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焊接方法与工艺目录

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前言

模块一认识焊接与焊接方法 1

模块二焊条电弧焊及工艺 19

任务一认识焊条电弧焊 19

任务二低碳钢的焊条电弧焊 30

任务三低合金高强度钢的焊条电弧焊 42

任务四奥氏体不锈钢的焊条电弧焊 52

模块三埋弧焊及工艺 63

任务一认识埋弧焊 63

任务二低碳钢的埋弧焊 73

任务三低合金高强度钢的埋弧焊 87

模块四熔化极气体保护焊及工艺 95

任务一认识熔化极气体保护焊 95

任务二低碳钢的CO2焊 103

任务三低合金高强度钢的MAG焊 114

模块五TIG焊及工艺 128

任务一认识TIG焊 128

任务二奥氏体不锈钢的TIG焊 135

任务三珠光体耐热钢的TIG焊 143

模块六气焊气割及工艺 152

任务一认识气焊 152

任务二低碳钢的气焊 163

任务三认识气割 167

任务四低碳钢的气割 174

模块七电阻焊及工艺 180

任务一认识电阻焊 180

任务二低碳钢的电阻点焊 189

任务三低合金高强度钢的对焊 196

模块八等离子弧焊割及工艺 201

任务一认识等离子弧焊 201

任务二认识等离子弧切割 209

任务三不锈钢的等离子弧切割 215

模块九其他焊割方法及工艺 222

任务一认识钎焊 222

任务二认识电渣焊 228

任务三认识碳弧气刨 233

任务四认识摩擦焊 238

任务五认识高能束焊 241

任务六认识焊接机器人 244

参考文献248

2100433B

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焊接方法与工艺造价信息

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工艺

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焊接方法与工艺内容简介

本书是为了适应中等职业教育教学改革和创新需要编写的。本书以常见金属材料的不同焊接方法的焊接工艺为任务进行驱动,详细介绍了各种常用焊接方法的原理、特点、设备、焊接材料及其相应的焊接工艺等知识,并对新的焊接方法与技术作了介绍。全书共九个模块,分别为认识焊接与焊接方法、焊条电弧焊及工艺、埋弧焊及工艺、熔化极气体保护焊及工艺、TIG焊及工艺、气焊气割及工艺,电阻焊及工艺、等离子弧焊割及工艺和其他焊割方法及工艺。

本教材在编写过程中,力求体现“以就业为导向,突出职业能力培养”的精神,突出应用性和实用性,教材内容反映职业岗位能力要求并与最新焊工国家职业标准有效衔接,实现了理论与实践相结合,以满足“教、学、做合一”的教学需要。

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焊接方法与工艺目录常见问题

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焊接方法与工艺目录文献

焊接方法及工艺标准总目录 焊接方法及工艺标准总目录

焊接方法及工艺标准总目录

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1 焊接方法及工艺标准 GB12219-1990 钢筋气压焊 GB11373-1989 热喷涂金属件表面预处理通则 JB/Z261-1986 钨极惰性气体保护焊工艺方法 JB/Z286-1987 二氧化碳气体保护焊工艺规程 JB/ZQ3687 手工电弧焊的焊接规程 SDZ019-1985 焊接通用技术条件 JB4251-1986 摩擦焊通用技术条件 ZBJ59002.1-1988 热切割方法和分类 ZBJ59002.2-1988 热切割术语和定义 ZBJ59002.3-1988 热切割气割质量和尺寸偏差 ZBJ59002.4-1988 等离子弧切割质量和尺寸偏差 ZBJ59002.5-1988 热切割气割表面质量样板 JB/ZQ3688 钢板的自动切割 ZBK540339-1990 汽轮机铸钢件补焊技术条件 NJ431-1986 灰铸铁件缺陷补焊技术条件 GB11630-1989 三级铸

钢结构焊接方法与工艺的有关分析与研究 钢结构焊接方法与工艺的有关分析与研究

钢结构焊接方法与工艺的有关分析与研究

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作为建筑工程的重要组成部分,钢结构的质量高低始终影响着工程建设的整体性水平,在钢结构施工中,焊接是至关

