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工程师激光焊接工艺培训

工程师激光焊接工艺培训
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北方片区专用

激光焊接工艺的影响因素:

1、激光光点相对于工件焊点的移动速度:F

2、激光焊接机激光器的出光频率:f

能量小的时候用大的速度,高的频率可以增加产量;但是如果能量大的话可能出现温度过高、飞溅等状况。

如果能量要求大,熔深要求很深,可以把速度放慢,频率放低进行焊接。

3、激光焊接机的最大电流值:

W150系列、W200系列是700A 电源,型号:HWP10000,最大电流700A 不可调整,调整的部分是最大能量的百分比,通过操作面板控制。(参考HPP700A 型电流放电波形可控式激光电源用户手册.doc )

光纤焊接机可以通过触摸屏设置最大电流(最大350A ),PB 系列焊接机改为修改最大功率(0-6KW )

4

焦点位置:光斑最小点、能量最大点

点焊时可以使用,或者小能量且要求点最小的时候

负离焦位置:光斑略大,越远离焦点光斑越大

适合深熔焊的连续焊接及深熔点焊

正离焦位置:光斑略大,越远离焦点光斑越大

适合表面封焊的连续焊接或者熔深要求不高的场合

连续穿透焊的一般工艺控制:单点如果背面可以看到轻微变色的痕迹,那么在连续焊接的时候可以做到比较好的穿透焊结;如果背面看到明显的痕迹,甚至可以感觉到已经穿透,那么,在连续焊接的时候会飞溅,甚至出现一条深坑。具体的要根据实际样品调整焦距和能量大小以及波形。

越薄的材料,所需要的光斑越小,否则就会出现焊穿的情况。

5、焊接波形:即每一次出光的激光能量变化过程

脉宽(ms )

能量(KW

北方片区专用

纵坐标能量的定义:

根据设置的最大电流计算出的在此电流下的最大输出能量。波形中按照此能量的百分比进行定义每段波形。 横坐标脉宽的定义:

每一次出光时,激光持续光亮的时间。 激光的波形:

每一次出光时,激光能量变化的过程。

每一段的具体含义如下:

上升部分:缓慢融化部分,增加下一步焊接的熔深

平行部分:焊接过程部分,完成焊接的过程,达到要求的深度

下降部分:缓慢降温部分,处理表面效果,减少因急速降温引起的金属结构变化

具体的波形定义根据实际情况选择,可能是一段:如不锈钢等,可能上两段:如模具补焊等,也可能是三段以上,如铜铝以及一些合金材料。

几种常用波形介绍:

1、 点焊波形:

2、

模具补焊波形:

3、 不锈钢焊接波形:

4、 铜铝补焊(焊接)波形:

5、 锌材焊接波形:

注:焊接波形的选择需要根据焊接材料的相似程度选择,对于合金材料以低熔点的材料为参考设置波形。

具体的能量选择需要根据材料的纯度、厚度来决定,对于精密焊接需要考虑室内温度、湿度、以及杂质的成分。

焊接技术人员培训办法

焊接技术人员培训手册 第一部分焊接工艺评定的使用治理&焊接工艺规程的编制 一、焊接工艺评定的有关概念 二、焊接工艺评定及使用治理程序 三、焊接工艺评定变素及其评定规则 四、如何阅读焊接工艺评定报告 五、如何编制焊接工艺规程 一、焊接工艺评定的有关概念 1、焊接工艺评定的定义和目的 2、消除焊接工艺评定认识上误区: 3、“焊接性能”与“焊接性” 4、“焊接性能试验”与“焊接工艺评定” 5、“焊缝”与“焊接接头” 6、“焊接工艺评定”与“焊工技能考试” 7、焊接工艺评定的差不多条件 8、常用焊接工艺评定标准:

JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》第4章 劳部发1996[276]号《蒸汽锅炉安全监察规程》附录I JGJ81-2000《建筑钢结构焊接技术规程》第5章 GB128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》附录一 ASME第IX卷《焊接与钎焊》 二、焊接工艺评定及使用治理程序 1、焊接工艺评定程序 (1)焊接工艺评定立项 (2)焊接工艺评定托付 (3)编制焊接工艺指导书(WPI)并批准 (4)评定试板的焊接

(5)评定试板的检验 焊接工艺评定失败,重新修改焊接工艺指导书,重复进行上述程序。 (6)编写焊接工艺评定报告(PQR)并批准 2、焊接工艺评定文件的使用与治理 (1)焊接工艺评定文件的受控登记。 (2)焊接工艺评定的有效版本及换版转换。 (3)每季度编制焊接工艺评定文件的有效版本目录。 (4)保证现场工程和产品的焊接工艺评定的覆盖率为100%。 (5)焊接工艺评定文件作为公司的一项焊接技术储备,属于公司重要技术机密文件,应妥善保管。 三、焊接工艺评定变素及其评定规则 1、焊接工艺评定的要紧变素:

