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焊接工艺文件的工序号怎样编写
采用钨极氩弧焊焊接紫铜与不锈钢(或碳钢)的管板接头,进行了系列的焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接材,其工艺性能良好、操作方便、焊接质量稳定等特点。该工艺打破了娄似接头采用传统的铺锡钎焊方法,大大降低了工艺程难度、制造成本,缩短了生产周期、提高焊接接头的强度。
关键词: 管板 钨极氩弧焊 热裂纹 强度
—.实验的提出
该试验主要是针对透平膨胀机供油装置上的冷却器紫铜--不锈钢(碳钢)管板接头在焊接中出现的问题而提出的。该类接头目前采用的是紫铜管与黄铜板材料,这样是为了便于采用锡钎焊:同时为了提高耐压值使用了胀接工艺,另外为了方便进行整体铺锡,还特意把黄铜板的管孔附近设计工艺槽。
由于钎焊与胀接是互相矛盾的丁艺,胀接需冷收缩而铺锡要热膨胀,往往先胀接好的管口一经加热就出现松动现象,造成漏锡及接头强度降低,有些接头根本达不到使用要求,最后只得采取管口封死等措施,才能保证使用。据了解,目前低温机械公司生产的冷却器,基本上每台都有出现此类情况,造成冷却效率下降。即使采用这样复杂的工艺,接头的强度也还是比较低,大约只能承受2.5MPA左右,而油泵的最大供油压力为4.0MPA,这给装置的正常运行带来了隐患。
最后一点就是采用整体铺锡钎焊方式,产品外观质量较差。因此,就迫切的要求找到一种既能提高接头的焊缝强度,又简便易于实现,同时又能降低成本的焊接工艺方法。
根据多收集资料、了解专业信息,从分析钢与紫铜的焊接性能 入手笔,我们提出采用手工钨极氩弧焊工艺解决该接头强度及气密性 的问题。
二.钢与紫铜的焊接性能分析
1、钢与紫铜的焊接特点
Fe与Cu的原子半径、点阵类型、晶格常数及外层电子数都比较接近,这对钢与紫铜之间的焊接比较有利。但是,钢与紫铜的熔化焊接还有一定的难度,主要如下:
(1).钢与铜的物理性能不同,熔点及线膨胀系数差异大。紫铜的线膨胀系数大,在焊接过程中会产生较大的焊接应力。
(2).铜的导热系数是钢的8倍多,熔池的冷却速度比钢要大得多,氢的扩散逸出和水的上浮条件更为恶劣,形成气空的敏感性增大。
(3).在焊缝或近缝区易产生热裂纹,影响接头的强度及气密性,这是焊接工艺中重点要解决的问题。由于钢与紫铜中含有—定量的杂质,如氧、硫、磷等。在焊接过程叫,这些杂质元素易形成各种低熔点的共晶体和脆性化合物而存于焊缝晶界处,严重削弱了金属在高温时的晶间结合力,是焊缝产生热裂纹的主要原因。
此外,焊缝中的铁元素对热裂纹倾向的影响比较大。据有关资料介绍,当铁含量在10~43%时,焊缝具有最好的抗裂性能。因此,控制焊缝的熔合比是相当重要的环节。
2.焊接要点
(1).合理控制焊接热循环,改善焊接应力状态和消除氧化物、硫化物以及低熔点共晶体的有害作用。具体地的方法就是采用热量集中的焊接方法,即:手工钨极氩弧焊接。另外可采焊前预热的办法。
(2).正确选择焊接材料,控制焊缝的化学成分,限制有害杂质的含量。
(3).拧制焊缝熔介比,以保证铁在焊缝中的含量在10—43%之间,使焊缝具有良好的抗裂性能。
(4).采用合理的接头型式,改善接头的工艺性能和抗裂性能。
(5).严格进行焊接前期处理。
三、实验方法、内容及接头性能
1.试验依据:参照CBl51附录C的要求进行。
2.试验:采用不同的焊接材料及坡口型式进行实验
3.检验内容:焊缝外观进行渗透检测(PT)、剖面进行金相宏观检测、强度及气密性试验。
强度及气密性试验:
4.各种试验方法及检测结果:
(1).紫铜与不锈钢管板接头的焊接见下表:
序号 焊接材料 焊接规范参数 表面
渗透
检测 宏观
金相 强度及气
密性试验 备 注
1 H0Cr21Nil0 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99%
大量
裂纹 裂纹
未融
合 未进行 试板管
口未倒
角
2 HS224 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99%
裂纹
气孔 未进
行 未进行 试板管
口倒角
2×45°
3 纯镍焊丝(采
用Z308焊条
的焊芯代 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99%
表面
气孔 气孔
夹沙 未进行 试板管
口倒角
2×45°
4 纯镍焊丝
N6 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99% 表面
气孔 单个
气孔 未进行 试板管
口倒角
2×45°
5 HS201 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99% 无裂
纹气
孔等
缺陷 无宏
观缺
陷 压力=
6.0MPa。
满足要
求
1.试板管
口倒角
2×45°
