焊后内外焊刺都较大,且成周期性丘陵状。 比较以上3种制度可知,固相塑性压焊能耗较小, 焊速较快;半熔化焊接能耗较大;熔化焊接能耗很大。 对于低碳钢这3种制度都适用,如管坯边缘质量不太 好,大多选用第2种,如钢的焊接性能不太好,则应采 用第2种或第3种。当焊接金属表面产生难熔氧化物 时,为将它们从焊缝中消除出去,则必须采用第3种。 高频电焊的特点在焊接装置功率和焊管规格相 同的条件下,高频电阻焊的特点是:单位能耗低,焊接 速度是感应焊的1.5一2.0倍,但焊接过程的稳定性、 焊接质量和焊缝表面光滑度较差;铜电极消耗量大需 经常更换,焊接调整较难,作业率低;电极接触管体有 一定压力,不宜用于薄壁管的生产。所以高频电阻焊适 用于大中规格焊管的生产。高频感应焊适用于生产焊缝质量要求高的薄壁管、有色金属管和不便于采用电阻焊的异形管、小口径管等。螺旋焊管可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。苏州低压对焊管件哪家质量好
合金钢的闪光对焊:合金元素含量对钢性能的影响和应采取的工艺措施如下:钢中的铝、铬、硅、钼等元素易生成高熔点氧化物,应增大闪光和顶锻速度,以减少其氧化。合金元素含量增加,高温强度提高,应增加顶锻压强。对于珠光体钢,合金元素增加,淬火倾向性就增大,应采取防止淬火脆化的措施。低合金钢的焊接特点与中碳钢相似,具有淬硬倾向,应采用相应的热处理方法。这类钢的高温强度大,易生成氧化物夹杂,需要采用较高的顶锻压强,较高的闪光和顶锻速度。高碳合金钢除具有高碳钢的特点外,还含有一定数量的合金元素。由于含碳量高,结晶温度区间宽,接口处的半熔区就较宽,如果顶锻压力不足,塑性变形量不够,残留在半溶化区内的液态金属将形成疏松组织。还因含有合金元素,会形成高熔点氧化物夹杂。因此,需要较高的闪光和顶锻速度,较大的顶锻压强和顶锻留量。苏州低压对焊管件哪家质量好闪光对焊时在加热过程中虽有熔化金属,但实质上是塑性状态焊接。
焊管的分类:吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀,有的进行渗铝处理。电线套管:也就是普通碳素钢电焊钢管,用在混凝土及各种结构配电工程,常用的公称直径从13-76mm。电线套套管壁较薄,大多进行涂层或镀锌后使用,要求进行冷弯试验。公制焊管:规格用作无缝管形式,用外径*壁厚毫米表示的焊接钢管,用普通碳素钢、碳素钢或普能低合金钢的热带、冷带焊接,或用热带焊接后再经冷拨方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作结构件,如传动轴,或输送流体,薄壁用来生产家具、灯具等,要保证钢管强度和弯曲试验。
焊管的分类:托辊管:用于带式输送机托辊电焊钢管,一般用Q215、Q235A、B钢及20钢制造,直径63.5-219.0mm。对管弯曲度、端面要与中心线垂直、椭圆度有一定要求,一般进行水压和压扁试验。变压器管:用于制造变压器散热管和其它热交换器,采用普通碳素钢制造,要求进行压扁、扩口、弯曲、液压试验。钢管以定尺或倍尺交货,对钢管弯曲度有一定要求。异型管:由普通碳结结构钢及16Mn等钢带焊制的方形管、矩形管、帽形管、空胶钢门窗用钢管,主要用作农机构件、钢窗门等。电焊薄壁管:主要用作制作家具、玩具、灯具等。近年来不锈钢带制作的薄壁管应用很广,高级家具、装饰、栏栅等。预热闪光对焊是在闪光阶段之前先以断续的电流脉冲加热工件,然后在进入闪光和顶锻阶段。
焊条角度,焊条与焊接方向的夹角在90度时,电弧集中,熔池温度高,夹角小,电弧分散,熔池温度较低,如12mm平焊封底层,焊条角度:50-70度,使熔池温度有所下降,避免了背面产生焊瘤或起高。又如,在12mm板立焊封底层换焊条后,接头时采用90-95度的焊条角度,使熔池温度迅速提高,熔孔能够顺利打开,背面成形较平整,有效地控制了接头点内凹的现象。圆圈形运条熔池温度高于月牙形运条温度,月牙形运条温度又高于锯齿形运条的熔池温度,在12mm平焊封底层,采用锯齿形运条,并且用摆动的幅度和在坡口两侧的停顿,有效的控制了熔池温度,使熔孔大小基本一致,坡口根部未形成焊瘤和烧穿的机率有所下降,未焊透有所改善,使乎板对接平焊的单面焊接双面成形不再是难点。薄壁不锈钢焊管:传热系数小,隔热保温性能好。苏州低压对焊管件哪家质量好
薄壁不锈钢焊管:工程施工简易:实际操作时间较短。苏州低压对焊管件哪家质量好
焊接缺陷:再热裂纹的特征:再热裂纹产生于焊接热影响区的过热粗晶区。产生于焊后热处理等再次加热的过程中。再热裂纹的产生温度:碳钢与合金钢550~650℃奥氏体不锈钢约300℃。再热裂纹为晶界开裂(沿晶开裂)。很易产生于沉淀强化的钢种中。与焊接残余应力有关。再热裂纹的产生机理:再热裂纹的产生机理有多种解释,其中模形开裂理论的解释如下:近缝区金属在高温热循环作用下,强化相碳化物(如碳化铁、碳化饥、碳化镜、碳化错等)沉积在晶内的位错区上,使晶内强化强度高于晶界强化,尤其是当强化相弥散分布在晶粒内时, 阻碍晶粒内部的局部调整,又会阻碍晶粒的整体变形,这样,由于应力松弛而带来的塑性变形就主要由晶界金属来承担,于是,晶界应力集中,就会产生裂纹,即所谓的模形开裂。再热裂纹的防止,注意冶金元素的强化作用及其对再热裂纹的影响。合理预热或采用后热,控制冷却速度。降低残余应力避免应力集中。回火处理时尽量避开再热裂纹的敏感温度区或缩短在此温度区内的停留时间。苏州低压对焊管件哪家质量好
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