Q235的焊接工艺.docx

上传人:b****1 文档编号:12729074 上传时间:2023-04-21 格式:DOCX 页数:17 大小:25.09KB
下载 相关 举报
Q235的焊接工艺.docx_第1页
第1页 / 共17页
Q235的焊接工艺.docx_第2页
第2页 / 共17页
Q235的焊接工艺.docx_第3页
第3页 / 共17页
Q235的焊接工艺.docx_第4页
第4页 / 共17页
Q235的焊接工艺.docx_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

Q235的焊接工艺.docx

《Q235的焊接工艺.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Q235的焊接工艺.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

Q235的焊接工艺.docx

Q235的焊接工艺

Q235钢焊接工艺

1.材料简介

Q235是一种普通碳素结构钢,其屈服强度约为235MPa,随着材质厚度的增加屈服值减小。

由于Q235钢含碳量适中,因此其综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能有较好的配合,用途最为广泛,大量应用于建筑及工程结构,以及一些对性能要求不太高的机械零件。

2.焊接特点

Q235的碳和其他合金元素含量较低,其塑性、韧性好,一般无淬硬倾向,不易产生焊接裂纹等倾向,焊接性能优良。

Q235焊接时,一般不需要预热和焊后热处理等特殊的工艺措施,也不需选用复杂和特殊的设备。

对焊接电源没有特殊要求,一般的交、直流弧焊机都可以焊接。

在实际生产中,根据工件的不同加工要求,可选择手工电弧焊、CO2气体保护焊、埋弧焊等焊接方法。

3.手工电弧焊

手工电弧焊是一种基本的焊接方法,其设备简单,操作方便、灵活,应用较为广泛。

3.1焊材选择

Q235是普通碳素结构钢,当作为一般结构焊接时,可搭配E43系列焊条使用,一般多使用E4303焊条。

当其作为动载荷或是复杂的厚板结构时,一般选用E4315、E4316、E5015、E5016焊条。

其化学成分及力学性能见表3.1.1。

焊条在使用前需进行烘干处理。

表3.1.1焊条化学成分及力学性能

焊条型号

熔敷金属含量%

抗拉强度MPa

屈服强度MPa

伸长率%

Mn

Si

S

P

Ni

Cr

Mo

V

E4303

——

——

0.035

0.040

——

——

——

——

420

330

22

E4315

1.25

0.90

0.30

0.20

0.30

0.08

E4316

E5015

1.60

0.75

490

400

E5016

3.2焊前准备

焊接前,焊件按工艺要求选择坡口形式,开坡口并清除坡口、焊件对接面及周围的锈蚀、油污等有害物质,避免产生焊接缺陷。

同时也要保证焊条的表面清洁、无污物。

当环境温度低于0℃,或者焊件较厚时,一般在100-150℃下预热。

3.3焊接工艺参数

手工电弧焊一般分为平焊、横焊、立焊、仰焊四种形式。

焊接电流的选择主要取决于焊条直径和焊缝位置,其次是焊件厚度、接头类型、焊道层次等。

而电弧电压主要由电弧长度来决定。

因此,电弧长度要适中,以保证电弧燃烧稳定,防止出现咬边、未焊透、外观成型不良等缺陷。

在焊接过程中,焊接速度要适当,既要保证焊透、融合良好,又要保证不烧穿。

对于厚度较大的焊件需采用多层焊。

在多层焊接时第一层焊通常选用较小的焊接电流,一般用直径3.2mm的焊条,焊层厚度最大不超过5mm。

盖面层要保证焊缝宽度和高度符合要求。

各种位置焊缝的焊接工艺参数见下表。

表3.3.1平对接焊缝焊接工艺参数

坡口形式

板厚/mm

焊条直径/mm

焊接电流/A

不开坡口

3.0

3.2

90-120

4.0-5.0

3.2

100-130

4.0

160-200

5.0

200-260

V型坡口

5.0-6.0

3.2

100-130

4.0

160-210

5.0

200-260

≥6.0

4.0

160-210

5.0

220-280

X型坡口

≥12

4.0

160-210

5.0

220-280

 