镁合金焊接方法与工艺

一般来说 ,钨极惰性气体保护电弧焊 ( GTAW ΠTIG) 和熔化极惰性气体保护电弧焊 ( GMAW Π MIG) 是镁合金常用的焊接方法。此外镁合金还可以采用电阻点焊(RSW) 、摩擦焊 ( FW) 、搅拌摩擦焊 ( FSW) 、激光焊(LBW) 、电子束焊 ( EBW) 等工艺进行焊接。由于镁的比热容和熔化潜热小 ,因此焊接时要求的输

入热量少而焊接速度高。大多数情况下 ,镁合金件可采用熔化焊 ,如电弧焊、激光焊、电子束焊和气焊等方法进行焊接。

熔化焊

熔化焊是在被连接构件的接头区局部加热使之熔化 ,多数情况下还需加入填充金属 ,冷凝后形成接头。按照热源形式不同 ,主要有电弧焊、气焊、电子束焊、激光焊、电渣焊等几种。这几种方法中除电渣焊外都可用于镁合金的焊接。

电弧焊

镁和氧的亲和力大 ,且空气中的 N 2 和 CO 2 也容易与镁反应生成氮化物、碳化物而导致接头力学性

能下降 ,因而传统的无气体保护电弧焊不适合焊接镁合金。为了保证焊缝质量 ,焊接镁合金时必须采用氩气等惰性气体保护 ,避免熔池与空气 (尤其是氧) 接触。钨极氩弧焊和熔化极氩弧焊是用于镁合

金焊接的主要电弧焊方法。

1、镁合金钨极氩弧焊

钨极氩弧焊是目前焊接镁合金最常用的焊接方法 ,它是在惰性气体的保护下 ,利用电弧热熔化母材和填充金属。直流电源焊接时要采用反极性接法 ,以便利用阴极雾化作用破坏、除去母材表面上的氧化膜 ,减少或避免焊缝中的氧化物夹杂。氩弧焊的热影响区尺寸及变形比较小 ,焊缝的力学性能和耐腐蚀性能也比较高。TIG焊方法在有无填充金属的情况下都可以进行镁合金的焊接 ,由于电极与填充丝独立 ,能克服MIG方法焊接规范范围窄的缺点 ,可以在较宽的工艺条件下进行稳定焊接 ,所以 TIG 焊在镁合金的焊接方面比 MIG应用更广 ,特别适合于镁合金薄板的焊接。但是由于镁合金热膨胀系数大 ,易产生焊接裂纹、焊后变形等缺陷 ,因此需要采用夹具固定、坡口处理、焊前焊后热处理等措施 ,以保证获得完整的焊接 接 头。研 究 发 现 , 采 用 交 流 TIG 方 法 焊 接AZ31B 镁合金薄板后主要存在波浪变形、焊后错边、焊瘤、表面"麻点"现象和弧坑裂纹等缺陷 ,通过调整焊接顺序 ,采用大电流、快速焊和刚性固定等措施可以获得较好的焊接接头 ,接头强度可以达到母材的80 %以上。对于镁合金厚板的焊接 ,为了获得较大的熔深 ,很多研究都集中于活性钨极氩弧焊 (A 2 TIG) 。这种方法是焊前在待焊材料表面涂敷单一活性剂 TiO 2 或氯化物 (LiCl ,CaCl 2,CdCl 2 , PbCl 2 ,CeCl 3 ) ,然后施焊 ,可以使焊缝熔深比常规 TIG 焊增加 2 倍 ,接头的微观组织与未涂敷时没有明显区别 ,焊缝熔合良好 ,没有裂缝、气孔、夹渣等缺陷。其原理是添加活性剂可提高电弧电压和电弧温度 ,而且在焊接方向上增加了电弧宽度 ,使得焊接过程中在增大热输入的同时伴随着热流的重新分布。镁合金 TIG焊一般用交流焊机或电流强度连续可调的直流焊机 ,其选择主要取决于母材合金成分、板料厚度及反面有无垫板等。焊接薄板时 ,可采用交流或 DCEP 电源 ;焊接厚度大于 4 1 8 mm 的镁合金时 ,交流焊机因熔深较大而占优势。此外 ,采用交流焊时一般需叠加高频脉冲电流以便稳弧 ,但若采用方波交流电 ,则无需叠加高频电流 ,且可产生较强的阴极雾化作用。电极的选择主要取决于所用电源类型和焊接电流大小 ,一般来说 ,Φ0. 25 mm~6. 35 mm的纯钨极、锆钨极和钍钨极常被用于 TIG焊接。