焊接工艺评定试验

一、焊接工艺评定试验 焊接工艺评定试验项目和方法原则上要完全按照我国现行的焊接工艺评定标准进行,完成焊接工艺评定试验的企业单位不得任意增加或缩减试验项目,也不得任意改变试验方法,否则就失去了焊接工艺评定的合法性和合理性。 焊接工艺评定试板原则上要求无损探伤,焊接工艺评定试板不应存在不允许的焊接缺陷。如发现缺陷,则将该试板评为不合格,不得再取样,而是调整焊接参数,重新焊制焊接工艺评定试板。 (一)锅炉与压力容器焊接工艺评定试验项目 1.试验项目 锅炉与压力容器焊接工艺评定试验,按产品的接头形式分别以全焊透开坡口对接接头、局部焊透开坡口对接接头和角接接头来完成。特殊的接头如螺柱焊、耐蚀耐磨堆焊、衬里层接头及接触焊接头等按专门条款的规定进行。 当评定焊缝坡口形状和尺寸为重要参数的焊接方法时,试件的坡口形状和尺寸应符合产品图样或焊接工艺设计书的规定。焊接评定试板的检验项目按试件的形式有以下几种: (1)开坡口对接接头试板。外观检查、拉伸、冷弯和缺口冲击韧度试验。 (2)角接接头试板。外观检查、宏观金相检验。 (3)不锈耐蚀堆焊层试件。外观检查、表面渗透检验,冷弯、化学成分分析。 (4)硬质合金堆焊层试件。外观检查、表面着色检查、表面层硬度测定、宏观金相检验、堆焊层化学成分分析。 (5)螺柱焊试件。外观检查、锤击试验或弯曲试验、扭转试验、宏观金相检验。

2.焊接工艺评定试验方法 焊接工艺评定中使用的力学性能试验方法包括拉伸、弯曲、缺口冲击、扭转和剪切试验等。(1)拉伸试验。按GB2651—1989《焊接接头拉伸试验方法》和GB2852—1989《焊接及熔敷金属拉伸试验方法》进行。 (2)弯曲试验。按GB2653—1989《焊接接头弯曲及压扁实验方法》进行。 (3)冲击试验(缺口韧性试验)。按GB2650—1989《焊接接头冲击试验方法》进行。(4)角焊缝试样的宏观试验。宏观试片受检面经机械加工和磨光后,选用适当的腐蚀剂浸蚀,直至清楚地分辨出焊缝及热影响区。 (5)螺柱焊缝的检验。螺柱焊缝的工艺评定,每次应焊10个试验螺柱焊缝,其中5个作锤击试验或弯曲试验,另5个作扭转试验。具体评定要求参见有关手册。 (6)电阻焊缝的检验。电阻焊缝的焊接工艺评定试件作宏观金相检验和力学性能检验。金相试验时将焊缝横向剖开、抛光并腐蚀、显露焊缝金属的轮廓,用10倍的放大镜检查。电阻焊缝的力学性能检验主要有剪切试验和剥离试验。 (7)着色试验。耐蚀和耐磨堆焊层焊接工艺评定试样表面,在焊后状态首先应作着色检验,检验方法和程序按GB150—1998标准进行。如对一些特殊用途的产品以及耐磨堆焊层,要求作硬度试验的,可参照GB1654—1989《焊接接头及堆焊金属硬度试验方法》进行。(8)化学成分分析。耐蚀和耐磨堆焊层焊接工艺评定试件,应作化学成分分析。 对于产品技术条件中明确规定耐蚀性要求的焊件,焊接工艺评定的试板还应作晶间腐蚀试验。具体的试验方法、评定准则见附录表24。

