02-20
→2023-02-20
熔焊设备 滚焊机不属于熔化焊设备对吗 滚焊机不属于熔化焊设备是对的。滚焊机属于阻焊(电阻焊),不属于熔焊(熔化极焊接)。滚焊又称环缝焊,是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极,焊接的工件在滚盘之间移动,产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝将工件焊接起来的方法。 一般采用交流脉冲电流或调幅电流,也可用三(单)相整流、中频、高频的直流电流。滚焊广泛应用于油桶、罐头罐、暖气片、飞机和汽车油箱、火箭、导弹中密封容器的薄板焊接。一般焊接厚度在单板3mm以内。 滚焊机原理 采用可调行程气缸加压,避免上下电极碰撞损伤。采用三相无极调速电极驱动,焊接速度调整方便、稳定。巧妙合理的内部结构,减少发热导致的焊接性能减弱银轴瓦旋转导电优良接触.最大限度减少电能转换的损失。 滚焊的焊缝由一个焊点组成,按核心熔化重叠不同,分为滚点焊或气密缝焊。组成的各个焊点的形成过程,与点焊一样存在加压、加热熔化和冷却结晶三个阶段,但又与点焊有较大的区别。 因为不可避免地存在分流现象,使焊接区电流场和热场的分布有自己的特点;而传递压力、通电加热的滚盘不断转动变换焊接位置,使电流场、热场的分布及熔化区结晶特点均与变换位置的速度有关。 激光深熔焊设备具有哪些特征及特点 就激光器本身而言,它只是一个能产生可作为热源、方向性好的平行光束的装置。如果把它导向和有效处理后射向工件,其输入功率就具有强的相容性,使之能更好的适应自动化过程。为了有效实施焊接,激光器和其他一些必要的光学、机械以及控制部件一起共同组成一个大的焊接系统。这个系统包括激光器、光束传输组件、工件的装卸和移动装置,还有控制装置。这个系统可以是仅由操作者简单地手工搬运和固定工件,也可以是包括工件能自动的装、卸、固定、焊接、检验。这个系统的设计和实施的总要求是可获得满意的焊接质量和高的生产效率。 激光深熔焊的特征及优点。 特征:(1)高的深宽比。因为熔融金属围着圆柱形高温蒸汽腔体形成并延伸向工件,焊缝就变得深而窄。(2)最小热输入。因为源腔温度很高,熔化过程发生得极快,输入工件热量极低,热变形和热影响区很小。(3)高致密性。因为充满高温蒸汽的小孔有利于熔接熔池搅拌和气体逸出,导致生成无气孔熔透焊接。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织微细化。(4)强固焊缝。(5)精确控制。(6)非接触,大气焊接过程。 优点:(1)由于聚焦激光束比常规方法具有高得多的功率密度,导致焊接速度快,热影响区和变形都较小,还可以焊接钛、石英等难焊材料。(2)因为光束容易传输和控制,又不需要经常更换焊炬、喷嘴,显著减少停机辅助时间,所以有荷系数和生产效率都高。(3)由于纯化作用和高的冷却速度,焊缝强,综合性能高。(4)由于平衡热输入低,加工精度高,可减少再加工费用。另外,激光焊接的动转费用也比较低,可以降低生产成本。(5)容易实现自动化,对光束强度与精细定位能进行有效的控制。
02-21
→2023-02-21
焊接解决方案 二氧化碳保护焊焊接时飞溅很大,怎么回事? 1、焊按工艺规范不匹配,焊接电流和电压配合不当。电压小,出现顶丝,焊道凸,飞溅大。电压大,出现焊道宽,平。 2、送丝不畅。焊接过程中送丝不稳,造成飞溅大。清理送丝软管,调整送丝轮,更换导电嘴。 3、导电嘴过大过大造成接触不好,造成飞溅大 4、保护气保护气含水量大,造成飞溅大 5、磁偏吹影响地线位置,周围环境电磁干扰,造成电弧偏移,飞溅变大。 解决方案:调整最佳焊接规范,保证送丝通畅,压低焊按电弧 焊接应力导致工件开裂,求消除焊接应力解决方案? 1.时效法:焊接完毕后讲工件放在那里让其自然消除,需要的时间比较长,适合较大工件; 2.振动法:采用应力消除机进行振动,与时效法的原理相同,不过时间较短,效率高,适合较小工件; 3.热处理法:对焊接完毕后的工件进行回火或其他热处理方法消除应力。 4.豪克能应力消除设备:手持式设备,专门针对焊缝进行处理,对工件大小适应范围广,消除焊接应力效果很好。 一般常用的有这么几种,根据工件的性质和工厂的条件选择。 最安全协作机器人弗拉迪能够为焊接行业提供什么样的解决方案? 协作机器人弗拉迪旨在提供一站式解决方案,更旨在以高效、易用、安全焊接解决方案,拓宽自动化焊接应用场景,赋能客户实现智能化柔性焊接。