表3.3.2立对接焊缝焊接工艺参数

坡口形式

板厚/mm

焊条直径/mm

焊接电流/A

不开坡口

2.0-3.0

2.0

40-50

3.0-4.0

3.2

80-110

V型坡口

5.0-6.0

3.2

90-120

≥7.0

3.2

90-120

4.0

120-160

X型坡口

≥12

3.2

90-120

4.0

120-160

表3.3.3横对接焊缝焊接工艺参数

坡口形式

板厚/mm

焊条直径/mm

焊接电流/A

不开坡口

2.0

2.0

50-55

3.0-4.0

3.2

90-120

4.0

120-160

V型坡口

≥5.0

3.2

90-120

4.0

140-160

X型坡口

≥14

3.2

90-120

4.0

140-160

表3.3.4仰对接焊缝焊接工艺参数

坡口形式

板厚/mm

焊条直径/mm

焊接电流/A

不开坡口

2.0

2.0

50-55

3.0-5.0

3.2

80-110

4.0

120-160

V型坡口

≥5.0

3.2

90-120

4.0

140-160

5.0

220-260

X型坡口

≥12

3.2

90-120

4.0

140-160

5.0

220-260

表3.3.5角接缝焊接工艺参数

焊缝类别

焊脚高度/mm

焊丝直径/mm

焊接电流/A

平角焊

2.0

2.0

55-65

3.0

3.2

100-130

4.0

3.2

100-130

4.0

160-200

≥5.0

4.0

160-200

5.0

220-280

立脚焊

2.0

2.0

50-60

3.0-4.0

3.2

90-120

≥5.0

3.2

90-120

4.0

120-160

仰角焊

2.0

2.0

55-60

3.0-4.0

3.2

90-120

≥5.0

4.0

120-160

4.CO2气体保护焊接工艺

CO2气体保护焊是一种高效节能的焊接方法,其焊接变形小,焊接质量好,易于实现过程控制自动化。

4.1焊丝选择

Q235在CO2气体保护焊时通常选用ER49-1(H08Mn2SiA)和ER50-6焊丝。

其化学成分及力学性能见下表。

表4.1.1ER49-1及ER50-6焊丝化学成分及力学性能

焊丝型号

熔敷金属化学成分%

抗拉强度MPa

屈服强度MPa

伸长率%

C

Si

Mn

S

P

ER49-1

≤0.11

0.65-0.95

1.80-2.10

≤0.03

≤0.03

≥490

≥372

≥20

ER50-6

0.06-0.15

0.80-1.15

1.40-1.85

≤0.035

≤0.025

≥500

≥420

≥22

4.2焊前准备

焊接用CO2气体的纯度应该较高,一般不低于99.5%,有些优质接头的焊接则要求CO2气体的纯度不低于99.8%,露点低于-40℃。

坡口加工的精度是保证融合良好和焊缝美观的重要因素之一,可采用机械加工、气体火焰切割和等离子切割等方法进行。

焊接前,应清理坡口及坡口两侧20mm以内的油污、锈迹和氧化皮等污物。

定位焊时根据板厚确定焊缝长度和间距。

一般薄板的定位焊缝应该细而短,长度为3-50mm,间距为30-150mm;中厚板的定位焊缝长度为15-50mm,焊缝间距为100-150mm。

4.3焊接工艺参数

CO2气体保护焊在焊接时,采用细丝、短路过渡的方法,可以焊接薄板;采用粗丝、射滴过渡的方法,可以焊接中、厚板。

从焊接位置上看,可以进行全位置焊接,也可以进行平焊、横角焊及其他空间位置的焊接。

在焊接时,要选择正确的工艺参数,以保证焊件的焊接质量。

不同接头形式对应的焊接工艺参数见下表

表4.3.1对接接头焊接工艺参数

板厚/mm

坡口

形式

焊接

位置

有无

垫板

焊丝

直径/mm

坡口

角度°

根部

间隙/mm

钝边

/mm

根部