焊接工艺培训资料

一、焊接基本知识 1、何谓点焊焊接 点焊是通过电极对要连接的材料加压,对此在短时间内供应大电流,通过此时的电阻发热使焊接局部融化结合。在焊接部产生被称为焊点的融化部。 2、点焊的要素 左右点焊强度的原因有很多,其中主要的有4个,这被称为点焊的四大条件。 1,焊接电流 2,电极压力 3 焊接时间 4 电极顶端直径(电极端径) A、焊接电流I:焊接时流经焊接回路的电流。点焊时I一般在8—13KA以上,焊接 电流是影响焊接区吸热的主要因数:Q=I2Rt,在其它参数一定时I也应有一个合理数值。 I过小→吸热小→不能形成熔核或尺寸小; I过大→加热速度快会产生飞溅,使焊点质量降低。 B、焊接时间t:一般在数十周波以内,一周波=0.02秒,每一焊接循环中,自焊接电 流接通到停止的持续时间。 焊接时间同时影响吸热和散热。通常,在规定焊接时间内焊接区析出的热量除部分散失外,将逐渐积累用以加热焊接区,使熔核逐渐扩大到要求的尺寸。焊接时间对熔核尺寸的影响与焊接电流的影响基本类似。 C、电极压力F:数千牛顿N,电极力影响接触电阻,即影响热源的强度和分布,同时 影响电极散热的效果和焊接区的塑性变形,当其它参数不变时: 1)电极压力过小由于焊接区金属的塑性变形范围及变形程度不足。接触电阻增大,电流密度过大而引起加热过快,引起严重喷溅,使融核形状和尺寸发生变化。2)电极压力大,使焊接区接触面积增大,总电阻和电流密度均减小,焊接区散热增大,熔核尺寸下降,严重时会出现未焊透缺陷。 3)一般情况下,增大电极压力同时适当增大焊接电流或焊接时间,维持焊接区加热程度,从而焊接强度不变。 D、电极工作面的形状及尺寸:(直径5—6.5MM) 常用电极头有圆锥分型和球面型、平电极。 电极管理对质量影响很大,所以在作业中要特别注意。 电极端面及电极体的结构形状、尺寸和冷却条件影响熔核几何 尺寸和焊点强度。 电极材料冷却效果好,则散热快,电极端面的颜色则不变;冷却效果不好,则电极端面会先变蓝后变黑,火花变大。 电极前端径(D)越大,电流密度越小,焊点越小(这时焊点看起来好象焊的很大,实际上这只是表面烧焦而已,实际焊接部分很小)。

火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程要点

火力发电厂锅炉、压力容器焊接工艺评定规程 1 总则 1.1 本规程适用于电力系统使用手工电弧焊、气焊、钨极氩弧焊、埋弧焊及其组合方法,制作、安装、检修火力发电厂锅炉、压力容器、承压管道、承重钢结构及焊工技术考核前的焊接工艺评定(以下简称“评定” )。 1.2 “评定” 是在焊接性试验基础上,在产品制造工艺设计之后进行的生产前工艺验证试验。 “评定”是根据本规程的规定,焊接试件,检验试样,考察焊接接头性能是否符合产品技术条件,以此评定所拟定的焊接工艺是否合格。 2 一般要求 2.1 “评定”人员的资格 2.1.1 主持“评定”工作的人员必须是从事焊接技术工作的工程师或焊接技师。 2.1.2 工艺试件的焊制应由理论水平和实际操作技能较高、有丰富经验的焊工担任。 2.1.3对工艺试件进行无损探伤的人员应具有劳动部门颁发的U级及以上的资格证书;进行其他检验的人员应由有关部门进行资格认定。 2.1.4 对试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。 2.2 钢材、焊接材料 2.2.1 “评定”用钢材、焊接材料均应有出厂合格证,并符合相应标准,且与实际焊接生产相类同。 2.2.2 在制定“评定”方案前,应确定“评定”用钢材的焊接性能。 2.2.3 钢材、焊条和焊丝在使用前如发生怀疑时应进行主要元素的化验。 2.3 焊接设备“评定”用焊接设备应处于正常工作状态,仪表、气体流量计等应合格。 3 基本规定 3.1凡未做过“评定”的钢材(符合表2注①、②的除外),必须进行“评定”。 3.2 “评定”参数分为重要参数、附加重要参数和次要参数。重要参数是指影响焊接接头机械性 能(冲击韧性除外)的焊接条件。附加重要参数是指影响焊接接头冲击韧性的焊接条件。次要参数是指不影响焊接接头机械性能的焊接条件。各种焊接方法的重要参数、附加重要参数汇总于表1。 3.3已进行过“评定”,但改变第3.3.1条?第3.3.13条中任何一个重要参数的类别或超出规定的适用范围时,均应重新进行“评定” 。 3.3.1 钢材 3.3.1.1 钢材的分类见表2。 3.3.1.2 未列入表2的钢材,若其化学成分、机械性能和焊接性能与表2中某钢号相似,可以划入相应的类级中,并报省电力锅炉监察部门备案,否则应另外分类。 3.3.1.3国外钢材按每个钢号进行分类。对于常用的国外钢材,推荐按附录B(参考件)划分类级,可与国内相应类级的钢材等同对待。