02-22
→2023-02-22
气氛保护焊 镀锌板在焊接时产生烟雾,并有白色絮状漂浮物产生. 如果要彻底杜绝的,就要用保护气氛焊接。例如用CO2保护焊。 气体保护电弧焊的应用 TIG焊能获得焊接质量优良的焊缝,它的缺点是焊接能量有限,不适合焊接厚件,尤其是导热性能较强的金属。为了克服这一缺点,年产生了熔化金属极惰性气体保护电弧焊(MIG),这种方法利用金属焊丝作为电极,电弧产生在焊丝和工件之间,焊丝不断送进,并熔化过渡到焊缝中去。因此这种方法所用焊接电流可大大提高,适合于中、厚板的焊接。 因为氩气稀缺、焊接成本较高,故目前TIG和MIG焊主要用来焊接易氧化的有色金属(铝、镁及其合金)、稀有金属(钼、钛、镍及其合金)和不锈钢等。为了降低气体保护焊的成本,人们成功地在年用CO2气体取代氩气,发明了二氧化碳气体保护焊()。它是以CO2气体作为保护介质的电弧焊方法,以焊丝作电极,以自动或半自动方式进行焊接。CO2焊接成本低,生产率高,适用范围广泛。但因电弧气氛具有较强的氧化性,易使合金元素烧损、会引起气孔以及焊接过程中易产生金属飞溅,故必须采用含有脱氧剂的焊丝及专用的焊接电源。目前CO2电弧焊主要用于焊接低碳钢及低合金钢等黑色金属,对于不锈钢、高合金钢和有色金属则不适宜。 在气体保护电弧焊初期,使用的主要是单一气体;如氩气(Ar)、氦气(He)和CO2气,后来发现在一种气体中加入一定分量的另一种或两种气体后,可以分别在细化熔滴、减少飞溅、提高电弧的稳定性、改善熔深以及提高电弧的温度等方面获得满意的效果。常用的混合气体有:(1)Ar+He。广泛用于大厚度铝板及高导热材料的焊接,以及不锈钢的高速机械化焊接。(2)Ar+H2。利用混合气体的还原性来焊接镍及其合金,可以消除镍焊缝中的气孔。(3)Ar+O2混合气体(O2量为1%)。特别适用于不锈钢MIG焊接,能克服单独用氩气时的阴极飘移现象。(4)Ar+CO2或Ar+CO2+O2。适于焊接低碳钢和低合金钢,焊缝成形、接头质量以及电弧稳定性和熔滴过渡都非常满意。
02-23
→2023-02-23
电弧焊 电弧焊的基本操作方法 电弧焊的基本操作方法:引弧时必须将焊条末端与焊件表面接触形成短路,然后迅速将焊条向上提起2~4mm的距离,此时电弧即引燃;电弧引燃后,就开始正常的焊接过程。 1、引弧即产生电弧。焊条电弧焊是采用低电压、大电流放电产生电弧,依靠电焊条瞬时接触工件实现。 2、电弧引燃后,就开始正常的焊接过程。 3、焊条的运动称为运条。运条是电焊工操作技术水平的具体表现。焊缝质量的优劣、焊缝成形的好坏,主要由运条来决定。 4、电弧中断和焊接结束时,应把收尾处的弧坑填满。若收尾时立即拉断电弧,则会形成比焊件表面低的弧坑。 在弧坑处常出现疏松、裂纹、气孔、夹渣等现象,因此焊缝完成时的收尾动作不仅是熄灭电弧,而且要填满弧坑。 电弧焊,是指以电弧作为热源,利用空气放电的物理现象,将电能转换为焊接所需的热能和机械能,从而达到连接金属的目的。 主要方法有焊条电弧焊、埋弧焊、气体保护焊等,它是应用最广泛、最重要的熔焊方法,占焊接生产总量的60%以上。 焊条电弧焊是工业生产中应用最广泛的焊接方法,它的原理是利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。
02-24
→2023-02-24
焊接过程 简述焊接过程一般分为几个阶段? 焊接过程一般可分为:焊前准备,实施焊接,焊后检查三个阶段。 手工焊接的基本方法和步骤是什么? 焊接方法和步骤: 1、准备施焊:焊接之前首先要检查电烙铁,烙铁头要保持清洁,处于带锡状态,即可焊状态。一般左手拿焊锡丝,右手拿电烙铁,将烙铁头和焊锡丝靠近,处于随时可以焊接的状态,同时认准位置。 2、加热焊件:将烙铁头接触待焊元器件的焊点,将上锡的烙铁头沿45°角的方向贴紧被焊元器件引线进行加热,使焊点升温。 3、熔化焊锡:元器件引线加热到能熔化焊锡的温度后,沿45°方向及时将焊锡丝从烙铁头的对侧触及焊接处的表面,接触焊件熔化适量焊锡。 4、撤离焊锡丝:熔化适量的焊锡丝之后迅速将焊锡丝移开。 5、撤离电烙铁:焊接点上的焊锡接近饱满、焊锡丝充分浸润焊盘和焊件、焊锡最45°角的方向离开,这样可以形成一个光亮圆滑的焊点,完成焊接一个焊点全过程所用的时间约为3-5s最佳,时间不能过长。 