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MIG焊接特征

MIG焊接特征

(1)从焊嘴连续吹出惰性气体将焊接部分完全被覆,使焊道不为空气中的氧气氧化。又因在焊接部分集中着较大的电流,能够非常迅速地局部地将热集中使其熔接,所以发生的变形量很小。

(2)焊条自动地连续送出,因此没有焊道接头,可以连续地焊接作业。

(3)温度上升较低,因此可以做极薄板的对接焊接。做被覆式焊接时,在焊道上不会产生焊渣,可以免去除渣工作。

(4)车身修理专用的焊接机、焊条线送给机构和焊接机本体组合,连气瓶一起装置在附有轮子的推车上,配合现场作业容易移动。

(5)车身修理专用的焊接机附有MIG点焊机构,可以做单面的电阻点焊。对不能用电极夹臂伸入点焊的部位,用单面点焊效果良好。

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MIG焊接造价信息

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MIG焊接简介

​汽车车身修理自始以来,都是使用氧乙炔气焊,而且作业量占首位。虽然也使用电阻点焊,但是它的焊接部位受到限制,以及焊接的质量受机械设备状态的影响很大,因此可靠性得不到保证。电弧焊由于变形太大,并不适合车身薄板的焊接。铜焊、锡焊为低温焊接,虽然它的优点是变形很小,但致命的弱点是强度不够,因此不适于整体式车身的焊接。气焊焊接因热变形量大及焊后氧化,故逐渐地在淘汰之列。

最近汽车车身修理行业较广泛地采用一种新的焊接技术--MIG焊接(Metal Inert Gas Arc Welding)即惰性气体保护电弧焊。MIG焊接是惰性气体将焊接部分被覆,促使电弧稳定及防止焊接质量变化,利用电弧热熔融焊接部分的金属,并送人焊条使焊缝连接的焊接方法,一般又称半自动焊、被覆气体电弧焊或二氧化碳电弧焊等。

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MIG焊接工作原理

MIG焊接原理与一般电弧焊原理相同,只是以细小直径连续的盘式裸焊条代替一般的包药焊条,以惰性气体被覆焊接部分相当于焊条焊药的作用,保护焊道使其不受空气中的氧气、氮气及水蒸气等侵入而影响焊道质量。

惰性气体有氦(He)、氩(Ar)及其他混合气体氩-氧气、氩-二氧化碳等。由于焊接性能和经济性观点,目前使用二氧化碳气体的焊接机很多,即二氧化碳半自动电弧焊接机,这是因为汽车车身用的低碳钢最适合于二氧化碳焊接。

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MIG焊接特征常见问题

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MIG焊接优点

(1)焊接成本低。其成本只有埋弧焊和手工电弧焊的40~50%。

(2)生产效率高。其生产率是手工电弧焊的1~4倍。

(3)操作简便。明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。

(4)焊缝抗裂性能高。焊缝低氢且含氮量也较少。

(5)焊后变形较小。角变形为千分之五,不平度只有千分之三。

(6)焊接飞溅小。当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅

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MIG焊接特征文献

MIG焊焊接铝母线施工工法 MIG焊焊接铝母线施工工法

MIG焊焊接铝母线施工工法

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大小:141KB

页数: 3页

利用MIG焊方法解决铝本身由于导热性高,尤其在大厚度铝母线一侧没有坡口(原始立面)等因素易造成焊接接头未熔合或熔合不良及气孔等缺陷的方法与措施,该焊接方法简便易行、焊接成本较低,焊接质量好,使用效果好,在类似焊接工程中有借鉴作用。

MIG焊焊接铝母线施工工法 MIG焊焊接铝母线施工工法

MIG焊焊接铝母线施工工法

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MIG焊焊接铝母线施工工法

MIG焊MIG焊特点

⒈和TIG焊一样,它几乎可以焊接所有的金属,尤其适合于焊接铝及铝合金、铜及铜合金以及不锈钢等材料。焊接过程中几乎没有氧化烧损,只有少量的蒸发损失,冶金过程比较简单。

