管道自动焊工的专业度与责任心:事在人为,这里的人,就是指焊工。焊工在焊接时,首先需要焊工校正好焊接轨道,让焊枪不偏离焊缝。一般轨道安装好从热焊至盖面焊接结束前不更换轨道,因为焊枪因多次安装及拆卸,容易使轨道偏差。同时由于焊枪小车运动造成的轨道磨损,也会引起焊枪偏差,造成焊接缺陷。所以焊工朋友在每次焊接前一定要对轨道进行校对,同时记得对轨道磨损修复或更换。焊工要在焊接时,要注意电弧在坡口两侧的熔合情况,填充焊都是双焊枪,当发现焊接过程中电弧有异常时,应马上停止焊接及时进行修焊处理,并对焊枪的摆动宽度及坡口边缘停留时间进行调整。铝及铝合金焊丝的选择主要根据母材的种类,对接头抗裂性能、力学性能及耐蚀性等方面的要求综合考虑。有时当某项成为主要矛盾时,则选择焊丝就着重从解决这个主要矛盾入手,兼顾其它方面要求。一般情况下,焊接铝及铝合金都采用与母材成分相同或相近牌号的焊丝,这样可以获得较好的耐蚀性;但焊接热裂倾向大的热处理强化铝合金时,选择焊丝主要从解决抗裂性入手,这时焊丝的成分与母材的差别就很大。常见缺陷(焊接问题)及防止措施1、烧穿产生原因:a、热输入量过大;b、坡口加工不当,焊件装配间隙过大。 激光焊则采用激光作为焊接热源,具有能量密度高、加热集中、焊接速度快及焊接变形小等优点。上海传动轴焊接设备
埋弧焊缺点:焊接设备占地面积较大,一次投资费用高;由于采用颗粒状的焊剂,这种焊剂方法一般只适用于平焊位置;不能直接观察电弧与坡口的相对位置,如果没有采用焊缝系统,则容易焊偏;埋弧焊的埋弧自动焊溶剂的成分中含有氧化锰等对人体有害的物质等等。针对埋弧焊的不足之处,我们可以看到,采用焊缝系统不仅可以保障焊接实现真正的自动化,还可以将操作者从恶劣的烟尘辐射环境中解脱出来,节约人力,提高焊接质量!大量的实践证明,焊缝系统充分适用于埋弧焊接,可满足对焊缝自动及弧高控制的要求,抗干扰能力强、可靠性高!目前应用于自动化焊接领域的焊缝系统主要有两种方式:一种是焊前示教型的焊缝系统,这种方式是焊接前先让焊炬沿着焊缝的轨迹走一遍,同时记录下焊缝各个位置的坐标,真正焊接时根据已储存的坐标信息来实现焊炬对准焊缝。由于焊前不存在弧光、飞溅以及电磁等各种干扰,故这种方法在理论上能有效地实现焊缝。但是实际焊接过程中还会出现“磁偏吹”的现象,此时即使实际焊缝轨迹与焊前所检测的焊缝轨迹相差不大也无法实现焊缝自动。 成都医疗及电子元器件焊接公司检查设备。导线应绝缘良好,各连接部位牢固,控制箱、电源外壳应接地。
3) 气体流量和喷嘴直径 在一定条件下,气体流量和喷嘴直径有一个比较好范围,此时,气体保护效果比较好,有效保护区比较大。如气体流量过低,气流挺度差,排除周围空气的能力弱,保护效果不佳:流量太大,容易变成紊流,使空气卷入,也会降低保护效果。同样,在流量子定时,喷嘴直径过小,保护范围小,且因气流速度过高而形成紊流;喷嘴过大,不仅妨碍焊工观察,而且气流流速过低,挺度小,保护效果也不好。所以,气体流量和喷嘴直径要有一定配合。4)焊接速度焊接速度的选择主要根据工件厚度决定并和焊接电流、预热温度等配合以保证获得所需的熔深和熔宽。在高速自动焊时。还要考虑焊接速度对气体、保护效果的影响。焊接速度过大,保护气流严重偏后,可能使钨极端部、弧柱、熔池暴露在空气中。因此必须采用相应措施如加大保护气体流量或将焊炬前倾一定角度,以保持良好的保护作用。5)喷嘴与工件的距离距离越大,气体保护效果越差,但距离太近会影响焊工视线,且容易使钨极与熔池接触而短路,产生夹钨,一般喷嘴端部与工件的距离在8~14mm之间。