半径/mm

焊接

电流/A

电弧电压/V

气体流量L/min

自动焊焊速m/h

1.0-2.0

I型

0.5-1.2

0-0.5

35-120

17-21

6-12

18-35

0.5-1.2

0-1.0

40-150

18-23

6-12

18-30

0.5-0.8

0-0.5

35-100

16-19

8-15

0.5-1.0

0-1.0

35-100

16-19

8-15

2.0-4.5

I型

0.8-1.2

0-2.0

100-230

20-26

10-15

20-30

0.8-1.6

0-2.5

120-260

21-27

10-15

20-30

0.8-1.0

0-1.5

70-120

17-20

10-15

0.8-1.0

0-2.0

70-120

17-20

10-15

5.0-9.0

I型

1.2-1.6

1.0-2.0

200-400

23-40

15-20

20-42

1.2-1.6

1.0-3.0

250-420

26-41

15-25

18-35

10-12

I型

1.6

1.0-2.0

350-450

32-43

20-25

20-42

5-60

V型

1.2-1.6

45-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-43

15-25

20-42

1.2-1.6

30-50

4.0-7.0

0-3.0

250-450

26-43

20-25

18-35

0.8-1.2

45-60

0-2.0

0-3.0

100-150

17-21

10-15

0.8-1.2

35-50

4.0-7.0

0-2.0

100-150

17-21

10-15

1.2-1.6

40-50

0-2.0

0-5.0

200-400

23-40

15-25

1.2-1.6

30-50

4.0-7.0

0-3.0

250-400

26-40

20-25

5-60

V型

1.2-1.6

45-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-43

15-25

20-42

1.2-1.6

35-60

2.0-6.0

0-3.0

250-450

26-43

20-25

18-35

0.8-1.2

45-60

0-2.0

0-3.0

100-150

17-21

10-15

0.8-1.2

35-60

3.0-7.0

0-2.0

100-150

17-21

10-15

10-100

K型

1.2-1.6

40-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-43

15-25

20-42

0.8-1.2

45-60

0-2.0

0-3.0

100-150

17-21

10-15

1.2-1.6

45-60

0-3.0

0-5.0

200-400

23-40

15-25

X型

1.2-1.6

45-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-43

15-25

20-42

1.0-1.2

45-60

0-2.0

0-3.0

100-150

19-21

10-15

20-60

U型

1.2-1.6

10-12

0-2.0

2.0-5.0

8.0-10

200-450

23-43

20-25

20-42

40-100

双U型

1.2-1.6

10-12

0-2.0

2.0-5.0

8.0-10

200-450

23-43

20-25

20-42

表4.3.2T型接头焊接工艺参数

板厚/mm

坡口形式

焊接位置

有无垫板

焊丝

直径/mm

坡口角度(°)

