夹渣产生原因:1.采用多道焊短路电弧(熔焊渣型夹杂物)2.高的行走速度(氧化膜型夹杂物)防止措施:在焊接后续焊道之前,掉焊缝边上的渣壳;减小行走速度;采用含脱氧剂较高的焊丝;提高电弧电压。气孔产生原因:1、保护气体覆盖不足2、焊丝的污染3、工件的污染4、电弧电压太高5、喷嘴与工件距离太大防止措施:增加保护气体流量,排除焊缝区的全部空气;减小保护气体的流量,以防止卷入空气;清楚气体喷嘴内的飞溅;避免周边环境的空气流动过大,破坏气体保护;降低焊接速度;焊接结束时应在熔池凝固之后再移开焊接喷嘴;焊丝在送丝装置中或导丝管中粘附上的润滑剂;采用含脱氧剂的焊丝;采用洁净而干燥的焊丝;在焊接之前工件表面上的全部油脂、油、锈、油漆和尘土;减小电弧电压;减小焊丝的伸出长度;减小喷嘴到工件的距离。 对于一定弧长的电弧,当电弧电流发生连续的快速变化时,电弧电压与电流瞬时值之间的关系。医疗及电子元器件焊接机
钨极氩弧焊(TIG):TIG焊接全称为非熔化电极式气体保护电弧焊接,英文:TungstenInertGas(缩写TIG),又叫GasTungstenArcWelding(缩写GTAW)。其原理是:TIG焊接是以钨或钨的合金作为电极材料,在氩气等惰性气体环境保护下,利用电极与母材金属(工件)之间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝的焊接过程。TIG焊接可分为直流TIG焊接和交流TIG焊接。直流TIG焊接:以直流电弧焊接电源作为焊接电源,以电极为负、母材为正的焊接方法,广泛应用于不锈钢、钛、铜以及铜合金等的焊接。交流TIG焊接:以交流电弧焊接电源为焊接电源,电极、母材正负极性相互变化。电极为正(EP极性)时,电极过热消耗大,可除去母材表面的氧化层,即所谓的清洗作用。利用该清洗作用,在铝、镁等焊接中得以应用。TIG焊的特点:可焊接几乎所有工业用金属与合金;焊接品质好,可靠性高。焊接成形好,不必熔渣;无飞溅;烟尘少;可广范围适用于薄板以及厚板。熔化极气保焊(MIG/MAG):消耗电极式气体保护焊接,英文是GasmetalArcWelding(缩写GMAW)。其中:MIG焊接:metalInertGasWelding,(InertGas:惰性气体);MAG焊接:metalActiveGasWelding(ActiveGas:活性气体)其原理是:在细径消耗电极。 医疗及电子元器件焊接机解决的办法可以在法兰管直管上要重叠地方(一般3~5mm)堆焊一层,经机加工到0~0.05mm间隙或手工修磨。
氩弧是一种左右手同时动作的操作,与我们平时生活中的左手画圆右手画方相同,所以建议在刚开始学习氩弧焊的人员进行类似的训练,对学习氩弧焊有一定的帮助。外填丝可以用于打底和填充,是用较大的电流,其焊丝头在坡口正面,左手捏焊丝,不断送进熔池进行焊接,其坡口间隙要求较小或没有间隙。其优点因为电流大、和间隙小,所以生产效率高,操作技能容易掌握。其缺点是用于打底的话因为操作者看不到钝边熔化和反面余高情况,所以容易产生未熔合和得不到理想的反面成形。内填丝只能用于打底焊,是用左手拇指、食指或中指配合送丝动作,小指和无名指夹住焊丝控制方向,其焊丝则紧贴坡口内侧钝边处,与钝边一起熔化进行焊接,要求坡口间隙大于焊丝直径,是板材的话可以将焊丝弯成弧形。其优点因为焊丝在坡口的反面,可以清晰地看清钝边和焊丝的熔化情况,眼睛的余光也可以看见反面余高的情况,所以焊缝熔合好好,反面余高和未熔合可得到很好的控制。缺点是操作难度大,要求焊工有较为熟练的操作技能,因为间隙大,因此焊接量有相应增加,间隙较大所以电流偏低,工作效率比外填丝要慢。