2、熔化极氩弧焊镁合金的 MIG 焊接方法具有以下特点 : ①与TIG焊相比 ,焊接速度快 ,生产率高 ,全自动焊速度高达 1 m Π min 左右 ; ②由于以焊丝作电极 ,适宜的焊接规范较窄 ; ③由于熔融镁的表面张力小 ,电极丝前端的熔滴难以脱离且焊接电流过高时熔滴爆炸蒸发造成飞溅 ; ④由于电极丝软 ,送丝稳定性差 ,在焊接过程中要采用推拉方式的特殊送丝装置 ; ⑤市场上直径小于 1. 6 mm 的焊丝很少有货 ,对于焊接厚度小于2 mm 的工件 ,难以找到适配焊丝 镁合金 MIG焊时可以有三种熔滴过渡形式 :短路过渡、脉冲喷射过渡和喷射过渡。焊接时出现哪种过渡形式取决于多方面因素 ,包括焊丝的熔化速度、焊接电流、送丝速度以及焊丝直径等。其中 ,脉冲喷射过渡介于短路过渡和喷射过渡之间 ,需加脉冲电流才能实现。否则在特定的电流范围、送丝速度以及焊丝球形端面条件下得到的是粗滴过渡形式 ,电弧不稳定 ,易产生飞溅。脉冲喷射过渡所需线能量小于连续喷射过渡的 ,适用于中等厚度板材 ;短路过渡适用于薄板焊接 ;喷射厚度适用于厚板焊接。镁合金的 MIG 电弧焊通常采用 DCEP 电源 ,恒压源可用于短路过渡和大部分的喷射过渡 ;恒流源用于喷射过渡 ,有利于减少飞溅。而脉冲 MIG 电弧焊必须采用特殊的脉冲电流恒压源。有研究表明 ,选用合适的焊接电源和热输入 ,镁合金接头的静载强度可以近似等于母材的强度 ,去掉焊缝余高后 ,疲劳强度比母材的高 75 %

2.1、熔化极和非熔化极氩弧焊焊丝选择

WE-33M镁合金焊丝是由美国R&D工业公司1987年研发,用于解决各种变形镁合金及铸造镁合金在维修中的运用,2010年由威欧丁(天津)焊接技术有限公司引进中国大陆,主要用于解决常见的AZ31,AZ61,ZA91,AZ93等镁合金的焊接,多用于厨具,汽车配件,自行车,航空航天等领域。

WE-33M镁合金焊丝适用于气焊和TIG氩弧焊各种锻造镁合金,铸造镁合金的焊接,对于常见镁合金具有很好的抗裂性能,焊层可以适宜于热处理。

WE-33M用于各种锻压镁合金及铸造镁合金,广泛应用于光学仪器 ,航空航天,汽车配件及民用镁制品和工艺品的焊接,是用于焊修镁合金断裂,裂纹,沙眼气孔的专用镁合金焊丝.