根部间隙/mm

钝边

/mm

焊接电流/A

电弧电压/V

气体流量L/min

自动焊焊速m/h

1.0-2.0

I型

0.5-1.2

/

0-0.5

/

40-120

18-21

6-12

18-35

0.5-1.2

40-120

18-21

0.5-0.8

35-100

16-19

2.0-4.5

I型

0.8-1.6

/

0-1.0

/

100-230

20-26

10-15

20-30

0.8-1.0

70-120

17-20

0.8-1.6

100-230

20-26

5.0-6.0

I型

0.8-1.6

/

0-2.0

/

200-450

23-43

15-25

20-42

0.8-1.2

100-150

17-21

10-15

0.8-1.6

200-450

23-43

15-25

5-60

V型

1.2-1.6

40-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-43

15-25

20-42

1.2-1.6

30-50

4.0-7.0

0-3.0

250-450

26-43

20-25

18-35

0.8-1.2

45-60

0-2.0

0-5.0

100-150

17-21

10-15

0.8-1.2

35-50

4.0-7.0

0-2.0

100-150

17-21

10-15

5-60

V型

1.2-1.6

40-50

0-2.0

0-5.0

200-400

23-40

15-25

1.2-1.6

30-50

4.0-7.0

0-3.0

250-400

26-40

20-25

10-100

K型

1.2-1.6

45-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-43

15-25

20-42

0.8-1.2

45-60

0-2.0

0-3.0

100-150

17-21

10-15

1.2-1.6

45-60

0-3.0

0-5.0

200-400

23-40

15-20

表4.3.3角接接头焊接工艺参数

板厚/mm

坡口形式

焊接位置

有无垫板

焊丝直径/mm

坡口角度(°)

根部间隙/mm

钝边/mm

焊接电流/A

电弧电压/V

气体流量L/min

自动焊焊速m/h

1-2

I型

0.5-1.2

/

0-0.5

/

40-120

18-21

6-12

20-35

0.5-0.8

35-80

16-18

0.5-1.2

40-120

18-21

2-4.5

I型

0.8-1.6

/

0-1.5

/

100-230

20-26

10-15

20-30

0.8-1.0

70-120

17-20

0.8-1.6

100-230

20-26

5-30

I型

0.8-1.6

/

0-2.0

/

200-450

23-43

20-25

20-42

0.8-1.2

0-1.0

100-150

17-21

10-15

0.8-1.6

0-2.0

200-400

23-40

15-25

5-60

V型

1.2-1.6

45-60

0-2.0

0-3.0

200-450

23-43

15-25

20-42

1.2-1.6

30-50

2.0-7.0

0-3.0

200-450

26-43

20-25

18-35

0.8-1.2

45-60

0-2.0

0-3.0

100-150

17-21

10-15

0.8-1.2

35-50

4.0-7.0

0-2.0

100-150

17-21

10-15

1.2-1.6

40-50

0-2.0

0-5.0

200-400

23-40

15-25

1.2-1.6

30-50

2.0-7.0

0-3.0

250-400

26-40

20-25

5-60

V型

1.2-1.6

45-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-40

15-25

20-42

1.2-1.6

35-60

2.0-6.0

0-3.0

250-450

26-43

20-25

18-35

0.8-1.2

45-60

0-2.0

0-3.0

100-150

17-21

10-15

0.8-1.2

35-60

3.0-7.0

0-2.0

100-150

17-21

10-15

10-100

K型

1.2-1.6

40-60

0-2.0

0-5.0

200-450

23-43

15-25

20-42

0.8-1.2

40-60

0-2.0

0-3.0

100-150

17-21

10-15

1.2-1.6

40-60

0-3.0

0-5.0

200-400

23-40

15-25

表4.3.4搭接接头焊接工艺参数

板厚

/mm

坡口

形式

焊接

位置

有无

垫板

焊丝直径/mm

根部间隙/mm

焊接电流/A

电弧电压/V

气体流量L/min

自动焊

焊速m/h

1-4.5

I型

0.8-1.2

0-1.0

40-230

17-26

8-15

20-42

5-30

I型

1.2-1.6

0-2.0

200-400

23-40

15-25

20-42

4.4金属飞溅

金属飞溅是CO2气体保护焊的主要缺点。

为了减少飞溅,要选择合适的焊接电流、电弧电压和焊枪角度。

一般短路过渡时焊接电流处于小电流区,细颗粒过渡时电流处于大电流区。

5.埋弧焊接工艺

自动埋弧焊利用机械装置自动控制送丝、移动电弧,自动化程度高,生产效率高,焊缝成形美观,化学成分稳定,焊缝质量较高。

5.1焊材选择

Q235钢板在埋弧焊接时按国家标准GB/T14957-1944《熔化焊用钢丝》及GB/T4241-1984《焊接用不锈钢盘条》规定,常选用HJ431型焊剂,配合H08A、H08MnA焊丝。