锅炉焊接工艺评定

锅炉焊接工艺评定-JB4420-89 中华人民共和国机械电子工业部部标准 锅炉焊接工艺评定JB4420-89 1 主题内容和适用范围 1.1 主题内容 本标准规定了制造固定式锅炉受压元件时对焊接工艺进行评定的方法. 焊接工艺评定的目的在于确定焊接接头的性能是否满足产品设计的要求,以此评定所拟定的焊接工艺是否合格. 1.2 适用范围 本标准适用于固定式锅炉制造中气焊、手弧焊、埋弧焊、堆焊和螺柱焊的焊接工艺评定. 本标准中的气体保护焊包括用手工、半自动和自动化方法焊接的熔化极和非熔化极气体保护焊. 2 引用标准 本标准中直接引用和必须配合使用的标准共34个: GB 223 钢铁及合金化学分析 GB 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法 GB 230 金属洛氏硬度试验方法 GB 231 金属布氏硬度试验方法 GB 700 普通碳素结构钢技术条件 GB 713 锅炉用碳钢和低合金钢钢板 GB 983 不锈钢焊条 GB 984 堆焊焊条 GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB 986 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB 1300 焊接用钢丝 GB 1814 钢材断口检验法 GB 2649 焊接接头机械性能试验取样法 GB 2650 焊接接头冲击试验法 GB 2651 焊接接头拉伸试验法

GB 2653 焊接接头弯曲及压扁试验法 GB 3087 低中压锅炉用无缝钢管 GB 3280 不锈钢冷轧钢板 GB 3281 不锈耐酸及耐热钢厚钢板技术条件 GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 GB 3375 焊接名词术语 GB 4675 焊接性试验 GB 5117 碳钢焊条 GB 5118 低合金钢焊条 GB 5310 高压锅炉用无缝钢管 GB 5676 一般工程用铸造碳钢 JB 741 钢制压力容器焊接技术条件 JB 755 压力容器锻件技术条件 JB 2633 锅炉锻件技术条件 JB 2640 锅炉管道附件承压铸钢件技术条件 JB 3144 锅炉大口径管座角焊缝超声波探伤 JB 3965 钢制压力容器磁粉探伤 YB 28 金属显微组织测定法 ZBY 230 A型脉冲反射式超声波探伤仪通用技术条件 3 评定规则 3.1 焊工要求 焊接工艺评定应由熟练焊工施焊. 3.2 设备和仪器要求 焊接工艺评定所用的设备和检测仪器应定期进行检查和标定,不符要求者不得用于焊接工艺评定. 3.3 焊接方法 经评定合格的焊接工艺只适用于原评定时所用的焊接方法,当焊接方法改变时焊接工艺应重新评定. 3.4 焊缝型式 3.4.1 本标准适用的焊缝型式包括:对接焊缝、角焊缝、堆焊层和螺柱焊焊缝四类,其定义见GB3375.

焊接工艺培训资料

汽车行业常用焊接方法及工艺操作要求 焊装白车身工艺流程图: 焊接的概念:通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的一种加工方法 汽车行业常用焊接方法:气体保护电弧焊和电阻焊 一、气体保护电弧焊 1、实质:这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊枪喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。 2、分类: ⑴惰性气体保护电弧焊(在国际上简称为MIG焊,常以氩气或氦气作为保护气),适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金等。 ⑵活性气体保护电弧焊(在国际上简称为MAG焊、常以CO2为保护气),适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢 3、主要优点: ⑴成本低 ⑵生产效率高 ⑶操作性能好:明弧焊可清楚看到焊接过程,另象手弧焊一样灵活,适于多种位置的焊接。 ⑷质量较好 缺点:是熔滴飞溅比较严重,因此焊缝不够光滑,另外,焊接烟雾大,弧光强烈,如果控制或操作不当,易产生气孔。 二、电阻焊 1、电阻焊的实质:电阻焊一般是使工件处在一定电极压力作用下并利用电流通过工件时所产

生的电阻热将两工件之间的接触表面熔化而实现连接的焊接方法。 以点焊为例说明焊点的生成过程: ⑴预压阶段:作用是在电极压力作用下清除部分接触表面的不平和氧化膜,形成物理接触点,为以后焊接电流的顺利通过及表面原子的键合作好准备。 ⑵通电加热阶段:作用是在热和机械(力)作用下形成熔核,并随着通电加热的进行而长大,直到获得需要的熔核尺寸。 ⑶冷却结晶阶段:其作用是使液态熔核在压力作用下的冷却结晶,即凝固过程 2、分类:常见的电阻焊主要有点焊、缝焊、凸焊及对焊等。这类焊接通常使用较大的电流。为了防止在接触面上发生电火花并且为了锻压焊缝金属,焊接过程中始终要施加压力。进行这一类电阻焊时,被焊工件的表面清洁对于获得稳定的焊接质量是非常重要的。因此,焊接前必须将电极与工件以及工件与工件间的接触表面进行清理。 3、优点:生产效率高、焊接质量好、焊接成本低、劳动条件好。 缺点:焊后很难进行无损伤检测、结构受较多限制、设备功率大、复杂。 另外还有一些焊接方法,比如:高能束焊(电子束焊和激光焊)、钎焊、电渣焊、爆炸焊、超声波焊等。不常用,不作介绍。 三、焊接工艺及作业要求 1、焊点(熔核)尺寸大小不应小于规定要求(可参考下图); 2、焊点周围无裂纹; 3、焊点无穿孔; 4、焊点无遗漏; 5、无边缘焊点; 6、位置偏差不应太大;

