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气体保护焊常用什么保护气体各适用于什么场合,气体保护焊有哪两种

来源:头条 作者: chanong
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对于熔融和非熔融电弧气体保护焊(GMAW/GTAW),根据焊接母材选择焊丝、保护气体类型或精确配制的气体混合物尤为重要。本文分析了10余种使用实芯焊丝时的气体选择及工艺应用案例。随着焊接技术的发展,GMAW焊接领域出现了三大发展趋势,旨在提高焊接接头质量、降低焊接成本、减少电弧烟尘污染、净化焊接环境。二是实心焊丝作为化学芯焊丝的替代品;三是脉冲焊作为传统焊接的替代品。对于熔融和非熔融电弧气体保护焊(GMAW/GTAW),根据焊接母材选择焊丝、保护气体类型或精确配制的气体混合物尤为重要。 2、常用气体种类有氩气(Ar)、氦气(He)、氧气(O2)、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)、氮气(N2)等。这些气体具有不同的电离能、热导率、化学反应性质、工艺特性以及不同的应用(见表1)。表1 常用气体种类及性能应用

气体

电离能

导热系数

化学反应

工艺特点及应用

氩气

低的

降低

没有任何

电弧稳定性好,焊缝形状美观,适用于多种金属。

昂贵的

昂贵的

没有任何

电弧电压高、熔深大、焊接速度快。使用Ar 混合焊接可提高铝、铜和不锈钢的TIG 焊接的熔深。

低的

低的

强大的

它降低表面张力,提高熔滴过渡频率和电弧稳定性,与Ar混合焊接钢和不锈钢。

二氧化碳

比.高

比.高

更强

成本低,适合低碳钢。与Ar低合金钢等混合焊接

低的

非常贵

虚弱的

不锈钢TIG焊中掺Ar,焊接速度快,焊接表面光亮。

比.高

低的

没有任何

双相不锈钢氩弧焊TIG/MIG 混合焊

3、碳钢和一般低合金钢CO2/MAG焊气体选择: 3.1、常用的100%CO2气体为活性气体,在电弧高温作用下分解为CO+O。在反应区,焊丝H08Mn2SiA发生脱氧反应,形成氧化渣(MnO+SiO2)并从熔池中上浮。因此,CO2焊很容易获得无气孔、无缺陷的焊缝,保证了焊接接头良好的机械性能。 CO2气体不适合脉冲焊接,熔滴会发生短路过渡和颗粒过渡,从而产生飞溅。使用波形控制的CO2 焊机或选择二元/三元混合气体(MAG) 将降低短路过渡的溅射率。 3.2、二元混合气体:a.70%Ar+30%CO2(C-30)适合短路过渡下全位置焊接;公司(大亚湾壳牌施工现场)ASTM(美国)A335 P11管道TIG打底焊+ MAG填充及盖焊工艺等,合格率100%。 b. 80%Ar+20%CO2(C-20)是短路过渡、喷射过渡、脉冲过渡条件下焊接碳钢和低合金钢材料最常用的代表性混合气体。电弧稳定,熔池易于控制,焊缝形状美观,生产效率高,可进行高速焊接。 c. Ar+5~10%CO2 当CO2含量减少时,焊丝中合金元素的过渡系数增大,但焊缝熔池表面张力增大,焊接表面润湿性下降,焊道将形成“旋钮”形状。适用于低合金钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡,适用于平焊缝和平角焊缝。 d. Ar+2~;5%O2 氩气中添加微量氧气,提高了电弧的稳定性,显着降低熔滴和熔池的表面张力,改善液态金属在熔池中的流动性融化.会改善.提高润湿性并减少底切缺陷。适用于碳钢和低合金钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡,适用于平焊缝和平角焊缝。 3.3、三元混合气体:a、Ar+5~10%CO2+1~3%O2,此类三元混合气体综合了Ar、CO2、O2的优点,使电弧更加稳定,焊缝熔深更深。熔化宽度适中,形状美观。它焊接各种厚度的碳钢、低合金钢、不锈钢,无论采用哪种过渡形式都具有多功能适应性,使其成为“万能”混合气体。 b、Ar+10~20%CO2+5%O2适用于碳钢、低合金钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡。 4、不锈钢MIG焊气体选择:纯氩气仅适用于不锈钢TIG焊,不适用于不锈钢MIG焊。在纯氩气下的熔化极气体保护焊中,不锈钢熔滴和熔池的表面张力很大,熔池中液态金属的流动性很差,无法扩散和润湿焊接表面。 焊道成形不足。 4.1、Ar+1~2%O2 (O-1) (O-2) 添加1~2%氧可降低不锈钢熔滴和熔池的表面张力。熔池内液态金属的流动性得到改善,焊接表面铺展和润湿性得到改善,焊缝熔深和宽度合适,焊道形状变得美观。 O-1适用于奥氏体不锈钢,O-2适用于铁素体不锈钢,O-2比O-1焊池流动性更好,适用于不锈钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡。用于不锈钢焊接的平焊缝和平角焊缝。 4.2、Ar+2~5%CO2 (C-2) (C-5) 因担心碳增加趋势,添加2~5%CO2;试验证明CO25%且碳含量0.03%,即仍低于超低碳水平。电弧稳定性好,氧化弱,合金元素燃烧损失低,无增碳倾向,因此适用于不锈钢焊丝的短路过渡、喷射过渡、脉冲过渡。 4.3、Ar+25%CO2(C-25)适用于不锈钢管材TIG打底焊(纯氩保护、回充氩)+MAG补盖焊、全位置焊、短焊的组合工艺。电路过渡美观,焊接流畅。

