chǎn)生CO,電弧高溫使得熔滴和熔池表面CO氣體體積急劇膨脹而發(fā)生劇烈而導(dǎo)致飛濺產(chǎn)生。對該焊絲的飛濺率進(jìn)行測量。
5)蓋面層的焊接工藝可根據(jù)實際填充層的高度進(jìn)行及時調(diào)整,采用窄焊道、薄焊層、多層多道焊,焊接道間溫度不超過150℃,焊接電流與焊接速度適當(dāng)降低,提高電弧電壓,增加焊縫的寬度。焊接中注意觀察電流與電壓的配比,如有不合適應(yīng)及時調(diào)整,確保焊縫成形美觀,如圖2、圖3所示。圖2填充層多道焊圖3蓋面焊縫表6管道固定口全位置機(jī)動焊和焊條電弧焊接效率、焊接成本比較?5.焊接應(yīng)用及數(shù)據(jù)對比分析(1)以大連恒力工程項目部奧氏體不銹鋼TP347厚壁管焊接為例,選擇單V形坡口,坡口角度為60°±5°,采用焊條電弧焊填充一層需要40min;管道固定口機(jī)動焊填充二層,在焊接過程中焊接設(shè)備性能穩(wěn)定減少焊接接頭,只需要12~16min。(2)焊條電弧焊焊接前需要按照焊材質(zhì)量證明書上的烘烤溫度進(jìn)行烘烤;管道固定口全位置機(jī)動焊所使用的實芯焊絲則不需要對焊材進(jìn)行烘烤。(3)焊條頭焊接過程中熔化后的渣殼不易清理;管道固定口全位置機(jī)動焊采用的實芯焊絲,縮短了對焊層的清理工作。(4)在保證施工效率和焊接質(zhì)量的同時,對管道固定口全位置機(jī)動焊與焊條電弧焊進(jìn)行了如表6所示數(shù)據(jù)對比。以φ450mm×,對焊條電弧焊費用和管道固定口全位置機(jī)動焊費用分別計算,得出結(jié)果進(jìn)行比較。焊芯的化學(xué)成分,直接影響焊縫的質(zhì)量。
依托“希望工程”品牌,于2011年推出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“希望來吧”項目。“希望”寓意孩子是祖國的希望?!跋M麃戆伞奔仁窍蜣r(nóng)民工子女發(fā)出召喚,也是向基層團(tuán)組.織、團(tuán)員青年志愿者發(fā)出號召,更是向全社會發(fā)出倡議來關(guān)愛流動和留守兒童?!跋M麃戆伞敝铝Υ蛟熘驹阜?wù)有形化陣地,對接志愿服務(wù)團(tuán)隊和**、企業(yè)、高校等行業(yè)志愿者隊伍,匯聚關(guān)愛項目、隊伍和資源,對流動和留守兒童開展關(guān)愛、陪護(hù)等服務(wù)。(3)分析及討論總體而言,各廠家藥芯焊絲堆焊組合化學(xué)成分(過渡層及面層)及FN鐵素體數(shù)(主要是距熔合線4mm以上的面層,根據(jù)WRC圖)能滿足氣化爐產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求。通過表4可以看出,各試板距熔合線4mm以上焊縫化學(xué)成分趨于穩(wěn)定。根據(jù)表4可知,中間熱處理對堆焊層化學(xué)成分及根據(jù)WRC—1992圖示法確定的FN數(shù)影響不大。GT、DS試板彎曲試驗均未出現(xiàn)彎裂現(xiàn)象,JQ兩塊試板均出現(xiàn)了彎裂現(xiàn)象,雖然符合評定標(biāo)準(zhǔn)(NB/T47014),但也說明其焊絲堆焊層焊縫金屬塑性相對較差。煤成說學(xué)**者有郭則華(1981年)、陳安定等(2004年)認(rèn)為:瀝青煤是石油烴類的衍生礦物,石油的演化是形成瀝青煤的主要機(jī)理。這種瀝青煤實際上就是碳瀝青。其成因為古油藏遭受破壞而形成,即油氣散失過程中。高合金鋼以及鋁、銅、鑄鐵等其他金屬材料,其焊芯成分除要求與被焊金屬相近。浙江特種焊條生產(chǎn)廠
焊芯一般是一根具有一定長度及直徑的鋼絲。江西焊條銷售廠
這種施工方式可以**減少現(xiàn)場作業(yè)人員數(shù)量,提高管道的安裝效率與質(zhì)量,更有效降低施工危險性[5]。1焊接材料和試驗方法焊接材料為***自主研制的E2507N高氮鋼**特種藥芯焊絲,焊絲的化學(xué)成分和力學(xué)性能見表1和表2。表1E2507N焊絲化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)表2高氮鋼不銹鋼藥芯焊絲E2507N力學(xué)性能抗拉強(qiáng)度Rm/MPa斷后伸長率A(%)沖擊吸收能量KV/J7703041試驗采用ZB-500型GMAW焊機(jī),考察焊接過程穩(wěn)定性采用的焊接保護(hù)氣為80%Ar+20%CO2,考察焊接飛濺采用的保護(hù)氣為100.%CO2,氣體流量都為18L/min,焊絲伸出長度為18mm。利用AH型漢諾威弧焊質(zhì)量分析儀對焊接過程進(jìn)行電信號采集及分析。用Pentanzent16型高速攝像機(jī)對熔滴過渡過程進(jìn)行拍攝,采樣頻率為1200fps/s。采用專業(yè)焊接煙塵測試裝置采集分析焊接煙塵排放率,煙塵采集裝置符合ISO15011—1—2000《煙塵分析的采樣和發(fā)塵量的測定》標(biāo)準(zhǔn)。2試驗過程及分析焊接過程質(zhì)量分析圖1所示為試驗過程中采集到的焊接電流和電壓信號,其中圖1a~1f對應(yīng)的焊接預(yù)設(shè)電壓分別為20V,21V,22V,24V,26V,30V,采集時間為20s。由圖可以看出,當(dāng)焊接電壓在21~26V之間時,隨著焊接電壓的降低,短路過渡逐漸增多,當(dāng)焊接電壓為21V時出現(xiàn)密集短路現(xiàn)象。江西焊條銷售廠
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