5焊接工艺评定概念

焊接工艺评定概念 一、准备知识: 1、焊接方法:参照《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规 则》作为要考试的承压类焊工,其方法有,焊条电弧焊(SMAW、D)、气焊(OFW、Q)、钨极气体保护焊(GTAW、WS)、熔化极气体保护焊(GMAW、FCAW(药芯)、WZ)、埋弧焊(SAW、MZ)、电渣焊(ESW)、摩擦焊(FRW)、螺柱焊(SW)等。 简单介绍各种焊接方法原理。改变焊接方法,必须重新做焊接工艺评定。 手工焊:指用手操作焊钳、焊炬或焊枪,合焊条或焊丝运行以形成焊缝的焊接。 焊机操作工:焊机无需操作工调节或控制,或在操作工调节或控制下(也叫机械化焊)。 2、焊缝与焊接接头的区别: (1)定义: 焊缝:熔化的母材和熔化的焊接材料组成的部分。 焊接接头:由焊缝、熔合区、热影响区三部分组成。(解释:焊接缺陷往往产生在焊接接头上,如热影响区等) (2)焊缝的形式:(只有五种) 对接焊缝、角焊缝、槽焊缝、塞焊缝、端焊缝。一般意义上只 把焊缝分为对接焊缝和角焊缝。

(3)焊接接头:(12种) 主要有:对接接头、T型接头、十字接头、搭接接头、塞焊搭接头、槽接接头、角接接头、端接接头、套管接头、斜对接接头、卷边接头、锁底接头。 (4)焊接接头与焊缝的形式关系 焊接接头的使用性能由焊缝的焊接工艺来决定,因此焊接工艺评定试件分类对象是焊缝而不是焊接接头。不同的焊接接头原则上分为对接焊缝和角焊缝。(对接焊缝连接的不一定都是对接接头;角焊缝连接的不一定都是角接接头。)

3、焊件、试件、试样 (1)焊件:用焊接方法连接的锅炉、压力容器及其另部件,包括钢结构件等。 (2)试件:焊工按焊接工艺规程进行考试或进行产品试板或工艺评定的焊件。 (3)试样:在焊件上截取,用来进行力学性能试验的试件。4、焊接性能、焊接工艺评定、焊接工艺规程: 焊接性能(可焊性):指焊接方法的适应性、焊接材料的匹配性,焊接工艺的选择性等。指在一定工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度。它主要指对新出现或使用的一种材料,国内外没有焊接过,对其焊接性能一无所知,所以必须进行试验,它是解决钢材如何焊接的问题。但不能回答在具体工艺条件下焊接接头的使用性能是否满足要求(由工艺评定来实现)。 焊接工艺评定:为验证所拟定的焊接工艺的正确而进行的试验过程及结果评价。(正确性的标志是焊接接头的力学性能能否满足要求,焊接性能是焊接工艺评定的前提。*焊接工艺评定必须是由制作单位自己进行,不能照搬其它单位的,由本单位的熟练焊工操作,在焊接性试验〖往往不用做焊接性试验,可通过查资料的方式〗的基础上找出本单位对某种材料在某种特定焊接方法下的适应性,如焊接电流最大,最小值、焊接速度、是否需要热处理及热处理规范等。) 焊接工艺规程:制造焊件有关的加工和实践要求的细则文件,可保证由熟练焊工或操作工操作时质量的再现性。根据评定合格的焊接工艺制定的焊接工艺参数。

