









截齿工件焊接淬火时淬火介质的介绍
工件淬火冷却时,要使其得到合理的淬火冷却速度,必 须选择适当的淬火介质。目前中应用的冷却介质是水和油。
当冷却介质为20℃的自来水,工件温度在200~300℃时,平均冷却速度为450℃/s;工件温度在340℃时,平均冷却速度为775℃/s;工件温度在500~650℃时,平均冷却速度为135℃/s。
因此,水的冷却特性并不理想,在需要快冷的500~650℃温度范围内,它的冷却速度很小,而在200~300℃需要慢冷时,它的冷却速度反而很大。在实际和应用过程中,影响淬火油冷却能力的主要因素是其粘度值,在常温下低粘度油比高粘度油冷却能力大,温度升高,油的流动性增加,冷却能力有所提高。适当提高淬火油的使用温度,也能使油的冷却能力提高。
淬火工艺:主要是通过快速加热使待加工钢件表面达到淬火温度,不等热量传到中心即迅速冷却,仅使表层淬硬为马氏体,中心仍为未淬火的原来塑性、韧性较好的退火(或正火及调质)组织。

熔焊也是一种焊接方法,它是在焊接过程---工件接口加热至熔化状态,并且是不加压力完成的焊接。为了提高熔焊的效率和,也可以使用焊接生产线来完成,此时要注意些什么?
焊接生产线系统的运用虽然使得效率提高了不少,但是整个过程中如果---与高温的熔池直接接触,---中的氧就会氧化金属和各种合金元素。---中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的和性能。
另外一方面,由于焊接生产线系统在栅极感应出来的电荷很难通过这个电阻释放掉,电荷的积累会使电压升高,以致于管子还没有使用或在焊接管子时就已经被击穿或是出现性能指标下降的现象。
焊接生产线在进行熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体,的完成整个焊接工艺。
为防止这种事故发生,关键是要避免栅极悬空,也就是要在栅极和源极之间必须保持直流通路。通常可以在栅极和源极之间可接一个数kω的电阻,以使电荷累积不致过多,从而保护管子。
为了提高焊接,人们研究出了各种保护方法,比如说用、---等气体隔绝---,以保护焊接时的电弧和熔池率;或是在在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得焊缝。
如何处理焊接生产线系统焊接时熔池温度过高
焊接生产线在进行焊接工作的时候,会形成一个熔池,但是在焊接的过程中如果熔池温度过高的话,就会影响到焊接生产线的焊接效果,所以我们需要对熔池温度过高的现象进行处理。那么你们知道有哪些方法可以处理焊接生产线焊接时熔池温度过高吗?
其次,要严格控制焊接生产线系统电弧燃烧时间,截齿焊接设备型号齐全,断弧的频率和电弧燃烧时间直接影响着熔池温度,由于管壁较薄,电弧热量的承受能力有限,如果放慢断弧频率来降低熔池温度,易产生缩孔,所以只能用电弧燃烧时间来控制熔池温度,避免管子内部焊缝超,高或产生焊瘤。
焊接生产线系统焊接过程中,焊条与焊接方向的夹角在90度时,电弧集中,熔池温度高;而夹角小,电弧分散,熔池温度较低。比如在进行12mm平焊封底层的时候,焊条角度应控制在50-70度,使熔池温度有所下降,避免了背面产生焊瘤或起高。
正常情况下,要求焊接生产线根据焊缝空间位置、焊接层次来选用焊接电流和焊条直径,开焊时选用的焊接电流和焊条直径较大,立、横仰位较小。只有这样,才能容易控制熔池温度,使得焊缝成形。
根据以往的经验,焊接生产线采用圆圈形运条时熔池温度高于月牙形运条温度,月牙形运条温度又高于锯齿形运条的熔池温度,所以尽量采用锯齿形运条,并且用摆动的幅度和在坡口两侧的停顿,有,效的控制了熔池温度。
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