检测灵敏度分析检测标准执行JB/≥159mm的管子按标准中表19调节检测灵敏度;外径<159mm的管子按标准中表30调节灵敏度。管道对接焊缝中存在的主要缺陷有未焊透、未熔合、内凹、焊瘤、错口、气孔、夹渣和裂纹等。根部未焊透、未熔合和裂纹属面状缺陷,超声波对其非常敏感。试验表明,深度为。因探头的角度不同,回波幅度有所不同,探头折射角度越小,回波幅度越高,因此根部未焊透、未熔合和根部纵向裂纹类面状缺陷一般不会漏检。检测工艺卡编制举例工艺卡的编制原则:工艺卡要能够真正指导检测工作,使检测人员能够看懂,按工艺卡要求可以方便实施。编制检测工艺卡时需重点关注的内容如下:(1)探头数量和参数能够满足标准和实际检测的需要,能否比较大限度地检出危害性缺陷。(2)检测面要明确。(3)试块和检测灵敏度符合标准要求。下文对管道焊缝超声波检测工艺卡的编制进行举例。已知某石化装置检修改造工程中有一条规格为219mm×2omm的碳钢工艺管道,坡口型式为V型,氩弧焊打底,手工电弧焊填充、盖面,检测比例为100%。按JB/。 由两条以上焊道完成整条焊缝所进行的焊接。
未熔透产生原因:1.坡口加工不合适2.焊接技术不合适3.热输入不合适防治措施:接头设计必须合适,适当加大坡口角度,使焊枪能够直接作用到熔池底部,同时要保持喷嘴到工件的距离合适;减小钝边高度;设置或增大对接接头中的底层间隙。使焊丝保持适当的行走角度,以达到比较大的熔深;是电弧处在熔池的前沿;提高送丝速度以获得较大的焊接电流,保持喷嘴与工件的距离合适。熔透过大产生原因:1.热输入过大2.坡口加工不合适防治措施:减小送丝速度和电弧电压;提高焊接速度;减小过大的底层间隙;增大钝边高度。飞溅产生原因:1.电弧电压过高或过低2.焊丝与工件清理不良3.焊丝不均匀4.导电嘴磨损严重5.焊机动特性不合适防治措施:根据焊接电流仔细调节电压;采用一元化调节;焊前仔细清理焊丝及坡口处;检查压丝轮和送死软管(修理或更换);更换新导电嘴;对于整流式焊机应调节直流电感;对于逆变式焊机须调节控制回路的电子电抗器。 利用小电流(通常小于30A)进行焊接的等离子弧焊。上海精密仪器仪表焊接厂家
利用等离子弧能量密度大、电弧挺度好的特点,将焊件的焊接处完全熔透,并产生一个贯穿焊件的小孔。上海传动轴焊接设备
击穿焊法,就是在焊接过程中,电弧的穿透力,熔化击穿根部,确保根部焊透成形的一种焊接方法。具体操作方法是:引弧后,拉长电弧进行预热(平焊预热时间短,不十分明显,对仰焊位置则是很明显的),当达到半熔化状态时(即在电焊护目镜下看到被预热的坡口边出现“汗珠”时约3~4秒钟),压低电弧,熔化击穿钝边,使之出现一个比对口间隙稍大的“熔孔”,从而保证熔敷金属一部分过渡到焊缝根部及背面并与熔化的母材共同组成熔池。随焊条继续熔化,击穿的熔孔被焊上,此时采取适当的灭弧手法,使之冷却形成焊缝。然后再击穿、熔化钝边,再形成熔孔,再焊上以此往复达到背面焊缝成形。熔孔形成即表示根部已焊透。熔孔尺寸的大小,即标志背面焊缝的尺寸。一般控制熔孔直径为对口间隙的。具体尺寸要根据工件厚度、焊接位置、规范参数及根部间隙、钢种等诸因素综合调整。一般先进行工艺试验,摸索出规律后,再进行焊接,以保证焊接质量。第二层以后的焊接采用连续焊法,要注意减少工艺缺陷,焊接电流要适中,对于碳素钢和低合金钢焊件,焊后要控制缓慢冷却,为获得组织性能好的接头和为气体逸出创造条件,对于奥氏体不锈钢焊件,则要求选择较小的焊接工艺规范,焊后自然冷却或使之快冷。 上海传动轴焊接设备
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