氩弧焊焊接中出现气孔是什么原因造成的?
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原因:氩弧焊抗风能力弱,对铁锈、水、油污特别敏感,对气体纯度、坡口清理、焊接工艺等要求严格,容易产生气孔。
氩弧焊是以惰性气体“氩气”为保护气体的一种电弧焊方法,它由喷嘴喷出,在焊接区形成惰性气体保护层,隔绝空气进入,从而形成对电弧和熔池的保护。
这种焊接方法有许多优点:保护效果好,焊接质量高,不会产生飞溅,焊缝成形美观;焊接变形小,可实现单面焊、双面焊,保证在不同位置焊透,可焊接多种金属、合金;电弧稳定,明弧运行,无熔渣,易于实现自动化。
从而在实际生产中得到广泛的应用。但是氩弧焊抗风能力弱,对铁锈、水、油污特别敏感,对气体纯度、坡口清理、焊接工艺等要求严格,容易产生气孔。
影响气孔的因素:
1.氩气不纯
焊接碳钢时氩气纯度不低于99.7%,焊接铝时不低于99.9%,而焊接钛及钛合金时使用的氩气纯度高达99.99%。
2.氩气流量
氩流量过小,抗风干扰能力弱;气体流量过大,速度过大,通过喷嘴时形成的近壁层流非常薄,气体喷出后,迅速紊乱,并且容易将空气卷入熔池中,保护效果变差。因此,气体的流量必须适当,气流才能稳定。
3.气带漏气
气带接口或气带泄漏会造成焊接时气体流量过小,空气被吸入气带,保护效果差。
4.风的影响
如果风力稍强,氩气保护层会形成湍流,保护效果不好。因此,风速大于2m/s时,应采取防风措施;焊接管道时,应堵塞喷嘴,以避免在管道中形成通流。
5.焊枪喷嘴的影响
由于喷管直径太小,电弧周围氩气的有效保护范围小于熔池面积,导致保护不良而产生气孔。特别是在野外作业时,应在大管径上焊接大管口,以有效保护电弧和熔池。
6.焊枪喷嘴与工件间的距离
距离小,对侧风的敏感度小。距离远,抗风干扰能力弱。
7.气瓶内压力太小
当气瓶内压力小于1MPa时停止使用。
8.焊枪角度过大
由于焊枪角度过大,一方面空气进入熔池,另一方面造成长弧侧氩气流量对电弧及熔池的保护效果变差。
9.氢气流量表的影响
流量表出气不稳定,忽大忽小,会影响保护效果。
10.操作的影响
使用带控制按键的氩弧焊枪时,应先放气后再焊接,以免气带内压力过大,引弧时造成气体流量瞬间过大而产生气孔。
11.焊枪配件不合适
钨极夹具不匹配,封闭气路不平坦,从喷嘴侧面保护气体流出喷嘴,不能形成完整的保护环。
氩弧焊是以惰性气体“氩气”为保护气体的一种电弧焊方法,它由喷嘴喷出,在焊接区形成惰性气体保护层,隔绝空气进入,从而形成对电弧和熔池的保护。
这种焊接方法有许多优点:保护效果好,焊接质量高,不会产生飞溅,焊缝成形美观;焊接变形小,可实现单面焊、双面焊,保证在不同位置焊透,可焊接多种金属、合金;电弧稳定,明弧运行,无熔渣,易于实现自动化。
从而在实际生产中得到广泛的应用。但是氩弧焊抗风能力弱,对铁锈、水、油污特别敏感,对气体纯度、坡口清理、焊接工艺等要求严格,容易产生气孔。
影响气孔的因素:
1.氩气不纯
焊接碳钢时氩气纯度不低于99.7%,焊接铝时不低于99.9%,而焊接钛及钛合金时使用的氩气纯度高达99.99%。
2.氩气流量
氩流量过小,抗风干扰能力弱;气体流量过大,速度过大,通过喷嘴时形成的近壁层流非常薄,气体喷出后,迅速紊乱,并且容易将空气卷入熔池中,保护效果变差。因此,气体的流量必须适当,气流才能稳定。
3.气带漏气
气带接口或气带泄漏会造成焊接时气体流量过小,空气被吸入气带,保护效果差。