镀铜焊丝H08A化学成分和力学性能见下表

表5.1.1H08A化学成分及力学性能

化学成分(质量分数,%)

力学性能

C

Mn

Si

S

P

Cu

σb/MPa

δ(%)

0.09

0.38

0.01

0.012

0.017

0.08

537

28

HJ431焊剂属于高锰、高硅、低氟型焊剂,电弧稳定、焊波美观,但抗锈能力一般。

在使用前需在250℃下烘干1-2h。

其化学成分见下表。

表5.1.2HJ431焊剂化学成分

MnO

SiO2

CaF2

MgO

CaO

Al2O3

FeO

S

P

34.5-38

40-44

3-6.5

5-7.5

≤5.5

≤4

≤1.5

≤0.1

≤0.1

5.2焊前准备

埋弧焊接前应选择合适的坡口形式。

由于埋弧焊可使用大电流焊接,故厚度为3~24mm的钢板可开I型坡口,间隙为0~4mm,偏厚者可双面焊,也可开带钝边的单边V形坡口或Y形坡口。

厚度24~60mm的钢板可开双Y形坡口或带钝边V形坡口等;厚度50~160mm的钢板可开带钝边的双U形或UV形坡口等。

V形或Y形坡口角度一般为60°~80°,单V形坡口角度为20°~40°。

坡口可用刨边机、铣边机、气割机或等离子弧切割机等设备加工,加工后坡口边缘要求平直。

具体形式及尺寸按设计要求或国家标准GB/T985-2008《埋弧焊的推荐坡口》执行。

焊前应清除坡口、对接面及焊接部位两侧20-30mm范围内的表面锈蚀、油污、氧化皮及水分等有害物质。

也应保证焊剂清洁、粒度均匀。

清除焊丝表面的锈斑和油渍等污物。

焊件装配必须保证间隙均匀、高低平整。

定位焊一般采用焊条电弧焊,使用E4303焊条,焊条直径4mm。

焊缝长度一般为30mm,间距为100-300mm。

保证焊透、融合良好,无焊接缺陷。

Q235在埋弧焊前,一般不需预热。

如果焊接环境低于0℃,则应将焊件预热至30-35℃。

对于厚度超过70mm的焊件,焊前应预热至100-120℃。

对于压力容器,焊后应作消除应力处理,可选择在550-650℃下进行。

埋弧焊时,由于在焊接起始阶段焊接参数不够稳定,达到预定的焊缝厚度需要有一个过程,而在焊缝收尾时,由于熔池冷却收缩会出现弧坑。

这两种情况都会影响焊接质量,甚至产生缺陷。

因此,在试板两端分别焊上一块引弧板和引出板。

焊接开始时,在引弧板上起弧,结束时在引出板上收弧。

焊接结束后,用气割将两块板割除。

5.3焊接参数

采用对接双面埋弧焊时参见下表的工艺参数。

表5.3.1对接双面埋弧焊工艺参数

焊件厚度/mm

焊丝直径/mm

焊接顺序

焊接电流/A

电弧电压/V

焊接速度/(m/h)

4

2.0

240-260

30

36-40

300-340

30

36-40

6

3.0

340-360

30

34-35

460-480

30

32-33

8

4.0

530-570

30

30-31

590-640

31

30-31

10

4.0

480-520

31

27-28

640-680

33

27-28

12

4.0

620-660

35

24-25

680-720

35

24-25

14

4.0

980-720

37

24-25

730-770

40

22-23

16

5.0

800-850

34-36

37-38

16

5.0

850-900

36-38

25-26

18

5.0

850-900

36-38

35-36

900-950

38-40

23-24

20

5.0

850-900

36-38

35-36

900-1000

3

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 人文社科 > 文化宗教

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1