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    焊接保护气体的重要性.docx

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    焊接保护气体的重要性.docx

    焊接用气体主要是指气体保护焊中所用的保护性气体,包括二氧化碳(Co2)、氮气(Ar)、氨气(He)、氧气(Ch)、混合气体等。焊接时保护气体既是焊接区域的保护介质,也是产生电弧的气体介质;因此气体的特性(如物理特性和化学特性等)不仅影响保护效果,也影响到电弧及焊接过程中的稳定性。常用的保护气体类型代号及保护气体组成见下表1:表1:焊接时保护气体的分类保护气体类型代号保护气体组成(体积分«0%主缜分剧组分M化性惰性还原性低旃性COiO.ArHeH1N,T110021003余髭0.SIiy95Ml>O.S<COlS余量0.5<Ht<S20.5<COS余米30.5Ol<3余米4o.s<cot<s0.SOt3余量M205<.)5余Jfl115<l<2S余ST23<Ot<10余贵3O.SCO<53<Ol<10余盘4SVCcxI50.5<O3氽*SSVCOHl53<O<10余ft6n<CO><250.S<Ol<3余米715<CO,2S3<O,<10余量M312S<COi<50余量210<of<1s余宏325<CO<S02<Ol<W余s4S<COt<2510<OllS余太S25<,<SO10<Of<15余STC11002余依0.SO,<30R1余量0.S<Ht<152余斌)S<H1SON11002余fit0.5<Nz<5不同焊接过程中气体的作用也有所不同,并且气体的选择还与被焊材料有关,这就需要在不同的场合选用具有某一特定物理或化学性能的气体甚至多种气体的混合。焊接中常用气体的主要性质和用途见表2,不同气体在焊接过程中的特性见表3:表2:焊接常用气体的主要特征和用途气体符号主要性质在焊接中的应用二氧化碳CO2化学性质稳定,不燃烧、不助燃,在高温时能分解为Co和O,对金属有一定氧化性。可单独或与其它气体混合,作为焊接保护气体,如COz气体保护焊和co2+o2.CO2+Ar等混合气体保护焊。氮气Ar惰性气体,化学性质不活泼,常温和高温下不与其他元素起化学作用。在氮弧焊、等离子焊接及切割时作为保护气体,起机械保护作用。氧气O2无色气体,助燃,在高温下很活泼,与多种元素直接化合。与可燃气体混合燃烧,可获得极高的温度,与氮、二氧化碳等按比例混合,可进行混合气体保护焊。氢气H2能燃烧,常温时不活泼,高温时非常活泼,可作为金属矿和金属氧化物的还原剂。焊接时作为还原性保护气体。氮气N2化学性质不活泼,高温时能与氢氧直接化合。焊接时进入熔池起有害作用。与铜基本上不反应,可作保护气体。氮弧焊时,用氮作为保护气体,可焊接铜和不锈钢。表3:不同气体在焊接过程中的特性气体成分弧柱电位梯度电弧稳定性金属过渡特性化学性能焊缝熔深形状加热特性CO2纯度99.9%高满意满意,但是有些飞溅强氧化性扁平形熔深较大Ar纯度99.995%低好满意-蘑菇形-He纯度99.99%高满意满意扁平形对焊件热输入比仲Ar高N2纯度99.9%高差差在钢中产生气孔和氮化物扁平形-特别要提醒的是:使用CO2气体焊接,请一年四季都必须使用气体加热装置,因为CO2气瓶内的Co2气体,液态转化气态需要消耗大量的热,为避免温度过低冻住气表,阻碍CO2气体顺畅流出,必须使用气体加热器进行加热。并且C02气体中含有少量的水分,水分在焊接过程中分解成氧气、氢气,焊缝会出现氢气孔,加热可以显著降低氢气孔的出现。所以焊接过程中,不仅仅要选择对的焊接材料,还要选择可靠的焊接气体来与之匹配。

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