4.风的影响
如果风力稍强,氩气保护层会形成湍流,保护效果不好。因此,风速大于2m/s时,应采取防风措施;焊接管道时,应堵塞喷嘴,以避免在管道中形成通流。
5.焊枪喷嘴的影响
由于喷管直径太小,电弧周围氩气的有效保护范围小于熔池面积,导致保护不良而产生气孔。特别是在野外作业时,应在大管径上焊接大管口,以有效保护电弧和熔池。
6.焊枪喷嘴与工件间的距离
距离小,对侧风的敏感度小。距离远,抗风干扰能力弱。
7.气瓶内压力太小
当气瓶内压力小于1MPa时停止使用。
8.焊枪角度过大
由于焊枪角度过大,一方面空气进入熔池,另一方面造成长弧侧氩气流量对电弧及熔池的保护效果变差。
9.氢气流量表的影响
流量表出气不稳定,忽大忽小,会影响保护效果。
10.操作的影响
使用带控制按键的氩弧焊枪时,应先放气后再焊接,以免气带内压力过大,引弧时造成气体流量瞬间过大而产生气孔。
11.焊枪配件不合适
钨极夹具不匹配,封闭气路不平坦,从喷嘴侧面保护气体流出喷嘴,不能形成完整的保护环。
2021-04-29 · 学汽修 来万通 技能+学历
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氩狐焊焊接中出现气孔原因:电弧保护不好,弧太长。焊条或焊剂受潮,气体保护介质不纯。坡口清理不干净。
危害:从表面上看是减少了焊缝的工作截面;更危险的是和其他缺欠叠加造成贯穿性缺欠,破坏焊缝的致密性。连续气孔则是结构破坏的原因之一。
防治要点:在焊接前对气路(包括减压表、加热器、流量计、导管等)进行检查,保证气体的纯度;在焊接过程中,要选择合适的电弧电压和送丝速度。保持一定的焊丝伸出长.下向立焊时控制合适的焊接速度。
氩弧焊因为热影响区域大,工件在修补后常常会造成变形、硬度过高、砂眼、局部退火、开裂、针孔、磨损、划伤、咬边、或者是结合力不够及内应力损伤等缺点。
尤其在精密铸造件细小缺陷的修补过程在表面突出。在精密铸件缺陷的修补领域可以使用冷焊机来替代氩弧焊,由于冷焊机放热量小,较好的克服了氩弧焊的缺点,弥补了精密铸件的修复难题。
危害:从表面上看是减少了焊缝的工作截面;更危险的是和其他缺欠叠加造成贯穿性缺欠,破坏焊缝的致密性。连续气孔则是结构破坏的原因之一。
防治要点:在焊接前对气路(包括减压表、加热器、流量计、导管等)进行检查,保证气体的纯度;在焊接过程中,要选择合适的电弧电压和送丝速度。保持一定的焊丝伸出长.下向立焊时控制合适的焊接速度。
氩弧焊因为热影响区域大,工件在修补后常常会造成变形、硬度过高、砂眼、局部退火、开裂、针孔、磨损、划伤、咬边、或者是结合力不够及内应力损伤等缺点。
尤其在精密铸造件细小缺陷的修补过程在表面突出。在精密铸件缺陷的修补领域可以使用冷焊机来替代氩弧焊,由于冷焊机放热量小,较好的克服了氩弧焊的缺点,弥补了精密铸件的修复难题。
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氩弧焊的原因
1、气体纯度达不到要求。在正式焊接之前在清理干净的铁板试焊,不要加丝,如出现气孔则需更换气体
2、气流量过大,或过小。气流量的大小应根据喷嘴的大小来调节,一般喷嘴越大,气流量越大
3、气体紊流。当喷嘴内有飞溅物,或钨极夹头膨胀
4、气管破损。当气管破损时,在焊接起弧或起弧不久产生气孔时就会出现气孔,之后又会恢复到正常。
5、环境气流过大。一般当风速达到3m/s以上是容易吹散保护气体。