⒉劳动生产率高

⒊MIG焊可直流反接,焊接铝、镁等金属是有良好的阴极雾化作用,可有效的去除氧化膜,提高了接头的焊接质量。

⒋不采用钨极,成本比TIG焊低;有可能取代TIG焊。

⒌MIG焊焊接铝及铝合金时,可以采用亚射流熔滴过渡方式提高焊接接头的质量。

⒍由于氩气为惰性气体,不与任何物质发生化学反应,所以对焊丝及母材表面的油污、铁锈等较为敏感,容易产生气孔,焊前必须仔细清理焊丝和工件。

⒊MIG焊熔滴过渡

熔滴过渡时指在电弧热作用下,焊丝或焊条端部的熔化金属形成熔滴,受到各种力的作用从焊丝端部脱离并过渡到焊池的全过程。它和焊接过程稳定性、焊缝成形、飞溅大小等有直接关系。

⒊1、影响熔滴过渡的力

焊丝端部熔化金属形成的熔滴受到各种力的作用,各种力对熔滴过渡的影响是不同的。

⒈重力:平焊位置,重力方向和熔滴过渡的方向相同,促进过渡;仰焊位置,阻碍熔滴过渡

⒉表面张力:时在焊丝端头上保持熔滴的主要作用力,焊丝越细,熔滴越容易过渡。

⒊电磁力:导体本身磁场所产生的力称为电磁力,它的轴向分力总是由小截面向大截面扩展。熔化极电弧焊,电流通过焊丝-熔滴-电极斑点时导体的截面是变化的,电磁力的方向也在变化。同时,斑点处电流密度很高,将使金属强烈的蒸发,也会对熔滴金属表面产生很大的反作用力。电磁力对熔滴过渡的影响决定于电弧形态。

⒋等离子流力:在电磁力的收缩作用下,电弧等离子体在电弧轴线方向产生的流体静压力,其大小与弧柱截面积成反比,即从焊丝末端向熔池表面逐渐减小,它是促进熔滴过渡的有利因素。

⒌斑点压力

⒊2、MIG焊的熔滴过渡特点

MIG焊和MAG焊时,熔滴过渡主要采用短路过渡和射流过渡,其中短路焊接用于薄板高速焊接和全位置焊,射流过渡用于中、厚板的水平对接和角焊。

MIG焊时,基本上都采用直流反接。因为反接时可实现细射流过渡,而正接时是正离子撞击熔滴,产生很大的斑点压力阻碍熔滴过渡,使得正接时基本上都是不规则的滴状过渡。MIG焊不适用交流电,因为在每一个半周上焊丝的熔化情况不相等。

采用MIG焊焊接铝和铝合金时,由于铝容易氧化,所以为保证保护效果,焊接时弧长不能太长,因而我们就不能采用电流大、弧长长的射流过渡方式。如果选择的电流大于临界电流,而弧长控制在射流过渡和短路过渡之间,就会形成亚射流过渡。

MIG焊现广泛用于焊接铝及铝合金工件。

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MIG焊脉冲MIG焊

脉冲MIG焊是利用脉冲电流取代通常的脉动直流的MIG焊方法。

由于采用脉冲电流,脉冲MIG焊的电弧是脉冲式的,与通常的连续电流(脉动直流)焊接相比:

⒈焊接参数调节范围更宽;

如平均电流小于喷射过渡的下临界电流I0,只要脉冲峰值电流大于I0 ,仍然可以获得喷射过渡。

⒉可方便、精确控制电弧能量;

不仅脉冲或基值电流大小可调,而且其持续时间可以10-2 S为单位调节。

⒊薄板及全位置、打底焊能力优越。

熔池仅在脉冲电流时间内熔化,在基值电流时间内可得到冷却结晶。与连续电流的焊接相比,在熔深相同的前提下,平均电流(对焊缝的热输入)更小。

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MIG焊MIG焊原理

和TIG焊不同,MIG(MAG)焊采用可熔化的焊丝作为电极,以连续送进的焊丝与被焊工件之间燃烧的电弧作为热源来熔化焊丝与母材金属。焊接过程中,保护气体-氩气通过焊枪喷嘴连续输送到焊接区,使电弧、熔池及其附近的母材金属免受周围空气的有害作用。焊丝不断熔化应以熔滴形式过渡到焊池中,与熔化的母材金属熔合、冷凝后形成焊缝金属。

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