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堿性氣體保護(hù)藥芯焊絲工藝質(zhì)量的選擇與控制

2014-06-10 18:08:53孫咸
機(jī)械制造文摘·焊接分冊(cè) 2014年1期

摘要: 介紹了堿性氣體保護(hù)藥芯焊絲的冶金特點(diǎn)、電弧行為及工藝質(zhì)量,探討了焊絲工藝質(zhì)量選用原則和控制原理。結(jié)果表明,典型堿性焊絲熔渣色澤赭色泛黃、玻璃狀薄渣,渣中SiO2很少,熔滴不增氧,不被細(xì)化。該類焊絲的電弧形態(tài)屬于活動(dòng)、連續(xù)型。焊絲熔滴過(guò)渡的基本形態(tài)是非軸向排斥滴狀過(guò)渡。可以保證焊絲熔敷金屬低的含氧、含氫量及較少的有害雜質(zhì),保證焊縫組織大量的針狀鐵素體,因而獲得了優(yōu)異的力學(xué)性能。焊絲工藝質(zhì)量指標(biāo)選擇的“合于使用”原則,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品特征或用戶要求。提出了減小焊接飛濺的技術(shù)路線,和保證獲得優(yōu)異、穩(wěn)定沖擊吸收能量的焊縫韌性控制原理。

關(guān)鍵詞: 工藝質(zhì)量;氣體保護(hù)藥芯焊絲;堿性渣系;選擇與控制

中圖分類號(hào): TG442

0前言

以E500T-5為代表的堿性渣系氣體保護(hù)藥芯焊絲的使用性能非常優(yōu)異,無(wú)論是抗裂性還是低溫韌性,都遠(yuǎn)比E501T-1焊絲好許多。許多重要產(chǎn)品或工程結(jié)構(gòu)的施工技術(shù)條件明確標(biāo)明,必須使用堿性藥芯焊絲。一些單位擔(dān)心的是焊絲操作工藝性的不適應(yīng),比如習(xí)慣了E501T-1焊絲的焊工,用該焊絲總覺(jué)得飛濺大、成形難控制,甚至不能操作。這是焊工的經(jīng)驗(yàn)不足或技術(shù)尚不全面造成的。深入了解并長(zhǎng)期體驗(yàn)堿性焊絲的特性和操作要點(diǎn)后[1],廣大焊工同樣會(huì)喜歡上這類焊絲的。雖然采用富氬混合氣體保護(hù)時(shí),能改變堿性藥芯焊絲熔滴過(guò)渡形態(tài),從而改善焊絲的工藝性。然而,考慮到大多數(shù)用戶的需求,本文僅限于探討CO2保護(hù)下的焊絲工藝質(zhì)量問(wèn)題。

有的市售E500T-5焊絲,燒焊時(shí)護(hù)鏡下看到的熔渣、熔池形態(tài)與E501T-1差別不大,熔池輪廓不清楚,熔渣緊跟電弧,熔池裸露部分很??;熄弧后,固態(tài)熔渣的色澤形態(tài)與E501T-1焊絲的很接近。這表明該焊絲不屬于堿性渣,至少是熔渣的堿度不夠高。應(yīng)該說(shuō),堿性焊絲不僅在操作手感方面,而且在焊縫凝固后熔渣色澤、厚薄、脫渣性,以及焊縫成形等方面均與E501T-1有明顯的區(qū)別。然而,遺憾的是,有的E500T-5焊絲不具備上述特征。這樣的焊絲當(dāng)作堿性焊絲用在重要或重大工程結(jié)構(gòu)上,結(jié)構(gòu)的安全性會(huì)受到一定影響。為此,本文特意將堿性藥芯焊絲的工藝質(zhì)量與熔渣的冶金特點(diǎn)、熔滴過(guò)渡特性相聯(lián)系,通過(guò)兩種渣系堿性焊絲工藝質(zhì)量對(duì)比,探討堿性焊絲工藝質(zhì)量的選用原則與控制原理。該項(xiàng)研究對(duì)推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、改變經(jīng)營(yíng)理念、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,具有參考意義和實(shí)用價(jià)值。

1堿性渣系及堿性氣體保護(hù)藥芯焊絲的冶金特點(diǎn)