(2)填充层焊接填充层的焊接采用多层多道焊。每条焊道采用直线形或直线往复运条。焊条前倾角为70~80下倾角要根据焊道所在位置适时变化,以能压住电弧为宜。每条焊道应排列在前一焊道形成的夹角处,以便保持焊缝平滑。质量较好的填充焊应平整,无夹渣,而且要保证填充量稍低于焊件表面mm,以有助于盖面层焊接。(3)盖面层焊接盖面层焊接采用多道焊。上、下边缘焊道施焊时,运条应稍快些;焊道尽可能细薄一些,有利于盖面层焊缝与母材圆滑过渡。盖面层焊缝的实际宽度以压住上、下坡口边缘各~2mm为宜。如果焊件较厚、焊缝较宽时,盖面层焊缝也可以采用大斜圆圈形运条法焊接,一次表面成形(使用碱性焊条效果较好)。 等离子弧焊接具有能量集中、生产率高、焊接速度快、应力变形小、电弧稳定且适宜焊接薄板和箱材等特点。
运条是指焊接过程中的手法,即焊条角度和焊条运行的轨迹。平焊、立焊、仰焊时焊条角度(焊条与焊接方向的夹角)一般为60°~80°。横焊和垂直固定管(横管)焊接时焊条角度一般为60°~80°,与试件下方呈75°~85°。垂直固定管板焊条与管切线夹角为60°~70°,焊条与底板间的夹角为40°~50°。水平固定管和水平固定管板由于焊位的不断变化,焊条角度也随之进行变化。仰焊时的焊条角度(焊条与管子焊接方向之间的夹角)为70°~80°。仰立焊时焊条角度为90°~100°,立焊时焊条角度85°~95°,坡立焊时焊条角度为90°~100°,平焊时焊条角度为70°~80°。而水平固定管板焊条与底板夹角为40°~50°。平焊、立焊、仰焊、水平固定管及垂直、水平固定管板焊接时焊条运行的轨迹大多采取左右摆动(锯齿形运条),可采取左(右)引弧,右(左)灭弧,再右(左)引弧,左(右)灭弧,依次循环运条,或左(右)引弧运条至右(左)侧再运条回到左(右)侧灭弧,依次循环运条。横焊和垂直固定管运条方式,一般采用斜锯齿或椭圆形。从坡口上侧引弧到坡口下侧灭(熄)弧,再从坡口上侧引弧到坡口下侧灭弧,依次运条。 随着电弧沿着焊接方向移动,焊丝不断地送进并熔化,焊剂也不断地撒在电弧周围,使电弧埋在焊剂层下燃烧。医疗及电子元器件焊接机
整个焊接封装工序通过自动完成,实现各配方自由快速转换,系统完成防呆防错功能,人为干预少。医疗及电子元器件焊接机
减震器吊环双自动焊接设备焊接对象及说明本设备适用于汽车减震器储油筒与吊环和连杆与吊环凸焊连接后,对焊缝进行加强焊接。是保证减震器吊环质量的关键设备。产品说明:工件装卸料方式:手工装卸料,气缸定位夹紧;焊前要求:焊前工件已点固;焊接长度:工件长度范围150~400mm;总体布置本设备主要由型材防护罩、电源放置架、床身焊装、焊枪调节机构、夹紧机构、顶紧机构、气动系统、电控系统组成。底座焊装:采用足够刚性和强度的型材和钢板组合焊接而成。气动防护门:采用够刚性和强度的铝型材连接而成,有相当漂亮的外观。焊枪调节机构:采用伺服电机驱动,使焊接过程中焊枪能准确定位,及能很好的保证焊接质量。夹紧和顶紧机构:夹紧机构采用气缸驱动,利用三爪原理能保证工件(不同外径)焊接过程的同轴度;顶紧机构采用SMC的带导杆薄型气缸MGPM63-50-Z73驱动,有很好的导向作用。 医疗及电子元器件焊接机