6、喷嘴的直径过大,或过小。
7、钨极的伸出长度。一般为钨极直径的2~3倍。
8、焊接速度的影响
焊接速度过快,由于空气阻力对保护气流的影响,氩气气流会弯曲,偏离电极中心和熔池,对熔池和电弧保护不好。
9、熄弧弧方法的影响
熄弧时采用衰减电流或加焊丝,把电弧带到坡口侧并压低电弧的熄弧方法,不要突然停弧造成高温的熔池脱离氩气流的有效保护,避免弧坑出现气孔或缩孔。
10、焊接电流的影响
焊接电流太小,电弧不稳定,电弧在钨极的端部电弧漂移不稳定,破坏保护区,焊接电流太大,电弧对气流产生扰乱作用,保护效果变差。
氩弧焊有气孔的解决办法
(1)消除各种气体的来源
去除氧化膜或铁锈,按规定烘干焊条并合理保存,去除保护气体中的氧、氢、氮。
(2)加强保护
保护气体给送不能中断,电弧不得任意拉长,装配间隙不能过大。钨极质量对产生气孔影响不大,可能是氩气保护不好,还有是焊枪把线中的氩气带漏气也会产生气孔。多出现在氩气快用完的时候。
1、气体纯度达不到要求。在正式焊接之前在清理干净的铁板试焊,不要加丝,如出现气孔则需更换气体
2、气流量过大,或过小。气流量的大小应根据喷嘴的大小来调节,一般喷嘴越大,气流量越大
3、气体紊流。当喷嘴内有飞溅物,或钨极夹头膨胀
4、气管破损。当气管破损时,在焊接起弧或起弧不久产生气孔时就会出现气孔,之后又会恢复到正常。
5、环境气流过大。一般当风速达到3m/s以上是容易吹散保护气体。
6、喷嘴的直径过大,或过小。
7、钨极的伸出长度。一般为钨极直径的2~3倍。
8、焊接速度的影响
焊接速度过快,由于空气阻力对保护气流的影响,氩气气流会弯曲,偏离电极中心和熔池,对熔池和电弧保护不好。
9、熄弧弧方法的影响
熄弧时采用衰减电流或加焊丝,把电弧带到坡口侧并压低电弧的熄弧方法,不要突然停弧造成高温的熔池脱离氩气流的有效保护,避免弧坑出现气孔或缩孔。
10、焊接电流的影响
焊接电流太小,电弧不稳定,电弧在钨极的端部电弧漂移不稳定,破坏保护区,焊接电流太大,电弧对气流产生扰乱作用,保护效果变差。
氩弧焊有气孔的解决办法
(1)消除各种气体的来源
去除氧化膜或铁锈,按规定烘干焊条并合理保存,去除保护气体中的氧、氢、氮。
(2)加强保护
保护气体给送不能中断,电弧不得任意拉长,装配间隙不能过大。钨极质量对产生气孔影响不大,可能是氩气保护不好,还有是焊枪把线中的氩气带漏气也会产生气孔。多出现在氩气快用完的时候。
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2021-04-29 · 国家定点培训基地,专注培养汽车人才。
云南万通汽车学校
云南万通汽修学校落于美丽的春城昆明,学校坏境优美,学习氛围浓厚。教学设施设备齐全,建有新能源汽车实训厅、整车实训厅、电器实训厅、汽车美容实训厅等20余个实训大厅,开设三十多个汽车技术专业。
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“焊接中出现气孔原因:电弧保护不好,弧太长。焊条或焊剂受潮,气体保护介质不纯。坡口清理不干净。 危害:从表面上看是减少了焊缝的工作截面;更危险的是和其他缺欠叠加造成贯穿性缺欠,破坏焊缝的致密性。连续气孔则是结构破坏的原因之一。 防治要点:在焊接前对气路(包括减压表、加热器、流量计、导管等)...”
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