1.1堿性熔渣宏觀特征

堿性渣顧名思義熔渣的堿度高,按照文獻(xiàn)[2]建議的熔渣堿度計(jì)算公式,一般BI>1.5為堿性熔渣。從熔渣堿度定義出發(fā),可以設(shè)計(jì)出多種堿性熔渣焊絲。本文選擇CaF2-CaO-SiO2和MgO-CaF2-SiO2-TiO2兩種堿性熔渣進(jìn)行試驗(yàn)。首先從熔渣宏觀特征說(shuō)起(表1),第一種渣與酸性渣大不相同,一是色澤赭色里透著暗黃,二是渣很薄,與焊縫抓得很緊,不易脫落,必須施加外力或振動(dòng),振后易碎,脫不干凈,而且是玻璃狀渣。第二種渣與酸性渣有點(diǎn)接近,渣的色澤褐色里透著暗紅,渣比前者較厚,渣與焊縫抓得不牢,比較容易分離,渣是瓷石狀。其次,從渣的高溫熔化特性看,二者差別不大,面罩下看到的是典型堿性渣熔池形

貌,高溫渣的流動(dòng)性很好,覆蓋性后者更滿意。最后,

必須強(qiáng)調(diào)的是,堿性熔渣的特性決定了該焊絲的操作特性與E501T-1酸性焊絲是不同的,主要焊接參數(shù)不同,操作技巧要用心掌握:電弧要壓低一點(diǎn)、焊絲傾角要大點(diǎn)、焊接速度適當(dāng)放慢點(diǎn)、橫向可以擺開(kāi)點(diǎn)。只要操作技術(shù)掌握得好,飛濺會(huì)變得較小,電弧不再那么太飄,感覺(jué)自然好多了。

1.2堿性氣體保護(hù)藥芯焊絲的冶金特點(diǎn)

121熔滴過(guò)渡區(qū)

從焊絲端部熔滴形成、過(guò)渡至焊縫熔池這一區(qū)間,可能發(fā)生下列化學(xué)冶金反應(yīng):

(1)熔滴、芯柱與電弧中CO2及其分解物作用

1.2.2熔池反應(yīng)區(qū)

在熔池反應(yīng)區(qū)將繼續(xù)進(jìn)行熔滴階段的化學(xué)反應(yīng),只是反應(yīng)速度和反應(yīng)劇烈程度與熔滴階段不盡相同,也可能出現(xiàn)與焊條電弧焊熔池反應(yīng)區(qū)不同的情況。注意到熔滴過(guò)渡中伴隨渣柱(或芯柱),以及渣柱直接進(jìn)入熔池現(xiàn)象,可能導(dǎo)致焊接化學(xué)冶金反應(yīng)不完全和冶金過(guò)程的新變化。另一方面,由于熔渣較稀,熔滴過(guò)渡過(guò)程中,熔渣未必完整包覆熔滴,熔滴的氧化對(duì)去氫有一定作用(當(dāng)然,亦要考慮熔滴尺寸較大,比表面積較小因素),攜帶氫量相對(duì)較少,進(jìn)入熔池氫總量小。還有,熔池輪廓清晰,裸露面較大,熔池中氣泡易于浮出。

2堿性渣氣體保護(hù)藥芯焊絲的電弧行為與工藝質(zhì)量2.1堿性渣系藥芯焊絲的電弧行為

2.1.1電弧形態(tài)