手工焊接注意事项 1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。 2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。 3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。 4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。 5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。 6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。 7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。 8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。 9、电烙铁应放在烙铁的架上。
02-25
→2023-02-25
加热焊件 电焊时预热的目的是什么 1、预热是防止冷裂纹、热裂纹和热影响区出现淬硬组织的有效措施。当焊接含碳量高的碳钢、低合金钢、耐热钢,以及普通低碳钢刚度较大的构件时,由于焊缝冷却速度快,容易在焊缝及热影响区产生淬硬组织,从而导致裂纹的产生。所以对焊件必须进行预热。预热能达到减慢冷却速度的目的,可以防止焊缝产生裂纹。 2、对拘束大的焊接接头区进行焊接时,由于急冷急热,会在接头区产生收缩应力,从而引起裂纹。焊前对接头区进行预热,就可以减小收缩应力,防止裂纹的产生。 3、在温度较低的区域进行焊接时,为防止产生裂纹,即使是低碳钢其厚度超过也必须进行预热处理。 4、预热还能清除油污、水分等影响焊缝质量的因素,而且还能促使焊缝中氢的逸出,从而为防止产生气孔等缺陷起到相应的作用,也防止了裂纹的产生。 焊接中常用预热方法有炉内整体加热、火焰加热、红外线加热和工频感应加热。 其中,当焊件特厚,局部加热需要时间长,或者形状复杂,可将焊件整体放在加热炉内进行加热,如锅炉汽包筒体与管座焊接,高压加热器厚壁水室锻件与水管焊接都是采用炉内整体加热的方法。 采用氧一乙炔焰或城市煤气或液化石油气作为燃料形成的火焰加热焊件,是普遍使用的局部预热方法。根据焊件需要预热部位的形状,可制成环形、直线形等各种形状的加热炬;红外线加热的原理是利用燃料燃烧或电能加热一个特殊处理的表面后,产生波长为0.7~20μm的远红外线,这是一种较强的热源,可用来加热焊件。 利用燃料燃烧产生远红外线的装置称气远红外加热器。利用电能产生远红外线的装置称电远红外加热器。工频感应加热是利用工业频率的交流电流在焊件上造成交变磁场,形成涡流,产生热量来加热焊件。
02-26
→2023-02-26
焊缝效果 1、焊接时焊剂的用量及焊接的温度时间对焊接效果有什么影响? 随着焊接技术的高质高效发展,焊接结构在金属结构中所占比重越来越大.但是,受焊接热循环作用,焊接结构中必然存在焊接残余应力.一般地,室温下焊接结构中残余应力分布不均匀,特别是焊缝及近缝区的残余拉伸应力经常会导致焊接结构服役性能的下降.焊接温度的控制大多采取现场操作员根据经验实施,很难做到及时,准确调节一步到位.焊接温度高,则使焊缝过烧,形成穿孔;焊接温度低,则使焊缝烧不透,形成未焊透,影响焊缝质量,出现残次品,不但影响产品的生产效率,而且造成原材料的浪费.因此,控制焊接温度,保证焊接质量,对提高产品质量起着决定性的作用.基于此,本文就针对焊接温度对焊接质量的影响进行分析. 怎么提高焊接效果? (1)、采用精度较高的装配工装以提高焊件的装配精度。 (2)、编制焊接机器人专用的焊接工艺,对零件尺寸、焊缝坡口、装配尺寸进行严格的工艺规定。一般零件和坡口尺寸公差控制在±0.8mm,装配尺寸误差控制在±1.5mm以内,焊缝出现气孔和咬边等焊接缺陷机率可大幅度降低。 (3)、焊缝应清洗干净,无油污、铁锈、焊渣、割渣等杂物,允许有可焊性底漆。否则,将影响引弧成功率。定位焊由焊条焊改为气体保护焊,同时对点焊部位进行打磨,避免因定位焊残留的渣壳或气孔,从而避免电弧的不稳甚至飞溅的产生。
02-27
→2023-02-27
