耐磨藥芯焊絲特點:
具有良好的抗磨料磨損,耐沖擊磨損,耐粘著磨損(金屬間磨損),耐高溫磨損,耐腐蝕磨損以及抗兩種類型以上復合磨損的性能。
耐磨藥芯焊絲的分類:
1、按其化學成分分類可分位兩大類;即鐵基耐磨藥芯焊絲和非鐵基耐磨藥芯焊絲。每一大類可按其化學成分特點或顯微組織,分為若干小類。如鐵基堆焊耐磨焊絲可分為高鉻合金堆焊耐磨焊絲,碳化鎢堆焊耐磨焊絲等,非鐵基堆焊耐磨焊絲可分位鈷基堆焊耐磨焊絲和鎳基堆焊耐磨焊絲。
2、按焊絲結構,可分為實芯焊絲及藥芯(又稱管狀)焊絲。
3、按采用的焊接工藝方法,可分為氣保焊,埋弧焊,火焰堆焊,等離子堆焊及噴涂(焊)用堆焊耐磨焊絲。
耐磨藥芯焊絲生產線,公司有兩條耐磨藥芯焊絲生產線,此條是生產細絲的,還有一條是生產粗絲
采用耐磨藥芯焊絲的優(yōu)點:
1、節(jié)省成本。堆焊一磨損件以重新達到要求比更換磨損件可節(jié)省去25%-75%的成本。
2、提高工件使用壽命。與沒有堆焊金屬件相比,堆焊金屬件視其使用范圍不同,可不同程度地增加30%—80%的使用壽命。耐磨藥芯焊絲分為不銹鋼藥芯焊絲、耐磨藥芯焊絲、低合金鋼藥芯焊絲、高強度鋼藥芯焊絲、銅合金藥芯焊絲、鋁合金藥芯焊絲、藥芯焊絲與手工焊條和氬弧焊絲相比有明顯的優(yōu)勢,主要是把斷續(xù)的焊接過程變?yōu)檫B續(xù)的生產方式,從而減少了焊接接頭的數目,提高了焊縫質量,也提高了生產效率,節(jié)約了能源。藥芯焊絲也稱為管狀焊絲,可以通過調整藥芯添加物的種類和比例,很方便地設計各種不同用途的焊接材料,因為它的合金成分可靈活方便的調整,所以藥芯焊絲的許多品種是實心焊絲無法冶煉和軋制的。
藥芯焊絲氣體保護焊的基本工作原理與普通熔化氣體保護焊一樣,是以可熔化的藥芯焊絲作為一個電(通常接正,即直流反接),母材作為另一。通常采用純COZ或COz-I-Ar氣體作為保護氣體。與普通熔化氣體保護焊的主要區(qū)別在于焊絲內部裝有焊劑混合物。焊接時,在電弧熱作用下熔化狀態(tài)的焊劑材料、焊絲金屬、母材金屬和保護氣體相互之間發(fā)生冶金作用,同時形成一層較薄的液態(tài)熔渣包覆熔滴并覆蓋熔池,對熔化金屬形成了又一層的保護。
藥芯焊絲電弧焊既可用于半自動焊,又可用于自動焊,但通常用于半自動焊。采用不同的焊絲和保護氣體相配合可以進行平焊、仰焊和全位置焊。與普通熔化氣體保護焊相比,可采用較短的焊絲伸出長度和較大的焊接電流。
耐磨焊絲是CO2氣體保護的普通鉻鉬型堆焊藥芯耐磨焊絲,堆焊時電弧穩(wěn)定、脫渣容易。適用于堆焊各種受磨損的機件表面,如齒輪、挖斗、礦山機械等。
熔敷金屬化學成分(質量分數)(%):
C0.50;Cr2.50;Mo2.50。
焊后硬度:
HRC40
焊絲包裝:
15公斤/盤
注意事項:
1、采用直流反接;
2、焊接時,CO2氣體流量宜為20~25L/min;
3、焊絲的干伸長度應控制在15~25mm范圍內;
4、道間溫度推薦保持在300℃左右;
5、焊前對焊件清除鐵銹、油污、水分等雜質。
耐磨焊絲的幾種的特點
一、無裂紋表面裂紋影響工件的安全使用,是一種非常危險的工藝缺陷,應盡量避免。耐磨焊絲焊后沒有裂紋產生,可防止工件脫落和掉塊,工件的使用壽命。