文獻(xiàn)[3]通過(guò)與實(shí)心焊絲的對(duì)比觀察,把藥芯焊絲的電弧形態(tài)分為四種類型:按電弧的連續(xù)性分,可以分為連續(xù)型和斷續(xù)型電?。话措娀〉幕顒?dòng)性分,可以分為活動(dòng)型和非活動(dòng)型電弧。實(shí)心焊絲CO2氣體保護(hù)焊時(shí),盡管熔滴的非軸向排斥過(guò)渡形態(tài)使電弧偏離焊絲軸線,而且隨熔滴在焊絲端急速擺動(dòng)而飄移不定,但電弧首先是在焊絲端頭的整個(gè)截面上產(chǎn)生的,同時(shí)熔滴在短路過(guò)渡瞬間會(huì)出現(xiàn)電弧瞬間熄滅現(xiàn)象,因此實(shí)心焊絲的電弧形態(tài)屬于活動(dòng)、斷續(xù)型。而“O”型截面藥芯焊絲(無(wú)論酸性或者堿性)CO2氣體保護(hù)焊時(shí),熔滴雖然也是非軸向排斥過(guò)渡形態(tài),而且隨熔滴在焊絲端急速擺動(dòng)而發(fā)生電弧遷移,然而電弧首先是產(chǎn)生在焊絲金屬外套管上,況且熔滴的滴狀過(guò)渡并未出現(xiàn)電弧瞬間熄滅現(xiàn)象,因此該類藥芯焊絲的電弧形態(tài)應(yīng)屬于活動(dòng)、連續(xù)型??傮w上看,藥芯焊絲CO2氣體保護(hù)焊時(shí),因?yàn)樗幮局屑佑蟹€(wěn)弧劑,電弧的挺度和穩(wěn)定性均比實(shí)心焊絲的好,焊絲的工藝性理應(yīng)得到明顯的改善。

2.1.2熔滴過(guò)渡特性

2.1.2.1熔滴形成過(guò)程

觀察對(duì)接口“O”形截面藥芯焊絲熔滴形成過(guò)程,可以發(fā)現(xiàn),進(jìn)入電弧區(qū)的焊絲端部,在接口處及其附近的鋼帶首先快速熔化,而在接口的徑向處鋼帶則滯后熔化,于是很快形成了偏心熔滴懸于焊絲端部;與此同時(shí)處于焊絲端部、熔滴下方的還有滯后鋼帶熔化的所謂渣柱,有時(shí)還有滯后熔化的一小段細(xì)鋼帶。隨著焊絲不斷送進(jìn),熔滴在電弧中急速旋轉(zhuǎn)、飄移并過(guò)渡??梢钥闯?,電弧燃燒時(shí),焊絲端部沿圓周方向不能同步熔化,而是沿接口處熔化速度快,接口徑向處熔化速度慢,結(jié)果出現(xiàn)偏心熔化(或馬蹄形熔化)、熔滴沿焊絲周邊懸掛運(yùn)動(dòng)和熔滴的非軸向過(guò)渡現(xiàn)象。至于處于熔滴下方的渣柱的形成,則是由于藥芯組成物熔點(diǎn)比鋼帶高所致。

2.1.2.2熔滴過(guò)渡形態(tài)

在CO2氣體保護(hù)下,這類藥芯焊絲熔滴過(guò)渡的基本形態(tài)是非軸向排斥滴狀過(guò)渡(大角度排斥過(guò)渡),其主要的過(guò)渡指標(biāo)是熔滴尺寸、過(guò)渡頻率及熔滴過(guò)渡的非軸向傾向(熔滴與焊絲軸線夾角)。熔滴過(guò)渡形態(tài)的變化,主要依賴于焊接電流變化。在小電流下焊接時(shí),焊絲端部的滴狀熔滴受多種力作用,急速地?cái)[動(dòng),并以非軸向方式不停地脫離焊絲實(shí)現(xiàn)過(guò)渡。隨焊接電流的增大,熔滴尺寸減小,過(guò)渡頻率增大,熔滴的非軸向傾向略顯減??;當(dāng)焊接電流大于某范圍值后,隨著過(guò)渡頻率急劇增大,熔滴沿焊絲渣柱方向過(guò)渡。熔滴沿渣柱的過(guò)渡行為,對(duì)穩(wěn)定電弧、減小焊接飛濺、改善操作工藝性較為有利。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通常采用較大焊接電流,電弧電壓達(dá)相應(yīng)數(shù)值時(shí),這類焊絲發(fā)生短路過(guò)渡的機(jī)會(huì)較小。

2.2堿性渣系氣體保護(hù)藥芯焊絲的工藝質(zhì)量(實(shí)測(cè))