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汽车行业常用焊接方法及工艺操作要求 焊装白车身工艺流程图: 焊接的概念:通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合 的一种加工方法 汽车行业常用焊接方法:气体保护电弧焊和电阻焊 、气体保护电弧 焊 1、实质: 这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊枪喷嘴 喷出的气体保护电弧来进行焊接的 2、 分类: ⑴ 惰性气体保护电弧焊(在国际上简称为MIG 焊,常以氩气或氦气作为保护气),适用于不锈 钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金等。 ⑵ 活性气体保护电弧焊(在国际上简称为 MAG 旱、常以C02为保护气),适用于大部分主要 金属,包括碳钢、合金钢 3、 主要优点: ⑴成本低 ⑵生产效率高 ⑶ 操作性能好:明弧焊可清楚看到焊接过程,另象手弧焊一样灵活,适于多种位置的焊接。 ⑷质量较好 缺点:是熔滴飞溅比较严重,因此焊缝不够光滑,另外,焊接烟雾大,弧光强烈,如果控制 或操作不当,易产生气孔。 二、电阻焊 1、电阻焊的实质:电阻焊一般是使工件处在一定电极压力作用下并利用电流通过工件时所产 生的电阻热将两工件之间的接触表面熔化而实现连接的焊接方法。 以点焊为例说明焊点的生成过程: ⑴ 预压阶段:作用是在电极压力作用下清除部分接触表面的不平和氧化膜, 形成物理接触点, 为以后焊领料 螺母螺栓凸焊 车身骨架组焊 车身骨架补焊 车身表面修整 —1 车身气保焊缝打磨修 前地板组焊 后地板组焊 发动机舱组焊 侧围组焊 顶 棚组焊

接电流的顺利通过及表面原子的键合作好准备。 ⑵ 通电加热阶段:作用是在热和机械(力)作用下形成熔核,并随着通电加热的进行而长大,直到获得需要的熔核尺寸。 ⑶ 冷却结晶阶段:其作用是使液态熔核在压力作用下的冷却结晶,即凝固过程 2、分类:常见的电阻焊主要有点焊、缝焊、凸焊及对焊等。这类焊接通常使用较大的电流。为了防止在接触面上发生电火花并且为了锻压焊缝金属,焊接过程中始终要施加压力。进行这一类电阻焊时,被焊工件的表面清洁对于获得稳定的焊接质量是非常重要的。因此,焊接前必须将电极与工件以及工件与工件间的接触表面进行清理。 3、优点:生产效率高、焊接质量好、焊接成本低、劳动条件好。 缺点:焊后很难进行无损伤检测、结构受较多限制、设备功率大、复杂。 另外还有一些焊接方法,比如:高能束焊(电子束焊和激光焊)、钎焊、电渣焊、爆炸焊、 超声波焊等。不常用,不作介绍。 三、焊接工艺及作业要求 1焊点(熔核)尺寸大小不应小于规定要求(可参考下图); Metal Thickness Thinnest Sheet Din of Button or Fused Area mm mni 0.40 - 0.59 3.0 0.60 — 0.79 0.30 - 1,39 4.0 1.40 - 134,5 2.00 - 2,495*0 NSO - 2.995,5 3.00 - 3.496,0 3,50 - 3.99&S 4.00 - 4.507,0 2、焊点周围无裂纹; 3、焊点无穿孔; 4、焊点无遗漏; 5、无边缘焊点; 6、位置偏差不应太大; 7、板材无明显的扭曲变形(上下电极尽量保持垂直)、焊点压痕不要过深;

承压设备焊接工艺评定(1)word版本

承压设备焊接工艺评定 2009年3月 §1.承压设备焊接工艺评定依据: 一、压力容器焊接工艺评定:JB4708-2000“钢制压力容器焊接工艺评定”(国 家机械工业局、国家石油和化学工业局批准)。 二、锅炉焊接工艺评定:“蒸汽锅炉安全技术监察规程”附录Ⅰ(劳动部96年 颁发)。 三、压力管道焊接工艺评定:GB50236-98“现场设备、工业管道焊接工程施 工及验收规范”第4章。 四、承压设备焊接工艺评定”:JB/T4708-2007“承压设备焊接工艺评定”(送 审稿) §2.焊接工艺评定(以下简称“焊评”)概念: 一、“焊评”(JB/T4708标准)定义:为使焊接接头性能符合基本技术规定, 对所拟定的焊接工艺指导书进行验证性试验及结果评价的过程。 二、“焊评”(JB/T4708标准)目的:使焊接接头力学性能或堆焊层化学成分 符合基本技术规定。 三、“焊评”程序: 根据金属材料焊接性能;按照图样设计规定和制造工艺;拟定焊接工艺指导书;施焊试件制取试样(检验试件和试样);测定焊接接头是否具有规定的基本性能;并提出焊接工艺评定报告;对所拟定的焊接工艺指导书进行评价;审批、确认(A类监检)。 四、“焊评”术语: 1、焊接工艺指导书(WPS):为验证性试验所拟定的,经评定合格的,用于 指导产品施焊的焊接工艺评定文件。 2、焊接工艺评定报告(PQR):记载验证性试验及其检验结果;对拟定焊接 工艺指导书进行评价的报告。 3、焊接性能:材料在限定的施工条件下,焊接成符合设计规定的构件,并 满足服役要求的能力。 为了掌握钢材的焊接性能,需要进行焊接性能试验,它不同于“焊评” 试验,它是要解决从未施焊过的钢种,原则上能不能焊和如何焊问题,以