二、硬度大小耐磨焊絲硬度一般是指耐磨焊絲堆焊后的硬度,其硬度采用HRC洛氏硬度來表示。耐磨焊絲硬度值的大小與合金含量有關,不同的耐磨硬度值也有差異。耐磨焊絲硬度越高,耐磨性越強。
銅及銅合金焊條:這類焊條用于銅及銅合金的焊接、焊補或堆焊。某些焊條可用于鑄鐵焊補及異種金屬的焊接。
焊接鑄鐵主要是從幾方面的來控制:碳的控制、應力的、結構的調整。它們的抗裂性能都不錯。另外,結構上可采取縫補工藝,來增加焊接效果的穩(wěn)定性。
在明確了芯焊絲、焊接參數后,選擇合適的預熱和焊接層間溫度。預熱和保溫是為了避免焊接區(qū)域與其他區(qū)域的溫差過大而產生大的焊接應力和殘余應力,現場通常采用火焰加熱的方法預熱和保溫。做到現場每個焊接人員人手一份焊接工藝書,避免焊接過程中的質量問題。施工實施細則制定詳盡的施工實施細則,使每個人每個節(jié)點內的工作內容來提率。
高速脈沖MIG焊機焊鋁合金的特點
鋁合金是以鋁為基體元素和加入一種或多種合金元素組成的合金。一般采用交直流方波鎢極氬弧焊和脈沖MIG焊進行焊接,脈沖MIG焊又分為一脈一滴脈沖MIG焊和高速脈沖MIG焊。脈沖MIG焊采用焊絲分為:純鋁焊絲301;鋁硅焊絲4043;鋁鎂焊絲5356;保護氣采用高純度氬氣:99.99%Ar。
鋁合金具有重量輕、抗腐蝕、易成型等優(yōu)點;隨著新型硬鋁、超硬鋁等材料的出現使得這類材料的性能不斷提高,因而在航空、航天、高速列車、高速艦艇、汽車等工業(yè)制造領域得到了越來越廣泛的應用。
由于鋁及其合金化學活潑性很強和自身的屬性,使得在焊接時較困難,對焊縫的質量控制要求較高,主要為:
1、鋁及其合金,表面易形成氧化膜:Al2O3或MgO,且多具有難熔性質(Al2O3熔點約為2050℃,MgO熔點約為2500℃)。
2、氧化膜(Al2O3或MgO)密度同鋁的密度極其接近,所以也容易成為焊縫金屬的夾雜物。
3、氧化膜(MgO)可以吸收較多的水分而形成焊縫氣孔。
4、鋁及其合金導熱性強,焊接時容易造成不熔合現象。
5、鋁及其合金的線膨脹系數大約為碳鋼的2倍;導熱性又強,比鋼約大一倍多;凝固時的體積收縮率較大,約為6.5%,而鐵為3.5%。焊接后容易產生變形、熱裂紋以及熱影響區(qū)的軟化、強度降低等問題。
高速脈沖MIG焊機焊接時電弧過度脈沖頻率為3kHz—5kHz,自動形成壓縮電弧,電弧電流密度大,從而使焊接時:
① 電弧更集中,小電流焊接時可以代替TIG焊
② 穿透力更強,不易造成未熔合
③ 攪拌力更大和更深,不易造成氣孔和夾渣
④ 高速脈沖對Al2O3破除效果好
⑤ 焊接速度更快,熱影響區(qū)小、變形小
另外,還得注意氣孔的形成原因和焊接參數匹配。焊縫氣孔的出現一般多為氫氣孔。氫氣孔的形成主要為:
1、弧柱氣氛中的水分: 弧柱空間總是或多或少存在一定數量的水分,尤其在潮濕季節(jié)或濕度大的地區(qū)進行焊接時,由弧柱氣氛中水分分解而來的氫,溶入過熱的熔融金屬中,可成為焊縫氣孔的原因。