3堿性渣系氣體保護(hù)藥芯焊絲熔敷金屬的力學(xué)性能3.1堿性渣焊絲熔敷金屬拉伸力學(xué)性能

焊絲熔敷金屬的拉伸試驗(yàn)(表3)表明,兩種焊絲的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率等指標(biāo)都能達(dá)到GB/T10054—2001 E500T-5要求,至于兩種焊絲這些指標(biāo)的差異,顯然是由于化學(xué)成分不同所造成。雖然堿性渣氧化性小、焊縫金屬含氧量特別低、含氫量也很低、去除S、P能力強(qiáng),焊絲拉伸性能指標(biāo)能被方便調(diào)整或控制,但是,與E501T-1焊絲相比,這兩種焊絲在拉伸性能方面的優(yōu)勢(shì)并不突出。該焊絲優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在焊縫韌性,特別是焊縫金屬的低溫沖擊性能非常優(yōu)秀。

堿性藥芯焊絲熔敷金屬韌性的控制包括四個(gè)方面(圖2):首先,要控制熔渣的堿度。焊絲熔渣的堿度BI大于1.5時(shí),能保證焊縫金屬低氫和低氧含量,而且是圖2熔敷金屬韌性控制原理方框圖

低硫、磷含量,及低夾雜物含量(晶界凈化)。第二,要控制焊縫化學(xué)成分。從兩方面入手:①控制熔敷金屬的屈強(qiáng)比Rel/Rm=0.85~0.95,或延強(qiáng)比A/Rm=0.034~0.055[6];②必要時(shí)可以在焊縫中加適量的Ti、B微量元素,其目的是保證熔敷金屬形成85%以上的針狀鐵素體組織。第三,控制焊接熱輸入。進(jìn)一步強(qiáng)化或助力焊縫中針狀鐵素體組織形成。第四,控制生產(chǎn)線裝備[7]。要保證裝備的先進(jìn)性,確保送粉的均勻性和焊絲接口的密封性,防止藥粉分層,杜絕焊絲漏粉、焊絲扭曲等不良現(xiàn)象出現(xiàn),確保沖擊試件無(wú)低值數(shù)據(jù)出現(xiàn)。

6結(jié)論

(1)典型堿性焊絲熔渣色澤赭色透黃、渣薄玻璃狀,渣中SiO2很少,在熔滴反應(yīng)區(qū)滲硅反應(yīng)被抑制,熔滴不增氧,不被細(xì)化?;≈醒趸约叭鄢孛媛懵队欣渥饔谩?/p>

(2)該類藥芯焊絲的電弧形態(tài)屬于活動(dòng)、連續(xù)型。焊絲熔滴過(guò)渡的基本形態(tài)是非軸向排斥滴狀過(guò)渡(大角度排斥過(guò)渡)。實(shí)測(cè)的兩種堿性焊絲,在焊縫成形、

全位置焊接適應(yīng)性等工藝性能方面有所差別,但抗氣孔性能都很滿意。

(3)堿性渣藥芯焊絲可以保證熔敷金屬低的含氧、含氫量及較少的有害雜質(zhì),保證焊縫組織大量的針狀鐵素體,因而獲得了優(yōu)異的力學(xué)性能。第二種焊絲出現(xiàn)韌性低值試件問(wèn)題,與焊絲制造過(guò)程中藥粉的均勻性、流動(dòng)性等因素有關(guān)。

(4)堿性藥芯焊絲工藝質(zhì)量指標(biāo)選擇的“合于使用”原則,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品特征或用戶要求,注重某些單項(xiàng)工藝質(zhì)量指標(biāo)的研發(fā)與改進(jìn)。

(5)提出了通過(guò)兩個(gè)形成焊接飛濺關(guān)鍵參數(shù)控制飛濺的技術(shù)路線,以及通過(guò)4個(gè)方面確保獲得優(yōu)異、穩(wěn)定沖擊性能的焊縫韌性控制原理。

參考文獻(xiàn)

[1]孫咸. 堿性渣系氣保護(hù)藥芯焊絲立向上焊接工藝[J].焊接,2003(9):16-19.

[2]陳伯蠡. 焊接冶金原理[M].北京:清華大學(xué)出版社,1991.

[3]孫咸.氣體保護(hù)藥芯焊絲熔滴過(guò)渡形態(tài)的研究[J].MM現(xiàn)代制造(現(xiàn)代焊接工程),2010(2): 57-61.