2.管规格
∮10×1
6 HS201 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99% 无裂
纹气
孔等
缺陷 无宏
观缺
陷 压力=
6.0MPa。
满足要
求
1.试板管
口倒角
2×45°
2.管规格
∮16×3
(2).紫铜管与碳钢管板的焊接见下表
序号 焊接材料 焊接规范参数 表面
渗透
检测 宏观
金相 强度及气
密性试验 备 注
1 H10Mn2 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99% 裂纹
气孔 未进
行 未进行 试板管
口未倒
角
2 纯镍焊丝
N6 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99% 气孔
裂纹 未进
行 未进行 试板管
口倒角
2×45°
3 HS201 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99% 无
缺陷 无
缺陷 压力=
6.0MPa。
满足要
求
试板管
口倒角
2×45°
4 HS201 焊接电流:I=80~100A
保护气体流量:Ar=10~151/min
气体纯度≥99.99% 无
缺陷 无
缺陷 压力=
6.0MPa。
满足要
求
试板管
口倒角
2×45°
5.结论
综合以上两组实验说明:只要选择正确的接头坡口型式、合适的焊接材料、合理的焊接规范,采用手工钨极氩弧焊是可以达到紫铜管与不锈钢(碳钢)管板接头的强度及气密性的要求,能够满足产品的设计要求的。
四.焊接工艺及焊接要点
(一).焊接工艺
1.焊接方法:手工钨极氩弧焊
2.焊接材料:紫铜焊丝HS201 ∮2
3.焊接规范参数:焊接电流I=80~110A 保护气体流量AR=l0~15 钨极直径=3.2 喷嘴直径=8~11
4.接头坡口型式(略)
(二) 焊接要点
1.焊前准备:紫铜管口(50CM范围内)焊接部位需严格去油、氧化物及其它污物,管板焊接坡口部位需去油、除涂锈等杂质。
2.施焊时,电弧应偏向紫铜侧,以减少熔合比,使FE元素的含量:控制在10~40%之间。
3.氩气的纯度要求≥99.99%
五、试验目的及意义
通过在紫铜与不锈钢(碳钢)管板接头的焊接试验,说明:该类接头采用熔化焊接的方法是可行的,是可以保证产品满足设计要求。它能有效地降低低机公司冷却器的制造成本、生产周期及工艺难度:它大大提高了接头的强度,给中高压油泵在透平膨胀机供油装置上的应用扫清了障碍;同时,它显著提高了产品的外观质量。
总之,采用手工钨极氩弧焊焊接冷却器上紫铜与不锈钢(碳钢)管板接头是既经济、简便,又可靠的一种焊接工艺方法。
投币锁工作原理叫什么
投身锁的工作原理:
投币口投入指定的硬币,此硬币通过自身的物理因素,如重量、直径、厚度、材料、结构造型等等来打开机关,(此机关在没有接收到指定硬币时,是把锁具锁死,不能旋转开启),这样锁具就能旋转开启;
锁具开启后,客户能使用该物品的功能,当使用完毕后,锁具会自助恢复到原来的锁死状态,等下一次硬币才能再开启使用;
投币锁分纯机械型和自动型两种,主要使用于自助式的设备上,方便客户自助式使用该设备而不需要人工辅助。
铜镀镍是什么?
铜镀镍是通过电解或化学方法在铜金属上镀上一层镍的方法。
铜镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。
高硫镍一般含量为0.12~~0.25%。这种镍具有比铜﹐铜锡合﹐暗镍﹐光亮镍﹐半光亮镍﹐铬等都高的电化学活性。高硫镍镀层主要用于钢﹐锌合金基体的防保-装饰性组合镀层的中间层﹐其原理是上层光亮镍比下层半亮镍含硫量高。
因而使两层间的电位差到100~~140mV﹐这样使双层镍由单层镍的纵向腐蚀转变为横向腐蚀﹐构成对钢铁基体的电化学保护作用。
扩展资料:
镀镍的应用面很广,可作为防护装饰性镀层,在钢铁、锌压铸件、铝合金及铜合金表面上,保护基体材料不受腐蚀或起光亮装饰作用;也常作为其他镀层的中间镀层,在其上再镀一薄层铬,或镀一层仿金层,其抗蚀性更好,外观更美。
在功能性应用方面,在特殊行业的零件上镀镍约1~3mm厚,可达到修复目的。特别是在连续铸造结晶器、电子元件表面的模具、合金的压铸模具、形状复杂的宇航发动机部件和微型电子元件的制造等方应用越来越广泛。
参考资料:百度百科-镀镍
镀铜,镀镍,镀锡,镀锌,镀铬怎么样从表面区分?(求详解)
镀铜:铜色;镀锡:颜色暗,用手、纸擦就有黑色掉落;镀锌:亮度较低,用手、纸擦就有轻微黑色掉落;镀铬:锃亮,光泽度非常好,可以当镜子使用,硬度很高。
请问黄铜板如何做效果
酸洗,表面颜色会呈金黄色,不耐抗氧化。抛光,表面会是镜面效果,不耐抗氧化,镀铬镀镍是银白色,还有镀金镀铜,这些比较抗氧化。其他的低成本做效果,就是专用的五金清洗液,去油污,做氧化层。
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