2.2镁合金氩弧焊安全规程

1)焊接工作场地必须备有防火设备,如砂箱、灭火器、消防栓、水桶等。易燃物品距离焊接场所不得小于5m。若无法满足规定距离时,可用石棉板、石棉布等妥善覆盖,防止火星落入易燃物品。易爆物品距离焊接所不得小于10m。氩弧焊工作场地要有良好的自然通风和固定的机械通风装置,减少氩弧焊有害气体和金属粉尘的危害。

2)手工钨极氩弧焊机应放置在干燥通风处,严格按照使用说明书操作。使用前应对焊机进行全面检查。确定没有隐患,再接通电源。空载运行正常后方可施焊。保证焊机接线正确,必须良好、牢固接地以保障安全。焊机电源的通、断由电源板上的开关控制,严禁负载扳动开关,以免形状触头烧损。

3)应经常检查氩弧焊枪冷却水系统的工作情况,发现堵塞或泄漏时应即刻解决,防止烧坏焊枪和影响焊接质量。

4)焊人员离开工作场所或焊机不使用时,必须切断电源。若焊机发生故障,应由专业人员进行维修,检修时应作好防电击等安全措施。焊机应至少每年除尘清洁一次。

5)钨极氩弧焊机高频振荡器产生的高频电磁场会使人产生一定的头晕、疲乏。因此焊接时应尽量减少高频电磁场作用的时间,引燃电弧后立即切断高频电源。焊枪和焊接电缆外应用软金属编织线屏蔽(软管一端接在焊枪上,另一端接地,外面不包绝缘)。如有条件,应尽量采用晶体脉冲引弧取代高频引弧。

6)氩弧焊时,紫外线强度很大,易引起电光性眼炎、电弧灼伤,同时产生臭氧和氮氧化合物刺激呼吸道。因此,焊工操作时应穿白帆布工作服,戴好口罩、面罩及防护手套、脚盖等。为了防止触电,应在工作台附近地面覆盖绝缘橡皮,工作人员应穿绝缘胶鞋。

3、等离子弧焊

等离子弧是一种受到约束的非自由电弧 ,也称压缩电弧 ,其温度和能量密度都显著高于普通电弧的 ,穿透力较强 ,适合于厚板与弧长要求较大的场合。采用等离子弧焊焊接镁合金时 ,可以在背面无垫板的情况下实现厚板对接的一次全焊透 ,且焊缝表面光滑 ,表现出良好的疲劳力学性能。有研究表明镁合金变极性等离子弧焊的可调焊接参数区间比较窄 ,且参数变化的影响较大。改变正负极性的时宽比 ,工件的阴极清理作用会发生变化 ,从而对接头的抗拉强度产生一定的影响。通过合理选择焊接参数 ,可以获得理想的焊接效果 ,接头强度达到母材的 90 %以上。

气焊

气焊的热源是火焰 (氧2燃气混合燃烧形成) ,热量不集中 ,焊件被加热区较宽 ,容易在接头区导致较大的收缩应力 ,形成裂纹等缺陷。同时残留在焊缝中的助焊剂容易产生夹渣和发生腐蚀 ,因而气焊主要用于没有合适熔焊设备的现场或不太重要的薄板构件以及铸件的焊补。镁及镁合金气焊可选用 QJ401 助焊剂 ,试验表明 ,该熔剂工艺性尚好 ,但对镁的腐蚀性强 ,焊后应彻底清理干净。厚度小于 3 mm 的镁合金件焊接时 ,气焊焊炬和焊丝应作纵向运动 ,不宜采用横向摆动。焊件厚度较大时 ,允许气焊焊炬和焊丝略作横向摆动。对于厚度大于 5 mm 的焊件 ,应整体或局部预热至 300 ℃~400 ℃后再进行焊接 ;厚度大于 12 mm时可采用多层焊 ,一般在焊下一层之前应先用细黄铜丝刷清除焊渣。焊接过程中可用焊丝不断地搅动熔池 ,以破坏熔池表面上的氧化膜 ,并将焊渣引出熔池外。