2、焊絲、母材表面氧化膜的吸附水份:鋁合金焊絲、母材的表面氧化膜中含有不致密的MgO或Al2O3,焊接時,在熔透不足的情況下,母材坡口端部未除凈的氧化膜中所吸附的水分,常常是產生焊縫氣孔的主要原因。
3、保護氣體不純:保護氣體多為氬氣,氬氣中含有水份或雜質,焊接時造成焊縫氣孔。
一般說來,鋁及其合金焊接線能量越大,焊縫性能下降的趨勢也越大。對于熔合區(qū),除了防止晶粒粗化,還可能因晶界液化而產生顯微裂紋。所以,熔合區(qū)的變化主要是惡化塑性。因而焊接工藝參數應選用既不造成未熔合又不過燒的合理參數才能確保鋁及其合金的焊接質量。
「焊接知識|鋁焊絲】MIG鋁合金焊絲質量控制因素分析
功能介紹 介紹高科技的動態(tài) 一、鋁焊絲鋁焊絲是一種柱狀強度相對較差的柔軟材料,并且在熔融時對氫溶解度極敏感,因此,它在生產環(huán)境中的成功與否很大程度上取決于其在生產過程中所應用的方法和控制手段合理與否。對MIG鋁焊絲性能影響大的是表面拋光度、焊絲清潔度、焊絲直徑控制程度以及焊絲翹距和螺旋情況。
二、嚴格控制和維護沖模質量
嚴格控制和維護沖模質量對于連續(xù)生產出鋁焊絲尤為重要。
為了在整個拉絲過程中產生連續(xù)的表面,使用質量好的拉絲沖模和潤滑劑。因為不同鋁合金需要有不同的工作特性,所以通常在生產過程中會對其進行中間熱處理操作。這些中間熱處理不僅是必要的,而且是具備合適的機械特性所的,從而獲得優(yōu)良的送絲特性。當拉拔到所期望的焊絲尺寸后,對鋁焊絲進行清潔,這是個非常重要的步驟,這將在本質上決定成品是否能通過X-射線檢測并達到焊接質量標準要求。另外,對清潔操作的也是非常重要的,伊薩在焊絲生產過程中進行嚴格的測試,以確保清潔程序持續(xù)有效。通常焊絲的檢測是在拉拔、清潔和纏繞完成后進行。測試樣品被焊接后,用X-射線來檢測焊絲的完整焊接特性。
三、焊絲直徑控制
除表面質量特征外,拉絲沖模質量和維護質量對控制焊絲直徑和焊接連貫性都非常重要。 相對于AWS而言,伊薩是在更加嚴格的公差范圍內來生產鋁焊絲的。這種嚴格連貫的控制焊絲直徑由此而產生的連續(xù)的電弧特性使終用戶受益良多。鋁焊絲直徑的微小差異都會使電弧特性產生的變化,變化的結果就是以過高或過低的電流大小形式反映,兩者都會產生多種形式的焊接缺陷。 伊薩對焊絲直徑的嚴格控制(見圖2)確保了穩(wěn)定的焊接參數(即使在更換絲盤后),這一點在那些利用焊接工藝本身而非焊接工人對參數嚴格控制的自動焊上的應用,是一個非常重要的因素。
四、翹距和螺旋
纏卷焊絲具有連續(xù)性的翹距和螺旋能確保連續(xù)的電接觸、平滑的電弧特征和更連貫的焊透。AWS規(guī)格要求線軸上焊絲的翹距和螺旋不論是應用自動還是半自動焊接設備,都應該能夠適合無間斷的送絲。 繞在線軸上焊絲的翹距大小可用從線軸上取下的一圈焊絲進行測量。當從線軸上切下一段焊絲并放在平面上后,其應形成一個自由的圓形,直徑在小和大直徑之間。纏繞鋁焊絲如果翹距不適當或不協(xié)調,將導致在焊接過程中焊絲與焊嘴之間電極接觸的中斷,這種情況的后果是降低電弧穩(wěn)定性,而較差的電弧特性可能引起焊接不連續(xù)。 