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译丛序言
译者序
第一篇 MIG焊技术
第1章 MIG焊方法
1.1 概述
1.2 焊接电弧
1.3 熔滴过渡
1.4 磁偏吹
1.5 过程控制
1.6 焊接材料
1.7 保护气体
1.8 焊接参数
1.9 电弧点焊
1.10 高效焊接方法
1.11 交流MIG焊
参考文献
第2章 MIG焊设备
2.1 弧焊电源
2.2 不同类型的焊接电源
2.3 发展趋势
2.4 弧焊电源的铭牌
2.5 电气安全
2.6 送丝机构
2.7 焊枪及送丝性能
2.8 冷却装置
参考文献
第3章 MIG焊保护气体
3.1 概述
3.2 保护气体的作用
3.3 保护气体的标准
3.4 单一气体的特性
3.5 不同材料的混合气体保护焊
3.6 气体流量
3.7 供气系统
3.8 配气安全
3.9 气体及气体配制的发展
参考文献
第4章 MIG焊用焊接材料
4.1 标准
4.2 不同母材的焊丝选用
4.3 焊丝直径及其对焊接过程的影响
4.4 焊接材料的性能
4.5 对焊丝的分析及其对焊接性能的影响
第5章 药芯焊丝电弧焊
5.1 概述
5.2 药芯焊丝的EN标准
5.3 焊接材料
5.4 典型应用
5.5 药芯焊丝的选择
5.6 药芯焊丝的局限性
第6章 脉冲MIG焊
6.1 概述
6.2 原理
6.3 焊接设备及控制技术
参数文献
第7章 MIG钎焊
第二篇 质量与安全
第8章 MIG/MAG高效焊接方法
第9章 MIG焊接头质量评定
第10章 MIG焊的职业健康与安全
第11章 降低MIG焊成本的方法
第三篇 应用
第12章 无表面涂层钢板和表面涂层钢板的焊接-
第13章 不锈钢的MIG焊接
第14章 铝及铝台金的MIG焊接
第15章 MIG焊机器人设备
第16章 机器人MIG焊的优化应用
第17章 机器人MIG焊在汽车工业中的应用
第18章 机器人MIG焊在重型车辆上的应用2100433B
本书第一篇介绍了MIG焊的电源、保护气体、焊接材料以及药芯焊丝电弧焊、脉冲MIG焊和MIG钎焊。第二篇阐述了MIG焊的质量与安全问题,如提高MIc/MAG(熔化极活性气体保护电弧焊)生产效率的方法,焊接质量的评定、健康与安全,以及降低成本的方法。最后一篇介绍了M1G焊的应用,包括钢与铝的焊接,机器人MlG焊在汽车工业以及在重型车辆上的应用。
熔化极惰性气体保护电弧焊(MIG),也称熔化极气体保护电弧焊(GMAw).是制造业中的一种关键技术。本书详细地介绍丁这一技术,内容全面、实用而且容易理解。
本书是焊接 工程师、机械工程师、设计人员及从事制造业管理人品的必备读物。
焊缝高度太高 主要是电弧长度和电流过小引起的,适当缩小焊嘴与工件的距离或增大电流来解决。
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MIG焊焊接铝母线施工工法
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
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。
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。
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。