高能束焊

(1) 电子束焊

电子束的能量密度高 ,穿透力很强 ,具有焊接速度快 ,热输入少 ,焊道宽度及热影响区窄 ,焊道熔深大 ,变形小 ,焊缝纯洁度高等优点。焊接镁合金时在电子束下方会立刻产生镁蒸气 ,熔融金属随即进入所产生的小孔中。由于镁合金的熔点低、蒸气压高 ,因而所生成的小孔也比其他的金属要大 ,容易在焊缝根部形成气孔 ,因此要求有一套精确的操作工艺以防止气孔与过热。焊接过程中电子束的周向摆动和聚焦点位置的调节有利于消除气孔 ,获得优质焊缝。此外 ,在焊缝周围预置同质填充金属、在背面采用紧密贴合的衬垫都能减少气孔。采用添丝方式焊接可以容易得到无缩松、缩孔和气孔等缺陷的焊缝 ,接头的静载强度可以与母材相当 ,接头的抗腐蚀性能甚至好于母材的。电子束焊通常在真空腔内进行 ,但焊接镁合金时金属的挥发对真空室污染很大 ,使其应用受到限制 ,实际应用的例子很少 ,有在 AZ3l 镁材上研究的实例 ,表明焊接效果良好。有研究表明非真空电子束可以用于镁合金的焊接 ,对于 AZ31 变形镁合金、AM50A 以及 AZ91D 铸造镁合金 ,在适当的焊接工艺下均可得到良好的接头。相对较高的能量密度可以允许焊接速度达到 15 m Π min ,热输入少而焊接效率高。非真空电子束焊接可以得到良好的焊缝成形 ,有利于提高接头的疲劳强度。高速、高效、可高度实现自动化的非真空电子束焊接方法 ,有希望为镁合金结构件的广泛应用提供保证。

电子束焊焊缝的形状受焊接参数的影响较大 ,尤其是电流的大小。随着电流的增大 ,焊缝和热影响区的宽度也增大。有研究表明 ,对 AZ91D 合金采用不同的焊接方法 ,对比发现电子束焊接头的力学性能最高 ,并且高于母材的 ,这主要是与其焊缝区晶粒非常细小、热影响区很窄有关。

(2) 激光焊

激光焊是利用高能量密度激光束作为热源进行焊接的一种高效精密加工方法。与其他熔焊方法相比 ,激光焊具有能量密度高 ,热输入少 ,接头区残余应力和变形小 ,熔化区和热影响区窄 ,熔深大、焊缝组织细小、接头性能好等优点。此外激光焊不需要真空条件 ,保护气体种类及压力范围可方便选择 ,可借助偏转棱镜或光导纤维将激光束引导到难以接近的部位进行焊接、操作灵活 ,可穿过透明材料聚焦焊接等 ,这些都是电子束焊难以具备的。激光束可灵活控制 ,易于实现工件的三维自动化焊接。研究表明变形镁合金的激光焊焊缝强度可与母材的相近 ,通过选用适当的工艺参数可避免气孔与咬边的产生。

(3) 激光2 TIG复合焊

激光2 TIG 复合热源焊是在 1970 年提出的 , 然而 ,真正的应用直到近几年才出现 ,这主要得益于激光技术以及弧焊设备的发展 ,尤其是激光功率和电流控制技术的提高。激光电弧复合对焊接效率提高十分显著。这主要基于两种效应 :一是较高的能量密度导致了较高的焊接速度 ,工件对流损失减小 ;二是两热源相互作用的叠加效应。焊接时 ,激光引发的等离子体使电弧更稳定 ,同时 ,电弧能进入熔池小孔 ,减小了能量

的损失。激光2 TIG复合焊可显著增加焊速 ,约为 TIG焊接的 2 倍 ,而且钨极烧损大大减小 ,寿命增加 ;坡口夹角亦减小 ,焊缝宽度与激光焊时相近。国内大连理工大学焊接技术研究所研制出了具有自主知识产权的激光2 TIG 复合焊接设备 ,能有效地将激光焊与氩弧焊有机结合起来 ,充分发挥各自优点 ,且进一步提高其综合性能 ,实现高速焊接。采用激光氩弧复合热源焊接工艺 ,可获得高质量焊接接头 ,接头的拉伸强度、疲劳强度、冲击韧性均与母材的相当 ,较目前采用的氩弧焊方法 ,接头性能 (尤其是疲劳强度、冲击韧性) 有显著提高。