焊接机器人 什么是焊接机器人?如何分类的? 焊接机器人是一种用于焊接作业的自动化机械设备,就是在工业机器人的末轴法兰装接焊钳或焊(割)枪的,使之能进行焊接,切割或热喷涂。通过示教编程完成焊接工作,能够实现自动化焊接生产。 一般根据焊接机器人采用的保护气体来区分机器人种类,常见的主要有两种,一种是采用二氧化碳作为保护气的焊接机器人称为二氧化碳气体保护焊机器人简称气保焊机器人; 气保焊机器人 另一种是采用氩气作为保护气体的机器人,称为氩弧焊机器人。 氩弧焊机器人 目前焊接机器人有哪几种! 3、焊接机器人按臂部的运动形式分为四种。直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动;圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸缩动作;球坐标型的臂部能回转、俯仰和伸缩;关节型的臂部有多个转动关节。 4、焊接机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构,包括臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。大多数焊接机器人有3~6个运动自由度,其中腕部通常有1~3个运动自由度;驱动系统包括动力装置和传动机构,用以使执行机构产生相应的动作;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。 焊接机器人怎么样? 1、提高焊接效率。焊接机器人可以做到不停顿不休息,一直工作,同时焊接机器人做出的反应时间非常短,动作迅速,可以再更短的时间内完成大批量的工作,所以焊接机器人更加适合批量焊接生产。 2、降低企业成本。企业想要获取较高的收益,就需要保证低成本高效率的工作,焊接机器人的投入运行可以实现自动化生产,操作人员只需要设置系统参数,就可以进行自动化焊接工作,根据企业实际生产情况,一名操作人员可同时操作多台焊接机器人,降低企业的劳动成本。 3、使用寿命较长。焊接机器人属于机械设备,随着我国科学技术和焊接工艺的不断发展,焊接机器人的使用寿命可长达数十年,在使用中用户只需要进行简单的维护保养,就可以稳定焊接质量的同时延长使用使用寿命。 4、缓解招工难的问题。焊接工人属于特殊工种,从事人工焊接的人员相对较少,焊接机器人的劳动力可以抵扣多个工人的劳动效率,在同等焊接任务的情况的,焊接机器人在保证焊接质量的情况下较快的完成焊接任务。 焊接机器人的一众生产商中无锡金红鹰凭借其高性价比和一站式的服务脱颖而出,产品远销国内外。
02-28
→2023-02-28
自动化焊接 焊接技术及自动化的前景怎么样? 其二,焊接专业属于短期专业,只要选择好学校,你无需投入过多的时间,学习后即可就业。各位同学,一定要认清一种现实,自己学习焊接基本上是很难实现的。“一看就会,一干就废”这是学焊接的通病。焊接是一门专业性非常强的专业,想学好必须要经过专业的培训以及不断的总结经验,而普通的培训机构并不具备相应的设备设施以及行业的规范要求,若学不到真技术,无疑是浪费时间和精力。 自动化焊接设备都有哪些部分构成? 1、焊接电源,其输出功率和焊接特性应与拟用的焊接工艺方法相匹配,并装有与主控制器相连接的接口。 2、送丝机及其控制与调速系统,对于送丝速度控制精度要求较高送丝机,其控制电路应加测速反馈。 3、焊接机头用其移动机构,其由焊接机头,焊接机头支承架,悬挂式拖板等组成,地于精密型焊头机构,其驱动系统应采用装有编码器的伺服电动机。 4、焊件移动或变位机构,如焊接滚轮架,头尾架翻转机,回转平台和变位机等,精密型的移动变位机构应配伺服电动机驱动。 5、焊件夹紧机构。 6、主控制器,亦称系统控制器,主要用于各组成部分的联动控制,焊接程序的控制,主要焊接参数的设定,调整和显示。必要时可扩展故障诊断和人机对话等控制功能。 7、计算机软件,焊接设备中常用的计算机软件有:编程软件,功能软件,工艺方法软件和专家系统等。 8、焊头导向或跟踪机构,弧压自动控制器,焊枪横摆器和监控系统。 9、辅助装置,如送丝系统,循环水冷系统、焊剂回收输送装置、焊丝支架、电缆软管及拖链机构结构设计电气控制设计三大部分。 10、焊接机器人,又称机械手臂,是自动化焊接设备的重要组成部分。其主要工作包括:焊接、切割、热喷涂、搬运等。 近20年来,随着数字化,自动化,计算机,机械设计技术的发展,以及对焊接质量的高度重视,自动焊接已发展成为一种先进的制造技术,自动焊接设备在各工业的应用中所发挥的作用越来越大,应用范围正在迅速扩大。在现代工业生产中,焊接生产过程的机械化和自动化是焊接机构制造工业现代化发展的必然趋势。