4.4、Ar+5%CO2+2%O2三元混合气体具有较好的优点,电弧集中性强,单面和双面焊接性好,适合焊接技术要求高的不锈钢4.5 Ar+He+CO2 氦气的添加增加了焊缝熔深,提高了焊接速度,减少了焊缝变形。 4.6、Ar+CO2+N2是欧洲和美国开发的新工艺,允许添加氮气以增加焊缝的熔深和宽度。 4.7、Ar+He(25%)适用于焊接镍合金实芯焊丝(镍625)MIG焊。 5、以上分析是采用实心焊丝时气体的选择和使用;选用药芯碳钢、药芯合金钢、药芯不锈钢焊丝时采用100%CO2气体,或采用80%Ar+。 CO2 20%混合气体。

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气体保护焊常用什么保护气体各适用于什么场合,气体保护焊有哪两种

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对于熔融和非熔融电弧气体保护焊(GMAW/GTAW),根据焊接母材选择焊丝、保护气体类型或精确配制的气体混合物尤为重要。本文分析了10余种使用实芯焊丝时的气体选择及工艺应用案例。随着焊接技术的发展,GMAW焊接领域出现了三大发展趋势,旨在提高焊接接头质量、降低焊接成本、减少电弧烟尘污染、净化焊接环境。二是实心焊丝作为化学芯焊丝的替代品;三是脉冲焊作为传统焊接的替代品。对于熔融和非熔融电弧气体保护焊(GMAW/GTAW),根据焊接母材选择焊丝、保护气体类型或精确配制的气体混合物尤为重要。 2、常用气体种类有氩气(Ar)、氦气(He)、氧气(O2)、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)、氮气(N2)等。这些气体具有不同的电离能、热导率、化学反应性质、工艺特性以及不同的应用(见表1)。表1 常用气体种类及性能应用