[4]中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì),北京·埃森焊接與切割展覽會(huì)組委會(huì).北京·埃森焊接與切割展覽會(huì)綜合技術(shù)報(bào)告[R].北京:2012:146.

[5]吳磊磊. 船舶制造高效焊接—船舶制造中高效焊接對(duì)焊材的要求[J].金屬加工(熱加工),2013(22):21.

[6]孫咸. 鈦型渣系氣保護(hù)藥芯焊絲熔敷金屬力學(xué)性能的控制[J].機(jī)械工人(熱加工),2005(8):31-34.

[7]孫咸. 藥芯焊絲生產(chǎn)線裝備特性以及與焊絲品質(zhì)的相關(guān)性[J].焊接,2011(2):14-18

2.1.2.2熔滴過(guò)渡形態(tài)

在CO2氣體保護(hù)下,這類藥芯焊絲熔滴過(guò)渡的基本形態(tài)是非軸向排斥滴狀過(guò)渡(大角度排斥過(guò)渡),其主要的過(guò)渡指標(biāo)是熔滴尺寸、過(guò)渡頻率及熔滴過(guò)渡的非軸向傾向(熔滴與焊絲軸線夾角)。熔滴過(guò)渡形態(tài)的變化,主要依賴于焊接電流變化。在小電流下焊接時(shí),焊絲端部的滴狀熔滴受多種力作用,急速地?cái)[動(dòng),并以非軸向方式不停地脫離焊絲實(shí)現(xiàn)過(guò)渡。隨焊接電流的增大,熔滴尺寸減小,過(guò)渡頻率增大,熔滴的非軸向傾向略顯減??;當(dāng)焊接電流大于某范圍值后,隨著過(guò)渡頻率急劇增大,熔滴沿焊絲渣柱方向過(guò)渡。熔滴沿渣柱的過(guò)渡行為,對(duì)穩(wěn)定電弧、減小焊接飛濺、改善操作工藝性較為有利。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通常采用較大焊接電流,電弧電壓達(dá)相應(yīng)數(shù)值時(shí),這類焊絲發(fā)生短路過(guò)渡的機(jī)會(huì)較小。

2.2堿性渣系氣體保護(hù)藥芯焊絲的工藝質(zhì)量(實(shí)測(cè))

3堿性渣系氣體保護(hù)藥芯焊絲熔敷金屬的力學(xué)性能3.1堿性渣焊絲熔敷金屬拉伸力學(xué)性能

焊絲熔敷金屬的拉伸試驗(yàn)(表3)表明,兩種焊絲的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率等指標(biāo)都能達(dá)到GB/T10054—2001 E500T-5要求,至于兩種焊絲這些指標(biāo)的差異,顯然是由于化學(xué)成分不同所造成。雖然堿性渣氧化性小、焊縫金屬含氧量特別低、含氫量也很低、去除S、P能力強(qiáng),焊絲拉伸性能指標(biāo)能被方便調(diào)整或控制,但是,與E501T-1焊絲相比,這兩種焊絲在拉伸性能方面的優(yōu)勢(shì)并不突出。該焊絲優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在焊縫韌性,特別是焊縫金屬的低溫沖擊性能非常優(yōu)秀。

堿性藥芯焊絲熔敷金屬韌性的控制包括四個(gè)方面(圖2):首先,要控制熔渣的堿度。焊絲熔渣的堿度BI大于1.5時(shí),能保證焊縫金屬低氫和低氧含量,而且是圖2熔敷金屬韌性控制原理方框圖

低硫、磷含量,及低夾雜物含量(晶界凈化)。第二,要控制焊縫化學(xué)成分。從兩方面入手:①控制熔敷金屬的屈強(qiáng)比Rel/Rm=0.85~0.95,或延強(qiáng)比A/Rm=0.034~0.055[6];②必要時(shí)可以在焊縫中加適量的Ti、B微量元素,其目的是保證熔敷金屬形成85%以上的針狀鐵素體組織。第三,控制焊接熱輸入。進(jìn)一步強(qiáng)化或助力焊縫中針狀鐵素體組織形成。第四,控制生產(chǎn)線裝備[7]。要保證裝備的先進(jìn)性,確保送粉的均勻性和焊絲接口的密封性,防止藥粉分層,杜絕焊絲漏粉、焊絲扭曲等不良現(xiàn)象出現(xiàn),確保沖擊試件無(wú)低值數(shù)據(jù)出現(xiàn)。