03-01
→2023-03-01
焊接技术 焊接技术有哪些? 手弧焊是各种电弧焊方法中发展最早、目前仍然应用最广的一种焊接方法。它是以外部涂有涂料的焊条作电极和填充金属,电弧是在焊条的端部和被焊工件表面之间燃烧。 涂料在电弧热作用下一方面可以产生气体以保护电弧,另一方面可以产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体的相互作用。熔渣的更重要作用是与熔化金属产生物理化学反应或添加合金元素,改善焊缝金属性能。 手弧焊设备简单、轻便,操作灵活。可以应用于维修及装配中的短缝的焊接,特别是可以用于难以达到的部位的焊接。手弧焊配用相应的焊条可适用于大多数工业用碳钢、不锈钢、铸铁、铜、铝、镍及其合金。 2.钨极气体保护电弧焊 这是一种不熔化极气体保护电弧焊,是利用钨极和工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝的。焊接过程中钨极不熔化,只起电极的作用。同时由焊炬的喷嘴送进氩气或氦气作保护。还可根据需要另外添加金属。在国际上通称为TIG焊。 钨极气体保护电弧焊由于能很好地控制热输入,所以它是连接薄板金属和打底焊的一种极好方法。这种方法几乎可以用于所有金属的连接,尤其适用于焊接铝、镁这些能形成难熔氧化物的金属以及象钛和锆这些活泼金属。这种焊接方法的焊缝质量高,但与其它电弧焊相比,其焊接速度较慢。 3.熔化极气体保护电弧焊 这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。 熔化极气体保护电弧焊通常用的保护气体有:氩气、氦气、CO2气或这些气体的混合气。以氩气或氦气为保护气时称为熔化极惰性气体保护电弧焊(在国际上简称为MIG焊); 以惰性气体与氧化性气体(O2,CO2)混合气为保护气体时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,统称为熔化极活性气体保护电弧焊(在国际上简称为MAG焊)。 熔化极气体保护电弧焊的主要优点是可以方便地进行各种位置的焊接,同时也具有焊接速度较快、熔敷率高等优点。 熔化极活性气体保护电弧焊可适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢。熔化极惰性气体保护焊适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金。利用这种焊接方法还可以进行电弧点焊。 4.等离子弧焊 等离子弧焊也是一种不熔化极电弧焊。它是利用电极和工件之间地压缩电弧(叫转发转移电弧)实现焊接的。 所用的电极通常是钨极。产生等离子弧的等离子气可用氩气、氮气、氦气或其中二者之混合气。同时还通过喷嘴用惰性气体保护。焊接时可以外加填充金属,也可以不加填充金属。 等离子弧焊焊接时,由于其电弧挺直、能量密度大、因而电弧穿透能力强。等离子弧焊焊接时产生的小孔效应,对于一定厚度范围内的大多数金属可以进行不开坡口对接,并能保证熔透和焊缝均匀一致。 因此,等离子弧焊的生产率高、焊缝质量好。但等离子弧焊设备(包括喷嘴)比较复杂,对焊接工艺参数的控制要求较高。 钨极气体保护电弧焊可焊接的绝大多数金属,均可采用等离子弧焊接。与之相比,对于1mm以下的极薄的金属的焊接,用等离子弧焊可较易进行。 5.管状焊丝电弧焊 管状焊丝电弧焊也是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧为热源来进行焊接的,可以认为是熔化极气体保护焊的一种类型。所使用的焊丝是管状焊丝,管内装有各种组分的焊剂。 焊接时,外加保护气体,主要是CO2。焊剂受热分解或熔化,起着造渣保护溶池、渗合金及稳弧等作用。 管状焊丝电弧焊除具有上述熔化极气体保护电弧焊的优点外,由于管内焊剂的作用,使之在冶金上更具优点。管状焊丝电弧焊可以应用于大多数黑色金属各种接头的焊接。管状焊丝电弧焊在一些工业先进国家已得到广泛应用。 “管状焊丝”即现在所说的“药芯焊丝”。