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压力容器压力管道焊接知识.ppt

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资源描述

1、压力容器焊接基础 1精选ppt1、常用焊接方法及原理简介 2精选ppt1.1 焊条电焊弧 n一、焊条电弧焊的基本原理一、焊条电弧焊的基本原理焊条电弧焊通常用英文简称SMAW表示。焊条电弧焊是用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。焊条电弧焊的过程如图所示:气渣联合保护的熔化焊。3精选ppt4精选ppt5精选pptn焊条电弧焊是利用焊条与工件间产生的电弧热,将工件和焊条加热熔化而进行焊接的。n焊条电弧焊的特点:设备简单、易于维护、使用灵活方便,可以在室内、室外和高空等各种位置施焊。对材料的适用性强,碳钢、低合金钢、耐热钢、低温用钢、不锈钢等都可以采用焊条电弧焊。6精选ppt n在锅炉和压力容器等设备

2、制造中,焊条电弧焊多用于设备内部附件的焊接和支座、接管与开孔补强等部位的焊接。对于单件生产的设备,其他焊缝也采用焊条电弧焊7精选pptn焊条电弧焊所用工具焊条电弧焊所用工具1、电焊钳(、电焊钳(300A、500A)300A和500A两种n要求绝缘隔热n 2、面罩、面罩/护目镜护目镜8精选pptn3、焊条保温筒、焊条保温筒9精选pptn4、焊缝尺、焊缝尺10精选pptn5、渣锤、渣锤n11精选pptn6、钢丝刷、钢丝刷12精选pptn7、气铲、角磨机、气铲、角磨机13精选ppt14精选ppt15精选ppt16精选pptn手工电弧焊的缺点:n(1)生产效率较低,这是由于使用的焊接电流上限不高,焊条

3、熔敷速度较低,加之在焊接过程中需要不断的更换焊条,增加了辅助时间;n(2)焊条的利用率较低;n(3)焊接质量的好坏受焊工操作水平的影响很大。17精选ppt1.2 埋弧自动焊n埋弧焊的原理是,电弧在一层颗粒状的可熔焊剂覆盖下燃烧,电弧光不外露,利用电弧所产生的热量来熔化焊丝、焊剂和母材金属而形成焊缝的方法。18精选ppt 19精选pptn埋弧自动焊和焊条电弧焊比较有以下优点。n(1)生产效率高n(2)焊接质量高而且稳定,特别是焊缝表面光洁美观;n(3)自动化程度高,焊剂层有效的阻挡了有害的光辐射,从而改善了焊工的劳动条件;n(4)熔深大,焊丝利用率高,节省了焊接材料;n(5)生产效率高。n改善劳

4、动条件n埋弧自动焊的缺点是占地面积较大,设备费用较高,且仅适用于平焊位置的焊接。20精选ppt n埋弧自动焊特别适用于厚度10mm以上受压壳体纵、环缝的焊接。既可焊接碳钢,也可焊接低合金钢、耐热钢和不锈钢等。21精选ppt22精选ppt23精选ppt24精选ppt25精选ppt26精选ppt27精选ppt28精选ppt29精选ppt30精选ppt31精选ppt1.3.1 钨极氩弧焊n通常又称作“TIG”焊,为非熔化极气体保护焊。以燃烧于非熔化电极(钨棒)与焊件间的电弧作为热源,电极和电弧区及熔化金属都用一层氩气保护,使之与空气隔绝。32精选ppt n钨极氩弧焊具有下列独特的优点:惰性气体与任何

5、金属不起化学反应,熔池金属不发生冶金变化。n氩弧具有相当好的稳定性。n氩弧热量集中,熔透能力强。33精选ppt n钨极氩弧焊的缺点:钨极承受电流的能力较差,过大的电流将引起钨极的熔化和蒸发;氩气和钨极的价格较贵,与其它常用的焊接方法相比,成本较高。因此,只有在对焊缝质量要求特别高的场合才用。34精选ppt n在锅炉和压力容器制造中,钨极氩弧焊主要用于要求全焊透的薄壁管焊接,厚壁管和接管封底焊缝和不锈钢管件及薄板成型件的焊接。换热器管子与管板焊接和容器封底焊也采用钨极氩弧焊。容器和管道的环缝封底焊采用钨极氩弧焊代替焊条电弧焊,可以单面焊双面成形,质量好、工作效率高。35精选ppt1.3.2 熔化

6、极气体保护焊n根据保护气体的种类,熔化极气体保护焊包括熔化极惰性气体保护电弧焊(简称MIG)、熔化极氧化性混合气体保护电弧焊(简称MAG)和二氧化碳气体保护电弧焊(简称CO2焊)等。n熔化极气体保护焊的热源是在可熔化的焊丝与被焊工件之间并在保护气氛中产生的电弧。它利用电弧热效应产生的热来加热和熔化焊丝和工件金属,形成焊缝,达到连接工件的目的。36精选ppt37精选ppt38精选ppt39精选ppt40精选ppt41精选ppt42精选ppt43精选ppt2 焊接缺陷的类型与危害2.1 焊接缺陷类型焊接缺陷类型n常见的焊接缺陷有咬边、凹陷、焊瘤、气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未熔合等。通常按缺陷在焊缝