压力焊

压力焊是利用摩擦、加压和热扩散等物理作用克服两个连接表面的粗糙度 ,并除去 (挤走) 氧化膜及其他污染物 ,使两个连接表面上的原子相互接近到晶格距离 ,从而实现固态连接。

2. 2. 1 电阻点焊

镁合金薄板和挤压件都可以采用常规的电阻焊 ,如缝焊、点焊和闪光对焊进行焊接 ,其中点焊最常用。Mg 2 Al 系和 Mg 2 Zn 系合金的电阻焊性能较好。电阻点焊一般用于承受低载荷的工件焊接 ,如某些镁合金框架、仪表舱、隔板等常采用电阻点焊。只要焊机功率能保证瞬时快速加热 ,直流脉冲点焊机及一般的交流点焊机均可适用于镁合金的点焊。镁合金电阻点焊的工艺特点如下 :

(1) 镁合金具有良好的导电性和导热性 ,点焊时 ,须在较短的时间内通过大电流 ;

(2) 镁的表面易氧化 ,被焊面间的接触电阻较大 ,当通过大的焊接电流时 ,往往产生飞溅 ;

(3) 由于导热性好及线膨胀系数大 ,断电后熔核冷却收缩快 ,易引起缩孔及裂纹等缺陷 ;

2. 2. 2 摩擦焊

目前 ,铸造镁合金特别是压铸镁合金应用比较广泛。然而 ,残留很多微气孔是压铸合金产品存在的致命问题 ,这些气孔因受热而出现聚焦长大 ,严重地影响了合金的力学性能。因此这类镁合金的熔化焊通常难以获得理想的焊缝。于是 ,镁合金的摩擦焊成为了关注热点之一。摩擦焊是在外力驱动下 ,利用焊件接触面之间的相对摩擦运动产生热量 ,使接触面及其附近区域的金属达到粘塑性状态并产生适当的宏观塑性变

形 ,然后通过两侧材料间的相互扩散和动态再结晶而完成焊接。在整个过程中 ,摩擦界面温度一般不会超过熔点 ,因而摩擦焊也是一种固相焊接方法。摩擦焊接头的形成机制和性能与熔化焊存在显著差异。其接头组织和性能的特点是 :不会产生与熔化和凝固过程有关的缺陷 ,如裂纹、气孔、偏析和夹杂 ;热影响区窄 ,组织无明显粗化 ;焊接变形及残余应力小 ;接头附近区域因顶锻力的作用引发了一些力学冶金效应 ,如晶粒细化、组织致密、夹杂物弥散分布等。因此 ,摩擦焊接头的性能优异。然而传统的摩擦焊一般只能用于回转形零件的焊接。这个问题直到 1990 年代英国焊接研究所 TWI(The WeldingInstitute) 提出了专利焊接技术 ---搅拌摩擦焊(Friction Stir Welding) 后才得以解决。搅拌摩擦焊除了具有传统摩擦焊技术的优点外 ,还可以进行多种接头形式和不同焊接位置的焊接。摩擦搅拌焊接是使用机械式的旋转搅拌棒 ,通过旋转摩擦和搅拌作用 ,将金属从固态转变成塑性状态 ,再辅以挤压作用使材料接合在一起。这种利用搅拌棒造成金属塑性流动的方法可以应用于板状构件对接和搭接 ,尤其适用于铝、镁等低熔点金属的焊接。目前已有研究者采用搅拌摩擦焊成功地实现了镁合金薄板的连接 ,接头形成后几乎没有任何变形 ,接头上下表面光滑、无堆高 ,没有裂纹、气孔和背面未焊透等缺陷。此外 ,已成功地采用搅拌摩擦焊进行 AZ61A、AM60 镁合金的同种材质焊和异种材质焊。初步研究表明 ,搅拌摩擦焊还可以用于镁和铝异种材质间