气体

电离能

导热系数

化学反应

工艺特点及应用

氩气

低的

降低

没有任何

电弧稳定性好,焊缝形状美观,适用于多种金属。

昂贵的

昂贵的

没有任何

电弧电压高、熔深大、焊接速度快。使用Ar 混合焊接可提高铝、铜和不锈钢的TIG 焊接的熔深。

低的

低的

强大的

它降低表面张力,提高熔滴过渡频率和电弧稳定性,与Ar混合焊接钢和不锈钢。

二氧化碳

比.高

比.高

更强

成本低,适合低碳钢。与Ar低合金钢等混合焊接

低的

非常贵

虚弱的

不锈钢TIG焊中掺Ar,焊接速度快,焊接表面光亮。

比.高

低的

没有任何

双相不锈钢氩弧焊TIG/MIG 混合焊

3、碳钢和一般低合金钢CO2/MAG焊气体选择: 3.1、常用的100%CO2气体为活性气体,在电弧高温作用下分解为CO+O。在反应区,焊丝H08Mn2SiA发生脱氧反应,形成氧化渣(MnO+SiO2)并从熔池中上浮。因此,CO2焊很容易获得无气孔、无缺陷的焊缝,保证了焊接接头良好的机械性能。 CO2气体不适合脉冲焊接,熔滴会发生短路过渡和颗粒过渡,从而产生飞溅。使用波形控制的CO2 焊机或选择二元/三元混合气体(MAG) 将降低短路过渡的溅射率。 3.2、二元混合气体:a.70%Ar+30%CO2(C-30)适合短路过渡下全位置焊接;公司(大亚湾壳牌施工现场)ASTM(美国)A335 P11管道TIG打底焊+ MAG填充及盖焊工艺等,合格率100%。 b. 80%Ar+20%CO2(C-20)是短路过渡、喷射过渡、脉冲过渡条件下焊接碳钢和低合金钢材料最常用的代表性混合气体。电弧稳定,熔池易于控制,焊缝形状美观,生产效率高,可进行高速焊接。 c. Ar+5~10%CO2 当CO2含量减少时,焊丝中合金元素的过渡系数增大,但焊缝熔池表面张力增大,焊接表面润湿性下降,焊道将形成“旋钮”形状。适用于低合金钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡,适用于平焊缝和平角焊缝。 d. Ar+2~;5%O2 氩气中添加微量氧气,提高了电弧的稳定性,显着降低熔滴和熔池的表面张力,改善液态金属在熔池中的流动性融化.会改善.提高润湿性并减少底切缺陷。适用于碳钢和低合金钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡,适用于平焊缝和平角焊缝。 3.3、三元混合气体:a、Ar+5~10%CO2+1~3%O2,此类三元混合气体综合了Ar、CO2、O2的优点,使电弧更加稳定,焊缝熔深更深。熔化宽度适中,形状美观。它焊接各种厚度的碳钢、低合金钢、不锈钢,无论采用哪种过渡形式都具有多功能适应性,使其成为“万能”混合气体。 b、Ar+10~20%CO2+5%O2适用于碳钢、低合金钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡。 4、不锈钢MIG焊气体选择:纯氩气仅适用于不锈钢TIG焊,不适用于不锈钢MIG焊。在纯氩气下的熔化极气体保护焊中,不锈钢熔滴和熔池的表面张力很大,熔池中液态金属的流动性很差,无法扩散和润湿焊接表面。 焊道成形不足。 4.1、Ar+1~2%O2 (O-1) (O-2) 添加1~2%氧可降低不锈钢熔滴和熔池的表面张力。熔池内液态金属的流动性得到改善,焊接表面铺展和润湿性得到改善,焊缝熔深和宽度合适,焊道形状变得美观。 O-1适用于奥氏体不锈钢,O-2适用于铁素体不锈钢,O-2比O-1焊池流动性更好,适用于不锈钢焊丝的喷射过渡和脉冲过渡。用于不锈钢焊接的平焊缝和平角焊缝。 4.2、Ar+2~5%CO2 (C-2) (C-5) 因担心碳增加趋势,添加2~5%CO2;试验证明CO25%且碳含量0.03%,即仍低于超低碳水平。电弧稳定性好,氧化弱,合金元素燃烧损失低,无增碳倾向,因此适用于不锈钢焊丝的短路过渡、喷射过渡、脉冲过渡。 4.3、Ar+25%CO2(C-25)适用于不锈钢管材TIG打底焊(纯氩保护、回充氩)+MAG补盖焊、全位置焊、短焊的组合工艺。电路过渡美观,焊接流畅。

4.4、Ar+5%CO2+2%O2三元混合气体具有较好的优点,电弧集中性强,单面和双面焊接性好,适合焊接技术要求高的不锈钢4.5 Ar+He+CO2 氦气的添加增加了焊缝熔深,提高了焊接速度,减少了焊缝变形。 4.6、Ar+CO2+N2是欧洲和美国开发的新工艺,允许添加氮气以增加焊缝的熔深和宽度。 4.7、Ar+He(25%)适用于焊接镍合金实芯焊丝(镍625)MIG焊。 5、以上分析是采用实心焊丝时气体的选择和使用;选用药芯碳钢、药芯合金钢、药芯不锈钢焊丝时采用100%CO2气体,或采用80%Ar+。 CO2 20%混合气体。


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