焊接飛濺是CO2氣體保護(hù)焊最主要的缺點,目前為減少CO2氣體保護(hù)焊的飛濺主要采取以下措施: 1 正確選擇焊接參數(shù)
" _* C2 l8 L0 G# ]; b8 F(1) 焊接電流和電弧電壓在CO2氣體保護(hù)焊中,對于每種直徑的焊絲,其飛濺率與焊接電流之間都存在一定規(guī)律。在小電流的短路過渡區(qū) ,焊接飛濺率較小,進(jìn)入大電流的細(xì)顆粒過渡區(qū)后,焊接飛濺率也較小,而在中間區(qū)焊接飛濺率最大。以直徑1. 2mm 的焊絲為例,當(dāng)焊接電流小于150A 或大于300A 時,焊接飛濺都較小,介于兩者之間,則焊接飛濺較大。在選擇焊接電流時,應(yīng)盡可能避開焊接飛濺率高的焊接電流區(qū)域,焊接電流確定后再匹配適當(dāng)?shù)碾娀‰妷海?/font> / z) g. F! h; O
(2) 焊絲伸出長度: 焊絲伸出長度(即干伸長) 對焊接飛濺也有影響,焊絲伸出長度越長,焊接飛濺越大。例如,直徑為1. 2mm的焊絲,焊接電流280A時,當(dāng)焊絲伸出長度從20mm 增加至30mm 時,焊接飛濺量增加約5% 。因而因而要求焊絲伸出長度應(yīng)盡可能地縮短。 3 j1 V7 A" J) m4 G
2 改進(jìn)焊接電源
3 ?6 h3 X; b5 [, z8 t" Z, Y引起CO2氣體保護(hù)焊產(chǎn)生飛濺的原因,主要是在短路過渡的最后階段,由于短路電流急劇增大,使得液橋金屬迅速加熱,造成熱量聚集,最后使液橋爆裂而產(chǎn)生飛濺。從改進(jìn)焊接電源方面考慮,主要采用了在焊接回路中串接電抗器和電阻、電流切換,電流波形控制等方法,以減小液橋爆裂電流,從而減小焊接飛濺。目前,晶閘管式波控CO2 氣體保護(hù)焊機(jī)及逆變式晶體管式波控CO2氣體保護(hù)焊機(jī)已經(jīng)得到使用,在減小CO2氣體保護(hù)焊的飛濺已取得了成功。
; k- S/ \' s* ^3在CO2氣體中加入氬氣(Ar)+ c& \# [" m& B6 X/ R5 I- `) F
在CO2氣體中加入一定量的氬氣后,改變了CO2氣體的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì),隨著氬氣比例的增加,焊接飛濺逐漸減小,對飛濺損失變化最顯著的是顆粒直徑大于0. 8mm 的飛濺,但對于顆粒直徑小于0. 8mm 的飛濺影響不大。 另外采用了在CO2氣體中加入氬氣的混合氣體保護(hù)焊,也可改善焊縫成形,氬氣加入到CO2氣體中對焊縫熔深、熔寬、余高的影響,隨著CO2氣體中氬氣含量的增加,而使熔深減小,熔寬增大,焊縫余高減小。 & f% {, R4 k7 B! v, Z4 @" u
4采用低飛濺焊絲
8 D) W4 T7 _' }8 `. Z3 y4 g對于實芯焊絲,在保證接頭力學(xué)性能的前提下,盡量降低其含碳量,并適當(dāng)增加鈦、鋁等合金元素,都可有效地降低焊接飛濺。 另外,采用藥芯悍絲CO2氣體保護(hù)焊可以大大降低焊接飛濺,藥芯焊絲產(chǎn)生的焊接飛濺約為實芯焊絲的1/3。
) c ~8 k& M/ Y: ^& B5焊搶角度的控制
$ u' p7 J, L; C2 u, [當(dāng)焊槍垂直于焊件焊接時,所產(chǎn)生的焊接飛濺量最少,傾斜角度越大,飛濺越多。焊接時,焊槍的傾斜角度最好不要超過20o 2 n4 T( ^6 i) M. Z" y- T! C( @1 P
C5 q2 ~" u8 v- S2 n( U% J8 V
! P7 L! P) A' s |