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射流东莞桥头焊工证年审过渡

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东莞桥头焊工证年审(1)射流过渡过程。

当进行co2长弧焊接时,图1-24焊接电流对滴状过渡频率在大熔滴过渡的基础上,再增的影响大焊接电流,则焊丝熔化速度增大,电弧的电磁力和等离子流力

增强,而熔滴的粒度反而变小,熔滴过渡的频率加快。当电流增大到一定程度时,熔滴过渡形式会转变为射流过渡。

    简而言之,射流过渡就是长弧焊的电流增大到一个临界值之后,焊丝末端的液态金属受到强大的电磁力和等离子流力的作用,呈现为细小熔滴脱离焊丝,沿着焊丝中轴线,迅速地通过电弧而落人熔池的过程。

    东莞桥头焊工证年审射流过渡的熔滴直径约为焊丝直径的一半。

射流过渡的细小熔滴一滴连着一滴,如同水流一样从焊丝末端向熔池过渡,好像用注射器喷注一般,所以,又称此过渡为射流过渡、射滴过渡、喷射过渡。图125是射流过渡过程示意图。

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    东莞桥头焊工证年审(2)射流过渡的两种形态。

    随着对射流过渡的深人研究和应用实践,人们发现射流过渡有两种形态。

    一种如图I25所示,电弧产生在焊件钢板表面以上。这时,电参数的表现为电流大,电压高,称为明弧射流过渡。

    东莞桥头焊工证年审另一种为潜弧射流过渡。表现为电流大、电压低。焊接电流熔滴过渡(大滴过渡)。较大的椭圆状熔潜人到焊件表面以下产生,如图1 - 26所示。这是因为电流增大以后,电磁力和等离子流力强烈,电弧的熔深加大,电弧的吹力排开了熔池的铁水,因为电弧电压较低,使电弧潜人到熔池底部,在熔池底部的上方形成一个电弧空腔(电弧空间),焊丝末端在腔内进行细熔滴沿着轴线的射流过渡。

    C02焊接的射流过渡从明弧转变成潜弧是在粗焊丝、大电流和低电压的条件下发生的。在这样的条件下,电流增大,母材的熔深也增大。当焊丝深人到熔池里面去时,便自然地形成一个稳定的弧腔,这时的电流就是潜弧射流过渡的临界电流,如图1-焊丝27所示。若使用小1.6mm焊丝,选用卜图卜26潜弧射流过渡350A的电流,便可获得稳定的潜弧射流过渡。这种潜弧CO2焊接,由于有较大的熔深(一般可达10mm ),特别适合于厚板结构件的焊接(特别是船形位置),焊接生产率很高。、

东莞桥头焊工证年审(3)射流过渡的特征

①焊丝特点:粗丝。小二1.6 -5.0mmo

    ②焊接规范特点:强规范(大电流,明弧电压最高,潜弧电压较高)

    ③弧长特点:长弧。

    ④焊丝末端形态:焊丝末端呈锥状(如刀削笔头形状)

    ⑤熔滴粒度特点:颗粒状,熔滴尺寸最小为焊丝直径的0.51.0倍。

    ⑥熔滴过渡主要受力特点:电磁力,等离子流力。

    ⑦熔滴过渡路线特点:沿焊丝中心线向熔池过渡。

⑧电弧燃烧性特点:电弧稳定、平和。

CO2焊接熔滴过渡形式的转化廿汗

    CO2焊接的熔滴过渡形式是在一定的焊丝直径和焊接规范条件下形成的。当熔滴过渡的形成条件改变时,熔滴过渡的形式也会变化。

    128是使用中1.6mmH08Mn2SiA焊丝进行C02焊接,在不同的电弧电压、焊接电流时的熔滴过渡形态。

    东莞桥头焊工证年审(1)焊丝干短路区,是图中ad曲线以下区域,因为电压过低,焊丝牙与焊件短路(焊丝一触焊件就粘),不能焊接。在abcd曲线以上,才有各种形式的熔滴过渡。

    (2)在曲线的ab段,电流较小,电压较低(I=150-250A, U=18 -22V),弧长较短,为短路过渡区。

    (3)电压提高,电流增大,在be段和of段,因电压较高,电弧较长,电流较长,使熔滴长大,是滴状(大滴)过渡区。

    (4)当电压再提高,电流更大,长弧焊时,大熔滴反而变小,成为细滴,转为射流过渡,如fg段。

    (5)在长弧焊大电流条件下,使电压下降,处于_众曲线以图1 - 28在不同的电压、电流条件下Cot焊接的熔滴过渡形态下,cd以上区域,熔滴过渡变为潜弧射流过渡。

    综上所述,Cot焊接要确定某种熔滴过渡形式,一定要使用该形态的焊接规范参数作保证才行。

    东莞桥头焊工证年审以上各区域段,短路过渡区适用于薄板焊、全位置焊;射流过渡区、潜弧过渡区适用中厚板焊接;滴状过渡区飞溅大、弧不稳,不适用;焊丝干短路区不能焊接。

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