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焊接电流

焊接时流经焊接回路的电流称为焊接电流,焊接电流的大小直接影响着焊接质量和焊接生产率。

增大焊接电流能提高生产率,但电流过大易造成焊缝咬边、烧穿等缺陷,同时增加了金属飞溅,也会使接头的组织产生过热发生变化;而电流过小也易造成夹渣、未焊透等缺陷,降低焊接接头的力学性能,所以应适当地选择电流。焊接时决定电流强度的因素很多,如焊条类型、焊条直径、焊件厚度、接头形式、焊缝位置和层次等,但主要取决于焊条直径、焊缝位置、焊条类型和焊接层次。

1.焊条直径

焊条直径越大,熔化焊条所需要的电弧热量越多,焊接电流也越大。碳钢酸性焊条焊接电流大小与焊条直径的关系,一般可根据下面的经验公式来选择:

I=(35~55)d

式中I——焊接电流(A);

d——焊条直径(mm)。

2.焊缝位置

相同焊条直径的条件下,在焊接平焊缝时,由于运条和控制熔池中的熔化金属都比较容易,因此可以选择较大的电流进行焊接。但在其他位置焊接时,为了避免熔化金属从熔池中流出,要使熔池尽可能小些。通常立焊、横焊的焊接电流比平焊的焊接电流小10%~15%,仰焊的焊接电流比平焊的焊接电流小15%~20%。

3.焊条类型

当其他条件相同时,碱性焊条使用的焊接电流应比酸性焊条小10%~15%,否则焊缝中易形成气孔。不锈钢焊条使用的焊接电流比碳钢焊条小15%~20%。

4.焊接层次

焊接打底层时,特别是单面焊双面成形时,为保证背面焊缝质量,常使用较小的焊接电流;焊接填充层时为提高效率,保证熔合良好,常使用较大的焊接电流;焊接盖面层时,为防止咬边和保证焊缝成形,使用的焊接电流应比填充层稍小些。

在实际生产中,焊工一般可根据焊接电流的经验公式先算出一个大概的焊接电流,然后在钢板上进行试焊调整,直至确定合适的焊接电流。在试焊过程中,可根据下列几点来判断选择的电流是否合适:

(1)看飞溅 电流过大时,电弧吹力大,可看到较大颗粒的铁液向熔池外飞溅,焊接时爆裂声大;电流过小时,电弧吹力小,熔渣和铁液不易分清。

(2)看焊缝成形 电流过大时,熔深大、焊缝余高低、两侧易产生咬边;电流过小时,焊缝窄而高、熔深浅、且两侧与母材金属熔合不好;电流适中时,焊缝两侧与母材金属熔合得很好,呈圆滑过渡。

(3)看焊条熔化状况 电流过大时,当焊条熔化了大半根时,其余部分均已发红;电流过小时,电弧燃烧不稳定,焊条容易粘在焊件上。

四、电弧电压

焊条电弧焊的电弧电压主要由电弧长度来决定。电弧长,电弧电压高;电弧短,电弧电压低。焊接时电弧电压由焊工根据具体情况灵活掌握。在焊接过程中,电弧不宜过长,电弧过长会出现下列几种不良现象:

(1)电弧燃烧不稳定,易摆动,电弧热能分散,飞溅增多,造成金属和电能的浪费。

(2)焊缝厚度小,容易产生咬边、未焊透、焊缝表面高低不平、焊波不均匀等缺陷。

(3)对熔化金属的保护差,空气中氧、氮等有害气体容易侵人,使焊缝产生气孔的可能性增加,使焊缝金属的力学性能降低。

因此,在焊接时应力求使用短弧焊接,相应的电弧电压为16-25V。在立、仰焊时弧长应比平焊时更短一些,以利于熔滴过渡,防止熔化金属下淌。碱性焊条焊接时应比酸性焊条弧长短些,以利于电弧的稳定和防止气孔。所谓短弧一般认为电弧长度是焊条直径的0.5~1.0倍。

五、焊接速度

单位时间内完成的焊缝长度称为焊接速度。焊接速度应该均匀适当,既要保证焊透又要保证不烧穿,同时还要使焊缝宽度和高度符合图样设计要求。

如果焊接速度过慢,使高温停留时间增长,热影响区宽度增加,焊接接头的晶粒变粗,力学性能降低,同时使变形量增大。当焊接较薄焊件时,则易烧穿。

如果焊接速度过快,熔池温度不够,易造成未焊透、未熔合、焊缝成形不良等缺陷。焊接速度直接影响焊接生产率,所以应该在保证焊缝质量的基础上,采用较大的焊条直径和焊接电流,同时根据具体情况适当加快焊接速度,以保证在获得焊缝的高低和宽窄一致的条件下,提高焊接生产率。

六、焊接层数

在中厚板焊接时,一般要开坡口并采用多层多道焊。对于低碳钢和强度等级低的普低钢的多层多道焊时,每道焊缝厚度不宜过大,过大时对焊缝金属的塑性不利,因此对质量要求较高的焊缝,每层厚度最好不大于5mm。同样每层焊道厚度不宜过小,过小时焊接层数增多不利于提高劳动生产率。根据实际经验,每层厚度约等于焊条直径的0.8~1.2倍时,生产率较高,并且比较容易保证质量和便于操作。