6結(jié)論

(1)典型堿性焊絲熔渣色澤赭色透黃、渣薄玻璃狀,渣中SiO2很少,在熔滴反應(yīng)區(qū)滲硅反應(yīng)被抑制,熔滴不增氧,不被細(xì)化。弧柱中氧化性及熔池面裸露有利去氫作用。

(2)該類藥芯焊絲的電弧形態(tài)屬于活動(dòng)、連續(xù)型。焊絲熔滴過(guò)渡的基本形態(tài)是非軸向排斥滴狀過(guò)渡(大角度排斥過(guò)渡)。實(shí)測(cè)的兩種堿性焊絲,在焊縫成形、

全位置焊接適應(yīng)性等工藝性能方面有所差別,但抗氣孔性能都很滿意。

(3)堿性渣藥芯焊絲可以保證熔敷金屬低的含氧、含氫量及較少的有害雜質(zhì),保證焊縫組織大量的針狀鐵素體,因而獲得了優(yōu)異的力學(xué)性能。第二種焊絲出現(xiàn)韌性低值試件問(wèn)題,與焊絲制造過(guò)程中藥粉的均勻性、流動(dòng)性等因素有關(guān)。

(4)堿性藥芯焊絲工藝質(zhì)量指標(biāo)選擇的“合于使用”原則,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品特征或用戶要求,注重某些單項(xiàng)工藝質(zhì)量指標(biāo)的研發(fā)與改進(jìn)。

(5)提出了通過(guò)兩個(gè)形成焊接飛濺關(guān)鍵參數(shù)控制飛濺的技術(shù)路線,以及通過(guò)4個(gè)方面確保獲得優(yōu)異、穩(wěn)定沖擊性能的焊縫韌性控制原理。

參考文獻(xiàn)

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[2]陳伯蠡. 焊接冶金原理[M].北京:清華大學(xué)出版社,1991.

[3]孫咸.氣體保護(hù)藥芯焊絲熔滴過(guò)渡形態(tài)的研究[J].MM現(xiàn)代制造(現(xiàn)代焊接工程),2010(2): 57-61.

[4]中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì),北京·埃森焊接與切割展覽會(huì)組委會(huì).北京·埃森焊接與切割展覽會(huì)綜合技術(shù)報(bào)告[R].北京:2012:146.

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[6]孫咸. 鈦型渣系氣保護(hù)藥芯焊絲熔敷金屬力學(xué)性能的控制[J].機(jī)械工人(熱加工),2005(8):31-34.

[7]孫咸. 藥芯焊絲生產(chǎn)線裝備特性以及與焊絲品質(zhì)的相關(guān)性[J].焊接,2011(2):14-18

2.1.2.2熔滴過(guò)渡形態(tài)

在CO2氣體保護(hù)下,這類藥芯焊絲熔滴過(guò)渡的基本形態(tài)是非軸向排斥滴狀過(guò)渡(大角度排斥過(guò)渡),其主要的過(guò)渡指標(biāo)是熔滴尺寸、過(guò)渡頻率及熔滴過(guò)渡的非軸向傾向(熔滴與焊絲軸線夾角)。熔滴過(guò)渡形態(tài)的變化,主要依賴于焊接電流變化。在小電流下焊接時(shí),焊絲端部的滴狀熔滴受多種力作用,急速地?cái)[動(dòng),并以非軸向方式不停地脫離焊絲實(shí)現(xiàn)過(guò)渡。隨焊接電流的增大,熔滴尺寸減小,過(guò)渡頻率增大,熔滴的非軸向傾向略顯減小;當(dāng)焊接電流大于某范圍值后,隨著過(guò)渡頻率急劇增大,熔滴沿焊絲渣柱方向過(guò)渡。熔滴沿渣柱的過(guò)渡行為,對(duì)穩(wěn)定電弧、減小焊接飛濺、改善操作工藝性較為有利。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通常采用較大焊接電流,電弧電壓達(dá)相應(yīng)數(shù)值時(shí),這類焊絲發(fā)生短路過(guò)渡的機(jī)會(huì)較小。