12.锅炉压力容器焊接工艺评定

焊接工艺评定 焊接工艺评定基本概念 焊接工艺评定的判定准则(替代准则) 检验与结果评价 补充规定和附加评定 实施意见 一、焊接工艺评定基本概念 (一)标准 NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》 JB 4708《钢制压力容器焊接工艺评定》 GB 151 附录B《换热管与管板接头的焊接工艺评定》 JB/T 4734 附录B《铝容器焊接工艺评定》 JB/T 4745 附录B《钛容器焊接工艺评定》 JB/T 4755 附录B《铜制压力容器的焊接工艺评定》 JB/T 4756 附录B《镍及镍合金制压力容器的焊接工艺评定》 〈蒸汽锅炉安全技术监察规程〉附录I “焊接工艺评定” (二)焊接工艺评定目的 1.材料焊接性 工艺焊接性:主要指焊接接头出现各种裂纹的可能性 试验方法: 冷裂敏感性试验:斜Y坡口对接裂纹试验(小铁研试验) 热裂敏感性试验:窗形拘束对接裂纹试验(用于考核多层焊时焊缝的横向裂纹敏感性) 使用焊接性:主要指焊接接头在使用中的可靠性,包括焊接接头的力学性能和其他特殊性能(如耐热、耐腐蚀、抗疲劳等)冷裂敏感性试验:斜Y坡口对接裂纹试验(小铁研试验)

热裂敏感性试验:窗形拘束对接裂纹试验 2.工艺焊接性试验与焊接工艺评定的关系 其解决的问题不同 工艺焊接性试验是基础和前提 进行焊接工艺评定前不一定做工艺焊接性试验 3.焊接工艺评定的目的(功能) 验证施焊单位拟定的焊接工艺的正确性; 评定施焊单位焊制焊接接头的使用性能符合设计要求的能力。 焊接工艺评定不允许从外单位“输入”(包括焊工) (三)焊接工艺评定术语 焊接工艺评定:Welding Procedure Qualification 为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。 是指为使焊接接头的力学性能、弯曲性能或堆焊层的化学成分符合规定,对预焊接工艺规程进行验证性试验和结果评价的过程。本标准规定的焊接工艺评定试验要求和替代规则仅涉及焊接接头的力学性能、弯曲性能。 所做焊接工艺评定可以根据需要增加其他试验,但不适用于本标准规定的替代规则。 预焊接工艺规程(PWPS):Preliminary Welding Procedure Specification 为进行焊接工艺评定所拟定的焊接工艺文件。 焊接工艺评定报告(PQR):Procedure Qualification Report (Record) 记载验证性试验及其检验结果,对拟定的预焊接工艺规程(PWPS)进行评价的报告。

焊接工艺评定(含试验、检验)规程

焊接工艺评定(含试验、检验)规程 1 一般要求 1.1 评定人员的资格 (1)主持“评定”工作的人员必须是从事焊接技术工作的工程师或焊接技师。 (2)评定试件应由本单位技能熟练的焊工施焊。 (3)对评定试件进行无损检测人员必须是有劳动部门颁发的Ⅱ级以上证书,其他检验人员应有有关部门资格认定。 1.2用于焊接工艺评定的母材应符合设计文件和相应标准的规定,且应有出厂质量证明书或复验证明。 1.3焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应符合相应在标准且有出厂质量证明书,焊接用气体应符合有关标准的规定。 1.4 焊接工艺评定所用设备应处于正常的工作状态,仪表、气体、流量计等应合格。 1.5焊接工艺评定应以可靠的母材焊接性能试验为依据,并在产品的焊接之前完成。 属于探讨、选择工艺参数的工艺试验或可焊性试验应在工艺评定前的焊接性试验范围内处理,不属于本规定的范围。 2 焊接工艺评定规则 2.1焊接工艺评定应根据设计文件和业主的要求选用评定标准。 (1)锅炉行业的焊接工艺评定应选用JB4420—89《锅炉焊接工艺评定》。 (2)钢制压力容器行业应选用JB4708—2000《钢制压力容器焊接工艺评定》。 (3)压力管道行业应选用GB50236—98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。 (4)石油化工行业应选用SHJ509—88《石油化工工程焊接工艺评定》。 (5)水利电力行业应选用SD340—89《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》。 (6)钢结构焊接工艺评定按JGJ81—2002《建筑钢结构焊接规程》和JB4708—2000《钢制压力容器焊接工艺评定》进行评定。 (7)铁路、钢桥焊接工艺评定应按TB10212—98《铁路、钢桥制造规范》进行评定。

