Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 4




3. Техника выполнения сварных швов

Зажигание сварочной дуги

Применяется два способа зажигания дуги покрытыми -электродами — способ прямого отрыва и отрывом по кривой. Первый способ называют также зажиганием впритык, а второй — чирканьем. Первый способ чаще всего применяется при варке в неудобных и узких местах.

 


а – впритык; б – чирканьем (спичкой)

Рисунок 8 – Способы зажигания дуги

Длина дуги

Горение дуги должно поддерживаться так, чтобы ее длина оставалась постоянной. Правильно выбранная длина дуги оказывает существенное-влияние на качество сварного шва и на производительность процесса сварки.

Подавать электрод в дугу нужно с той скоростью, с которой происходит плавление электрода. Умение поддерживать дугу постоянной длины свидетельствует о квалифицированности сварщика.

Длина дуги считается нормальной, если она равна 0,5-1,1 диаметра стержня электрода. Увеличение длины дуги снижает устойчивость ее горения, глубину проплавления металла, увеличивает потери на угар и разбрызгивание электрода.

Положение электрода

Наклон электрода при сварке выбирается в зависимости от пространственного положения сварных швов, толщины и химического состава свариваемого металла, диаметра электрода, толщины и вида его покрытия.

Сварка может вестись в четырех направлениях (рис. 9а); слева направо, справа налево, от себя и к себе.

Вне зависимости от направления сварки наклон электрода должен быть определенным: электрод наклоняется к оси шва так, чтобы основной металл проплавлялся на наибольшую глубину. При сварке в нижнем положении на горизонтальной плоскости этот наклон должен составлять 15 градусов от вертикали в сторону ведения шва (рис. 9б).

Углы наклона электрода в других пространственных положениях приведены на рисунках.

 

 

 


б

Рис. 9. Направления сварки (а) и наклон электрода (б)

Колебательные движения электродом

Для получения валика нужной ширины должны производиться поперечные колебательные движения электрода. В случае перемещения электрода только вдоль оси шва (без поперечных колебательных движений) ширина валика будет определяться силой сварочного тока и скоростью сварки (примерно 0,8-1,5 диаметра электрода). Такие узкие (так называемые, ниточные) валики применяются при сварке тонких листов металла, наложении первого (корневого) слоя многослойного шва, сварке по методу опирания и в некоторых других случаях

Гораздо чаще применяются швы, имеющие ширину от 1,5 до 4 диаметров электрода, которые получают с помощью колебательных движений.

Основными видами поперечных колебательных движений электрода являются (рис. 10).

— прямые по ломаной линии;

— полумесяцем, обращенным концами к наплавленному шву;

— полумесяцем, обращенным концами к направлению сварки;

— треугольниками;

— петлеобразные с задержками в определенных местах.

Поперечные движения электрода по ломаной линии

Таблица 9. Траектория движения конца электрода при наплавке уширенных валиков часто используют при выполнении наплавки, при сварке листов встык без скоса кромок в нижнем положении, а также в тех случаях, когда нет опасности прожога свариваемого металла.

 

Рис. 10 Виды поперечных колебательных движений электрода.

Таблица 9 - Виды колебательных (поперечных) движений конца электрода

 

Треугольником с задержкой электрода в корне шва Для сварки толстостенных конструкций с гарантированным проплавлением корневого участка шва   Полумесяцем вперед Для стыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с катетом менее 6 мм, выполняемых в любом положении элек­тродами диаметром до 4 мм   Полумесяцем назад Для сварки в нижнем положении, а также для вертикальных и потолочных швов с выпуклой наружной поверхностью  
Треугольником Для угловых швов с катетом более 6 мм и стыковых швов со скосом кромок в любом пространственном положе­нии. Дает хороший провар корня шва   Прямые по ломаной линии (зигзагообразные) Применяют для получения наплавочных валиков при сварке встык без скоса кромок в нижнем положении и если нет вероятности прожечь деталь   Петлеобразные Для усиленного прогревания кромок шва, особенно при сварке высоколегированных сталей. Электрод задержи­вают на краях, чтобы не было прожога в центре шва или вытекания металла при сварке вертикальных швов  

 

Движения полумесяцем с концами, обращенными к наплавленному шву, используют для выполнения стыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с катетами менее 6 мм, в любом пространственном положении электродами диаметром до 4 мм.

Движения треугольником неизбежны при сварке угловых швов с катетами шва более 6 мм и стыковых швов со скосом кромок в любом пространственном положении. При этом достигается хороший провар корня шва и удовлетворительная форма шва.