2.2堿性渣系氣體保護(hù)藥芯焊絲的工藝質(zhì)量(實(shí)測(cè))

3堿性渣系氣體保護(hù)藥芯焊絲熔敷金屬的力學(xué)性能3.1堿性渣焊絲熔敷金屬拉伸力學(xué)性能

焊絲熔敷金屬的拉伸試驗(yàn)(表3)表明,兩種焊絲的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率等指標(biāo)都能達(dá)到GB/T10054—2001 E500T-5要求,至于兩種焊絲這些指標(biāo)的差異,顯然是由于化學(xué)成分不同所造成。雖然堿性渣氧化性小、焊縫金屬含氧量特別低、含氫量也很低、去除S、P能力強(qiáng),焊絲拉伸性能指標(biāo)能被方便調(diào)整或控制,但是,與E501T-1焊絲相比,這兩種焊絲在拉伸性能方面的優(yōu)勢(shì)并不突出。該焊絲優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在焊縫韌性,特別是焊縫金屬的低溫沖擊性能非常優(yōu)秀。

堿性藥芯焊絲熔敷金屬韌性的控制包括四個(gè)方面(圖2):首先,要控制熔渣的堿度。焊絲熔渣的堿度BI大于1.5時(shí),能保證焊縫金屬低氫和低氧含量,而且是圖2熔敷金屬韌性控制原理方框圖

低硫、磷含量,及低夾雜物含量(晶界凈化)。第二,要控制焊縫化學(xué)成分。從兩方面入手:①控制熔敷金屬的屈強(qiáng)比Rel/Rm=0.85~0.95,或延強(qiáng)比A/Rm=0.034~0.055[6];②必要時(shí)可以在焊縫中加適量的Ti、B微量元素,其目的是保證熔敷金屬形成85%以上的針狀鐵素體組織。第三,控制焊接熱輸入。進(jìn)一步強(qiáng)化或助力焊縫中針狀鐵素體組織形成。第四,控制生產(chǎn)線裝備[7]。要保證裝備的先進(jìn)性,確保送粉的均勻性和焊絲接口的密封性,防止藥粉分層,杜絕焊絲漏粉、焊絲扭曲等不良現(xiàn)象出現(xiàn),確保沖擊試件無(wú)低值數(shù)據(jù)出現(xiàn)。

6結(jié)論

(1)典型堿性焊絲熔渣色澤赭色透黃、渣薄玻璃狀,渣中SiO2很少,在熔滴反應(yīng)區(qū)滲硅反應(yīng)被抑制,熔滴不增氧,不被細(xì)化?;≈醒趸约叭鄢孛媛懵队欣渥饔?。

(2)該類藥芯焊絲的電弧形態(tài)屬于活動(dòng)、連續(xù)型。焊絲熔滴過(guò)渡的基本形態(tài)是非軸向排斥滴狀過(guò)渡(大角度排斥過(guò)渡)。實(shí)測(cè)的兩種堿性焊絲,在焊縫成形、

全位置焊接適應(yīng)性等工藝性能方面有所差別,但抗氣孔性能都很滿意。

(3)堿性渣藥芯焊絲可以保證熔敷金屬低的含氧、含氫量及較少的有害雜質(zhì),保證焊縫組織大量的針狀鐵素體,因而獲得了優(yōu)異的力學(xué)性能。第二種焊絲出現(xiàn)韌性低值試件問(wèn)題,與焊絲制造過(guò)程中藥粉的均勻性、流動(dòng)性等因素有關(guān)。

(4)堿性藥芯焊絲工藝質(zhì)量指標(biāo)選擇的“合于使用”原則,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品特征或用戶要求,注重某些單項(xiàng)工藝質(zhì)量指標(biāo)的研發(fā)與改進(jìn)。

(5)提出了通過(guò)兩個(gè)形成焊接飛濺關(guān)鍵參數(shù)控制飛濺的技術(shù)路線,以及通過(guò)4個(gè)方面確保獲得優(yōu)異、穩(wěn)定沖擊性能的焊縫韌性控制原理。

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