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两焊件端面间构成大于30°、小于135°夹角的接头,叫做角接接头,见图1—9。这种接头受力状况不太好,常用于不重要的结构中。 (三)T形接头 一件之端面与另一件表面构成直角或近似直角的接头,叫做T形接头,见图1—10。 (四)搭接接头 两件部分重叠构成的接头叫搭接接头,见图1—11。 搭 接接头根据其结构形式和对强度的要求,分为不开坡口、圆孔内塞焊和长孔内角焊三种形式,见图1—11。 I形坡口的搭接接头,一般用于厚度12mm以下的钢板,其重叠部分≥2(δ

1+δ2),双面焊接。这种接头用于不重要的结构中。 当遇到重叠部分的面积较大时,可根据板厚及强度要求,分别采用不同大小和数量的圆孔内塞焊或长孔内角焊的接头型式。 二、焊缝坡口的基本形式与尺寸 (一)坡口形式 根据坡口的形状,坡口分成I形(不开坡口)、V形、Y形、双Y形、U形、双U形、单边V形、双单边Y形、J形等各种坡口形式。 V形和Y形坡口的加工和施焊方便(不必翻转焊件),但焊后容易产生角变形。双Y形坡口是在V形坡口的基础上发展的。当焊件厚度增大时,采用双Y形代替V形坡口,在同样厚度下,可减少焊缝金属量约1/2,并且可对称施焊,焊后的残余变形较小。缺点是焊接过程中要翻转焊件,在筒形焊件的内部施焊,使劳动条件变差。 U形坡口的填充金属量在焊件厚度相同的条件下比V形坡口小得多,但这种坡口的加工较复杂。 (二)坡口的几何尺寸 (1)坡口面待焊件上的坡口表面叫坡口面。 (2)坡口面角度和坡口角度待加工坡口的端面与坡口面之间的夹角叫坡口面角度,两坡口面之间的夹角叫坡口角度,见图1—12。 (3)根部间隙焊前在接头根部之间预留的空隙叫根部间隙,见图1—12。其作用在于打底焊时能保证根部焊透。根部间隙又叫装配间隙。 (4)钝边焊件开坡口时,沿焊件接头坡口根部的端面直边部分叫钝边,见图1—12。钝边的作用是防止根部烧穿。 (5)根部半径在J形、U形坡口底部的圆角半径叫根部半径(见图1—12)。它的作用是增大坡口根部的空间,以便焊透根部。

焊接工艺评定

焊接工艺评定 焊接工艺评定名称:P1类材料管-管对接焊焊接工艺评定编号:HP-2019-01 焊接方法:GTAW/SMAW 试件材料:Φ108×8 20# 评定日期:年月日 XXXXXX有限公司

预焊接工艺规程(pWPS) 单位名称 XXXXXX公司 预焊接工艺规程编号 YHP-2019-01 日期 2019.10.11 所依据焊接工艺评定报告编号:HP-2019-01 焊接方法 GTAW/SMAW 机械化程度(手工、半自动、自动)手工 焊接接头: 坡口形式: V型坡口 衬垫(材料及规格)无 其他无 母材: 类别号Fe-1 组别号Fe-1-1 与类别号Fe-1 组别号Fe-1-1 相焊或标准号 GB/T8163 材料代号 20 与标准号 GB/T8163 材料代号 20 相焊 对接焊缝焊件母材厚度范围 1.5-16mm 角焊缝焊件母材厚度范围不限 管子直径、壁厚范围:对接焊缝Φ108×8mm 角焊缝 / 其他 / 填充金属: 焊材类别:焊丝焊条 焊材标准:GB/T8110-2008 GB/T5117-2012 填充金属尺寸:Φ2.5 Φ3.2 焊材型号:ER50-6 E4315 焊材牌号(金属材料代号):CHG-J50 CHE427 填充金属类别:FeS-1-2 FeT-1-1 对接焊缝焊件焊缝金属厚度范围:≤1 / ≤15mm 角焊缝焊件焊缝金属厚度范围 / 耐蚀堆焊金属化学成份(%) C Si Mn P S Cr Ni Mo V Cu 焊条0.089 0.33 0.75 0.017 0.0073 0.030 0.013 0.0024 0.0043 焊丝0.066 0.89 1.53 0.013 0.0078 0.018 0.013 0.0019 0.0013 0.068 注:每一种母材与焊接材料的组合均需分别填表。

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