通過從線軸上取下的焊絲可用來測量繞在線軸上的鋁焊絲的螺旋情況,焊絲取一圈以上,通常是3~4圈。當焊絲從線軸上切下后,應把其放在一個桿上,桿呈水平,焊絲圈垂直掛在桿上。兩個焊絲圈之間的大距離不應超過規(guī)定的大尺寸。過多的螺旋會導致在焊接過程中,焊絲從導電嘴出來時將產生游離,使其接觸不良。這種情況對于全自動焊接特別有害,如機器人焊接時可能導致未熔合及未焊透等焊接缺陷的產生。伊薩開發(fā)了滿足優(yōu)要求的翹距和螺旋,并應用控制和檢測手段對其進行校驗和維護。
五、表面拋光和清潔
鋁焊絲表面拋光程度很大程度上取決于原鋁材性能質量,其特性是影響焊絲性能的大因素。通常鋁焊絲由一個直徑約9mm的鋁絲再經拉拔加工而成。美國焊接協(xié)會的標準在很大程度上控制著這些焊絲的化學組分。然而焊絲制造商可能給自己在被規(guī)定范圍內進行更嚴格的成分控制,來幫助其實現可控的生產性、焊接性,從而其焊接金屬強度特性。 生產實踐,絲棒的物理質量極為重要,產品中的雜質或間斷能在整個生產過程中傳遞,從而導致終產品質量嚴重低劣。為此,伊薩公司應用一種特的刨削技術生產出光滑且清潔的表面,從而提高焊絲的送絲性能,并能通過X-射線檢測的焊縫。這種刨削技術有效地去除了焊絲表層的不連續(xù)層,并且使終產品避免產生因表面藏納污垢而導致的焊縫氣孔。
嚴格控制和維護沖模質量對于連續(xù)生產出鋁焊絲尤為重要。為了在整個拉絲過程中產生連續(xù)的表面,使用質量好的拉絲沖模和潤滑劑。因為不同鋁合金需要有不同的工作特性,所以通常在生產過程中會對其進行中間熱處理操作。這些中間熱處理不僅是必要的,而且是具備合適的機械特性所的,從而獲得優(yōu)良的送絲特性。當拉拔到所期望的焊絲尺寸后,對鋁焊絲進行清潔,這是個非常重要的步驟,這將在本質上決定成品是否能通過X-射線檢測并達到焊接質量標準要求。另外,對清潔操作的也是非常重要的,伊薩在焊絲生產過程中進行嚴格的測試,以確保清潔程序持續(xù)有效。通常焊絲的檢測是在拉拔、清潔和纏繞完成后進行。測試樣品被焊接后,用X-射線來檢測焊絲的完整焊接特性。
六、其他質量控制要點
鋁焊絲制造過程中的全面質量控制要求在整個生產過程中對產品質量進行連貫的維護以及校驗。伊薩使用一個基于ISO9001質量體系進行鋁焊絲生產,這個體系是對美國焊接協(xié)會國家標準AWS A5.10《裸鋁和鋁合金焊接電極與焊條規(guī)范》的一個補充。 另外,許多認證協(xié)會每年都對產品質量和QA體系進行審查,例如Lloyd's造船登記、TUV Rheinland、DB、Det Norske Veritas和Germanischer Lloyd's,他們要求通過對受檢樣品的測試達到檢驗焊絲的目的,包括破壞性和非破壞性試驗。
結語 對于那些關心焊接質量、致力于降低修復率及提高生產力的鋁焊接制造商而言,應用鋁焊絲是非常重要的。因為即使是影響鋁焊絲質量的瑕疵,如清潔度、焊絲直徑或表面狀況所可能引起的問題,對那些追求持續(xù)合格的鋁焊接件生產用戶而言,都會導致的麻煩。
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