的连接 。

2. 3 钎焊

镁合金的钎焊工艺与铝合金相似。可采用火焰钎焊、炉中钎焊及浸渍钎焊等方法 ,其中以浸渍钎焊

应用最为广泛。钎焊时所用钎料一般都是镁基合金组分 ,如 Mg 2 Al 2 Zn 钎料 ,适配钎剂为氯化物和氟化物的混合粉末。目前 ,无镀层镁合金的钎焊工艺一般仅限于硬钎焊 ,因为还没有找到合适的去膜及界面活化软钎剂。因此 ,对于无镀层镁合金的无钎剂软钎焊仅限于焊接角接头和填补变形件及铸件喷涂前的非关键面上的表面缺陷。而带有镀层的镁合金可以采用常用的软钎焊技术。

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特种设备焊工考试实用培训教材内容简介

《特种设备焊工考试实用培训教材》与以往焊工培训教材相比,未详细列出一些不必由普通焊工掌握的深奥难懂的金属学、焊接冶金、无损检测等知识内容,且由于焊接的对象是工件,也未列出某具体特种设备产品的焊接方法与工艺等。仅侧重于焊工基本知识与焊接操作技能两块内容。是一部浅显易懂、实用性较强的特种设备焊工考试用培训教材。

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焊接专业教学法图书目录

第1章 焊接专业行业和职业分析

1.1 焊接技术的应用领域

1.1.1 锅炉、压力容器制造业

1.1.2 汽车制造业

1.1.3 船舶制造业

1.1.4 电子工业

1.1.5 航空航天业

1.1.6 桥梁行业

1.1.7 家居用品业

1.1.8 机械制造业

1.1.9 建筑业

1.2 焊接方法与工艺流程

1.2.1 焊接方法

1.2.2 焊接生产的工艺流程

1.3 焊接专业中等职业人才的典型职业工种

1.3.1 焊工

1.3.2 焊接检验员

1.3.3 焊接材料及焊接设备营销员

1.3.4 车间焊接技术员

1.4 焊接专业中等职业人才的职业能力要求

1.4.1 焊工的岗位职业技能与知识要求

1.4.2 焊接检验员岗位职业技能与知识要求

1.4.3 焊接材料及焊接设备营销员岗位职业技能与知识要求

1.4.4 车间焊接技术员的岗位职业技能与知识要求

1.4.5 中职焊接专业职业岗位(工作)方法能力和社会能力要求

第2章 焊接专业的学生特点分析

2.1 中职学生的智力特点和认知加工特点

2.1.1 中职学生的基本特征

2.1.2 中职学生的智力培育

2.1.3 中职学生的认知加工特点

2.1.4 中职焊接专业学生初始能力分析

2.2 中职学生的非智力因素特点

2.2.1 中职学生的学习动机

2.2.2 中职学生的兴趣、意志、性格与情感

第3章 焊接专业主干课程教学分析

3.1《焊接技能实训》教学分析

3.1.1《焊接技能实训》的教学目标与要求

3.1.2《焊接技能实训》教学内容及学时分配

3.1.3《焊接技能实训》课程特点及教学特点

3.1.4《焊接技能实训》教材分析

3.2《金属熔焊基础与材料焊接》教学分析

3.2.1《金属熔焊基础与材料焊接》的教学目标与要求

3.2.2《金属熔焊基础与材料焊接》教学内容及学时分配

3.2.3《金属熔焊基础与材料焊接》课程特点及教学特点

3.2.4《金属熔焊基础与材料焊接》教材分析

3.3《焊接方法及设备》教学分析

3.3.1《焊接方法及设备》的教学目标与要求

3.3.2《焊接方法及设备》教学内容及学时分配

3.3.3《焊接方法及设备》课程特点及教学特点

3.3.4《焊接方法及设备》教材分析

3.4《焊接结构生产》教学分析

3.4.1《焊接结构生产》的教学目标与要求

3.4.2《焊接结构生产》教学内容及学时

3.4.3《焊接结构生产》课程特点及教学特点

3.4.4《焊接结构生产》教材分析

3.5《焊接检验》教学分析

3.5.1《焊接检验》的教学目标与要求