Петлеобразные движения электродом используются в случаях, когда требуется большой прогрев металла по краям шва, что часто бывает при сварке высоколегированных сталей. Эти стали обладают достаточно высокой текучестью и для того, чтобы достигнуть удовлетворительного формирования шва, приходится задерживать электрод на краях. Это необходимо, чтобы предотвратить прожог металла в центре шва и вытекание металла из сварочной ванны при выполнении вертикальных швов. Петлеобразные движения могут быть заменены на движения полумесяцем с задержкой на краях шва.

Способы заполнения шва по сечению и длине

Для заполнения швов по длине применяются метод «напроход» и обратноступенчатый метод. Метод сварки «напроход» заключается в том, что сварной шов выполняется от начала до конца в одном направлении.

При обратноступенчатом методе длинный шов подразделяют на сравнительно короткие участки.

Но методы заполнения швов по сечению различают (рис. 11):

— однослойные швы;

— многослойные швы;

— многослойные многопроходные швы.

 

Рис. 11. Сварные швы: a - однослойный и однопроходной,

б - многослойный и многопроходной, в - многослойный

1 – корневой шов, 2-10 - заполняющие швы, 11 – облицовочный шов,

Многослойные многопроходные швы отличаются от многослойных тем, что некоторые слои выполняются за несколько проходов, тогда как в многослойных обычных швах каждый шов выполняется за один проход.

Многослойные швы чаще применяют при сварке стыковых соединений, а многопроходные - при сварке угловых и тавровых соединений.

Чтобы нагрев металла шва был более равномерным до всей его длине, используют также способы двойного слоя, способы заполнения секциями, каскадом и горкой. В основе всех этих способов - метод обратноступенчатой сварки.

Способ двойного слоя заключается в том, что наложение второго слоя ведется по еще неостывшему первому слою (после удаления шлака). Сварка производится на длине 200-400 мм в противоположных направлениях для предотвращения появления горячих трещин.

При сварке толстых стальных листов (20 мм и более) применяют сварку каскадом и горкой. Как показано на рис. 12, заполнение многослойного шва при сварке секциями и каскадом производится по всей толщине свариваемого металла на определенной длине ступени. Длина ступени подбирается так, чтобы металл в корне шва имел температуру не менее 200оС в процессе выполнения сварного шва по всей толщине. При этом условии металл обладает достаточной пластичностью, и трещины не образуются. Сварка горкой выполняется проходами по всей толщине металла.

В целом многослойная сварка имеет ряд преимуществ перед однослойной сваркой:

— объем сварочной ванны уменьшается, в результате чего увеличивается скорость остывания металла и уменьшается размер зерен;

— небольшая сила сварочного тока при многослойной сварке вызывает расплавление небольшого количества основного металла; вследствие чего химический состав наплавленного металла близок к составу основного металла;

— каждый последующий слой шва термически влияет на металл предыдущего слоя, в результате чего шов и околошовный металл имеют мелкозернистую структуру с повышенной вязкостью и пластичностью.

 

 

 


Рис. 12. Схемы заполнения многослойного шва с малым интервалом времени:

a – напроход, б - секциями, в - каскадом, г - горкой

 

 

Окончание шва

 

В конце шва нельзя обрывать дугу сразу на поверхности металла останется сварочный кратер. Электрод перемещают на верхний край сварочной ванны (1-2, рисунок 13) и затем быстро отводят (3) от кратера. Кратер может привести к возникновению трещины.

Заварка кратера может осуществляться двумя способами:

1 способ. Дугу обрывают в конце сварного шва (1), а затем повторно зажигают (2) для формирования необходимой высоты шва.

2 способ. Из положения 1, не обрывая дуги, смещают электрод на 10…15 мм в положение 2, а затем в положение 3, после чего дугу обрывают.

 

 


Обрыв дуги Заварка кратера

 

 

Рисунок 13 – Окончание сварки

После выполнения процесса сварки, сварной шов и кромки следует тщательно очистить от шлака и брызг металла.

При сварке низкоуглеродистых сталей кратер либо заполняют электродным металлом, либо выводят его в сторону на основной металл. При сварке сталей, склонных к образованию закалочных структур, выводить кратер в сторону нельзя, так как возможно образование трещины. Не рекомендуется также заваривать кратер за несколько обрывов и зажигания дуги из-за образования окисных загрязнений металла. Лучшим способом окончания шва является прекращение подачи электрода вниз и медленное удлинение дуги до ее обрыва.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 461; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.045 сек.