焊接加工的护航者,惰性气体介绍。
- 分类:焊接知识
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- 发布时间:2022-08-29 10:18
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焊接加工的护航者,惰性气体介绍。
【概要描述】引入惰性气体。
虽然惰性气体可以对熔池提供保护,但不适用于铁基金属(如低碳钢、低合金钢、不锈钢等)的药芯焊丝焊接。例如,如果只使用Ar作为保护气体焊接不锈钢,焊接性能会变得很差。这是因为惰性气体保护将导致更长的电弧长度和电极外层钢皮过早熔化。电弧范围大,难以控制,导致焊缝堆积。此,在使用药芯焊丝GMAW焊接铁基金属时,通常采用惰性气体和活性气体的混合气体。
CO2/Ar混合气体的介绍。
在北美,不锈钢药芯焊丝气体保护焊的焊接常采用Ar/CO2混合气体作为保护气体,其中Ar占75%,CO2占25%。有时80%的Ar和20%的CO2混合,但这种混合比例并不常用。一些气体保护药芯焊丝需要使用90%Ar和10%CO2的混合物进行保护。但若混合保护气体中Ar含量低于75%,则会影响电弧性能,因此必须保证Ar在混合保护气中的比例。此外,装有非标准百分比Ar/CO2混合物的储罐往往比装有标准百分比混合物(例如,75%Ar和25%CO2或80%)的储罐更难获得。Ars和20%CO2)。合金保持力和机械性能。
由于CO2的活性性质,在采用Ar/CO2混合气体保护进行药芯焊丝焊时,与采用纯CO2气体保护相比,焊条合金在焊缝金属中的沉积程度更高。这是因为CO2与合金反应生成氧化物,氧化物与熔剂中的氧化物一起形成熔渣。电极的助熔剂芯必须含有一些活性元素,如锰(Mn)和硅(Si),并且可以用作除其他用途外的脱氧剂。其中一些合金与CO2电离获得的游离氧反应,形成氧化物,这些氧化物留在熔渣中,而不是焊缝金属中。因此,使用Ar/CO2混合气体的熔敷金属中的Mn和Si含量高于使用CO2气体保护。
焊缝熔敷金属中Mn、Si含量越高,焊缝强度越大,焊缝延伸率越低,锐V形切口的冲击韧性也会发生变化。简单地将保护气体从CO2改为Ar/CO2混合气体将使拉伸强度和屈服强度提高7至10 ksi,延伸率降低2%,如图2所示。保护气体中Ar含量增加,焊缝强度增加,韧性降低,了解这一点很重要。
由于保护气体会影响焊缝的最终性能,AWS D1.1/D1.1 M:2008《钢结构焊接规范》规定了一系列具体要求,以确保焊缝的性能。对于所有焊接,保护气体的选择必须与AWS A5.32/A5.32M标准AWS FCAW-G焊接消耗品分类(A5.20/A 5.2 M和A5.29M)规定了焊缝熔敷金属的最大强度。选择的焊接保护气体必须确保焊接结果不超过这些规定的强度极限,这也取决于电极的设计和焊接工艺。对于未修改过的焊接程序,D1.1:2008要求特定的填充物和保护气体成分来支持测试数据。
D1.1:2008第3.7.3项规定了两种支持形式:一种是使用保护气体进行电极分类。一是填充金属制造商的数据符合AWS A5要求,符合WPS规定的保护气体。如果这两个条件都不满足,D1.1:2008要求对保护性气体混合物进行评估。
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引入惰性气体。
虽然惰性气体可以对熔池提供保护,但不适用于铁基金属(如低碳钢、低合金钢、不锈钢等)的药芯焊丝焊接。例如,如果只使用Ar作为保护气体焊接不锈钢,焊接性能会变得很差。这是因为惰性气体保护将导致更长的电弧长度和电极外层钢皮过早熔化。电弧范围大,难以控制,导致焊缝堆积。此,在使用药芯焊丝GMAW焊接铁基金属时,通常采用惰性气体和活性气体的混合气体。
CO2/Ar混合气体的介绍。
在北美,不锈钢药芯焊丝气体保护焊的焊接常采用Ar/CO2混合气体作为保护气体,其中Ar占75%,CO2占25%。有时80%的Ar和20%的CO2混合,但这种混合比例并不常用。一些气体保护药芯焊丝需要使用90%Ar和10%CO2的混合物进行保护。但若混合保护气体中Ar含量低于75%,则会影响电弧性能,因此必须保证Ar在混合保护气中的比例。此外,装有非标准百分比Ar/CO2混合物的储罐往往比装有标准百分比混合物(例如,75%Ar和25%CO2或80%)的储罐更难获得。Ars和20%CO2)。合金保持力和机械性能。
由于CO2的活性性质,在采用Ar/CO2混合气体保护进行药芯焊丝焊时,与采用纯CO2气体保护相比,焊条合金在焊缝金属中的沉积程度更高。这是因为CO2与合金反应生成氧化物,氧化物与熔剂中的氧化物一起形成熔渣。电极的助熔剂芯必须含有一些活性元素,如锰(Mn)和硅(Si),并且可以用作除其他用途外的脱氧剂。其中一些合金与CO2电离获得的游离氧反应,形成氧化物,这些氧化物留在熔渣中,而不是焊缝金属中。因此,使用Ar/CO2混合气体的熔敷金属中的Mn和Si含量高于使用CO2气体保护。
焊缝熔敷金属中Mn、Si含量越高,焊缝强度越大,焊缝延伸率越低,锐V形切口的冲击韧性也会发生变化。简单地将保护气体从CO2改为Ar/CO2混合气体将使拉伸强度和屈服强度提高7至10 ksi,延伸率降低2%,如图2所示。保护气体中Ar含量增加,焊缝强度增加,韧性降低,了解这一点很重要。
由于保护气体会影响焊缝的最终性能,AWS D1.1/D1.1 M:2008《钢结构焊接规范》规定了一系列具体要求,以确保焊缝的性能。对于所有焊接,保护气体的选择必须与AWS A5.32/A5.32M标准AWS FCAW-G焊接消耗品分类(A5.20/A 5.2 M和A5.29M)规定了焊缝熔敷金属的最大强度。选择的焊接保护气体必须确保焊接结果不超过这些规定的强度极限,这也取决于电极的设计和焊接工艺。对于未修改过的焊接程序,D1.1:2008要求特定的填充物和保护气体成分来支持测试数据。
D1.1:2008第3.7.3项规定了两种支持形式:一种是使用保护气体进行电极分类。一是填充金属制造商的数据符合AWS A5要求,符合WPS规定的保护气体。如果这两个条件都不满足,D1.1:2008要求对保护性气体混合物进行评估。
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