氣體保護電弧焊加工核心工藝特點
保護效果好:氬氣、二氧化碳(CO?)等保護氣體隔絕氧氣、氮氣,避免焊縫產生氣孔、氧化等缺陷。
焊縫質量優(yōu):成形美觀、飛濺少,接頭強度高,無需額外清渣工序。
適用場景廣:可焊接碳鋼、不銹鋼、鋁合金等多種金屬,適配薄板至中厚板焊接。
分類明確:主流分為熔化極氣體保護焊(MIG/MAG)和非熔化極氣體保護焊(TIG),前者效率高,后者精度高。
埋弧焊加工典型應用場景
重型機械制造:機床床身、起重機主梁、挖掘機結構件焊接。
壓力容器與管道:鍋爐、儲罐、長輸管道的環(huán)縫、縱縫焊接。
鋼結構工程:廠房鋼結構、橋梁、船舶 hull 等中厚板長焊縫焊接。
工程機械與車輛:卡車車架、工程設備底座的批量焊接。
點焊加工關鍵工藝流程
焊前準備:清理工件接觸表面的油污、鐵銹、氧化皮,保證導電良好;根據(jù)工件厚度(通常 0.5-6mm)選擇電極材質(銅合金為主)和電極頭形狀(球面、平面)。
工件定位:將待焊工件重疊放置并定位,確保接觸點貼合緊密,避免間隙過大影響導電。
加壓通電:電極施加壓力(通常 0.2-1.5MPa)夾緊工件,隨后通以短時間大電流(數(shù)千至數(shù)萬安培),使接觸點熔化形成熔核。
保壓冷卻:斷電后保持壓力 3-10 秒,讓熔核自然冷卻凝固,形成牢固焊點;避免過早卸壓導致焊點縮孔、裂紋。
焊后檢查:外觀檢查焊點是否飽滿、無飛濺、無燒穿;重要工件需檢測焊點強度(拉剪試驗)或熔核尺寸(金相分析)。
不銹鋼焊接加工的核心是通過合適的焊接方法與工藝控制,避免腐蝕失效和力學性能下降。
核心焊接方法
氬弧焊(TIG):適合薄板、精密件焊接,焊縫成形美觀,耐腐蝕性好。
熔化極氣體保護焊(MIG/MAG):效率高,適用于中厚板批量生產,需控制保護氣體純度。
焊條電弧焊(SMAW):設備簡單、操作靈活,適合現(xiàn)場搶修或復雜結構焊接。
關鍵工藝要點
材質匹配:選用與母材同系列的焊接材料,避免異種金屬焊接導致的腐蝕風險。
焊接環(huán)境:保持環(huán)境干燥、無粉塵,防止?jié)駳庥绊懞缚p質量。
焊后處理:重要構件需進行酸洗鈍化,去除氧化皮,恢復不銹鋼的耐腐蝕性能。
常見問題及解決
熱裂紋:控制焊接電流和速度,減少熱輸入,必要時預熱母材。
氣孔:確保焊接材料干燥、保護氣體通暢,清理坡口表面油污和雜質。
晶間腐蝕:采用小線能量焊接,避免焊縫及熱影響區(qū)處于敏化溫度區(qū)間。