3.5.2《焊接检验》的教学内容与教学学时

3.5.3《焊接检验》课程特点及教学特点

3.5.4《焊接检验》教材分析

3.6 焊接术语正确理解与疑难问题解析

3.6.1 焊接术语的正确理解

3.6.2 焊接疑难问题解析

第4章 教学媒体与环境创设

4.1 教学媒体的种类、作用及其选择

4.1.1 教学媒体的概念及种类

4.1.2 教学媒体的作用与选择

4.2 多媒体课件制作和多媒体教学

4.2.1 计算机多媒体课件

4.2.2 多媒体课件的制作过程

4.2.3 多媒体教学

4.3 教学环境的创设与营造

4.3.1 教学环境

4.3.2 教学物理环境的创设

4.3.3 教学心理环境的营造

第5章 行动导向教学法概述

5.1 行动导向教学及其特点

5.1.1 行动导向教学的含义

5.1.2 行动导向教学法的特点

5.1.3 行动导向教学法与其他教学法的区别

5.2 行动导向教学的基本环节

5.3 行动导向教学的理论基础

5.4 行动导向教学的条件准备

5.4.1 一体化专业教室和专业实验室

5.4.2 具有先进教育理念的双师型教师

5.4.3 符合行动导向教学的教材

5.5 行动导向教学的操作技术

5.5.1 演讲技术

5.5.2 提问技术

5.5.3 启发技术

5.5.4 引导和调控技术

第6章 引导文教学法在焊接专业中的应用

6.1 引导文教学法及其特点

6.1.1 引导文教学法的概念

6.1.2 引导文教学法来源

6.1.3 引导文教学法的特点

6.2 引导文种类、构成及开发

6.2.1 引导文种类

6.2.2 引导文的构成

6.2.3 引导文的开发设计

6.3 引导文教学法的实施

6.3.1 引导文教学法的实施过程

6.3.2 引导文教学法实施需注意的问题

6.4 引导文教学法的应用实例

6.4.1 引导文教学法应用实例一

6.4.2 引导文教学法应用实例二

6.4.3 引导文教学法应用实例三

第7章 案例教学法在焊接专业中的应用

7.1 案例教学法及其特点

7.1.1 案例教学法的概念

7.1.2 案例教学法的特点

7.1.3 案例教学法与传统教学法的区别

7.2 案例教学法的案例设计

7.2.1 案例设计原则

7.2.2 好案例的标准

7.3 案例教学法的组织与实施

7.3.1 案例教学法的实施步骤

7.3.2 实施案例教学法应注意的问题

7.4 案例教学法的应用实例

7.4.1 案例教学法应用实例一

7.4.2 案例教学法应用实例二

7.4.3 案例教学法应用实例三

第8章 项目教学法在焊接专业中的应用

8.1 项目教学法及其特点

8.1.1 项目教学法的概念

8.1.2 项目教学法的特点

8.2 项目教学法的项目设计

8.2.1 项目应满足的条件

8.2.2 项目设计应注意的事项

8.2.3 项目设计应处理好的几个关系

8.3 项目教学法的实施过程

8.3.1 项目教学法的实施步骤

8.3.2 实施项目教学法的要求

8.4 项目教学法的应用实例

8.4.1 项目教学法应用实例一

8.4.2 项目教学法应用实例二

8.4.3 项目教学法应用实例三

第9章 四阶段教学法在焊接专业中的应用

9.1 四阶段教学法的教学过程及特点

9.1.1 组织准备阶段

9.1.2 讲解与示范阶段

9.1.3 模仿与练习阶段

9.1.4 总结与评价阶段

9.2 四阶段教学法的应用实例

9.2.1 四阶段教学法应用实例一

9.2.2 四阶段教学法应用实例二

9.2.3 四阶段教学法应用实例三

……

第10章 其他教学法在焊接专业中的应用

参考文献2100433B

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