7、中的位置不同,分为外部缺陷和内部缺陷两大类。44精选ppt45精选ppt n外部缺陷有表面裂纹、表面气孔、咬边、凹陷、满溢、焊瘤、弧坑等,这些缺陷主要与焊接工艺和操作技术水平有关。还有些是外观形状和尺寸不合要求的外部缺陷,如错边、角变形和余高过高等。46精选ppt n内部缺陷有气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未熔合等。47精选ppt 2.2 焊接缺陷的危害焊接缺陷的危害n焊接缺陷对设备的影响,主要是在缺陷周围产生应力集中。严重时使原缺陷不断扩展,直至破裂。同时,焊接缺陷对疲劳强度,脆性断裂以及抗应力腐蚀开裂都有重大影响,由于各类缺陷的形态不同,所产生的应力集中程度也不同,因而对结构的危害程度也各不一

8、样。48精选ppt n焊接缺陷引起的应力集中焊接缺陷引起的应力集中n焊接缺陷对脆性断裂的影响焊接缺陷对脆性断裂的影响n焊接缺陷对疲劳强度的影响焊接缺陷对疲劳强度的影响n焊接缺陷对应力腐蚀开裂的影响焊接缺陷对应力腐蚀开裂的影响49精选ppt50精选ppt51精选ppt52精选ppt53精选ppt2.3 焊接裂纹n裂纹是焊接结构中比较普遍而又十分严重的一种缺陷。严重的裂纹明显地削弱容器的承载能力和耐腐蚀性能。即使开始不很严重的裂纹,由于在裂纹尖端处存在应力集中,低温、交变或冲击载荷的作用会使裂纹扩展,从而有造成突然脆断的可能。由于裂纹而造成的事故在国内、外都为数不少。54精选ppt n焊接裂纹可能

9、产生在焊缝区,也可能产生在热影响区或熔合处;有时出现纵向裂纹,有时出现横向裂纹;在断弧处还会出现火口裂纹亦称弧坑裂纹。从形成裂纹的本质来看,大体上可分为热裂纹和冷裂纹两大类。55精选ppt56精选ppt57精选ppt58精选ppt2.4 热裂纹 n热裂纹又称结晶裂纹,是在焊缝凝固或高温时形成的。其外形特征具有晶间破坏的性质,在多数情况下裂纹面上有强烈氧化的彩色(深兰色或黑色)。多出现在焊缝上,个别情况下也出现于热影响区。热裂纹分微观裂纹和宏观裂纹两种,微观裂纹沿晶界分布,火口裂纹属热裂纹。59精选ppt影响因素n热裂纹的形成主要与两个因素有关:一是冶金因素:主要决定于化学成分,杂质的分布情况,

10、晶粒的大小及方向性以及变形速度等。二是力学因素:主要决定于金属的膨胀系数,焊接接头刚性,焊缝位置以及焊接温度分布情况等。60精选ppt 预防裂纹措施n预防热裂纹的基本措施是:严格控制焊缝化学成分,限制碳、硫、磷含量,当上述措施还无法避免热裂纹时,就必须采取工艺措施,如焊前预热、伴热,用大线能量施焊(但要保证焊缝形状系数不过小)以及尽量降低焊件刚性等。61精选ppt2.5 冷裂纹3.2.2.1 冷裂纹的特点冷裂纹的特点n冷裂纹是焊接高强钢、中合金钢和中碳钢等易淬火钢材最易产生的焊接缺陷。它与热裂纹有本质区别。其特点是:产生于焊缝金属凝固之后,一般产生于马氏体转变温度以下或常温。主要产生于热影响区

11、,个别情况下产生于焊缝区。62精选ppt n常具有延迟性。有的钢材不是焊后立即产生冷裂纹,而是在焊后几小时、几十小时甚至更长时间才产生。这类不是在焊后立即产生的冷裂纹又称延迟裂纹,它是冷裂纹中比较普遍的形态。由于它不能在制造过程中被检测出来,故更具有危险性能。裂纹表面无明显氧化色彩,属脆口断裂。63精选ppt 产生原因产生原因n冷裂纹的产生就其本质而言,是焊件热影响区的低塑性组织,焊接接头中的氢气和焊接应力综合作用的结果。n(1)淬硬作用n(2)氢的作用n(3)焊接应力的作用64精选ppt n综上所述,冷裂纹是上述三个因素综合作用的结果,排除或消弱其中任何一个因素都对防冷裂有利。若仅存在某一因

12、素的作用,冷裂纹也不致产生,这也是防冷裂的基本出发点。65精选ppt 预防冷裂纹措施预防冷裂纹措施n(1)最大限度地降低焊缝氢含量n(2)采用预热、伴热和焊后热处理以及采用大线能量施焊均利于氢的逸出和降低淬火倾向。n(3)严格控制母材含磷量,以防冷脆。n(4)采取有利于降低焊接残余应力的措施。66精选ppt3.压力容器焊接接头的分类压力容器焊接接头的分类n锅炉锅筒、管道和各种压力容器均为受压壳体,其焊接接头的结构和要求具有同类性。设备上的焊接接头按受力状态及所处的部位可分为A、B、C、D、E、F六类,其中A、B、C、D四类均为受压壳体上直接承受压力载荷的接头;E类是非受压元件与受压壳体间的接头

13、,不承受压力载荷;F类是受压元件表面上的堆焊接头,起耐磨或防腐蚀作用,一般不计入承压厚度。67精选ppt 68精选ppt3.1压力容器焊接接头的特点与设计要求A、B类接头类接头n压力容器上的A、B类焊接接头,主要是壳体上的纵、环向对接接头,是受压壳体上的主承力焊接接头,这类接头要求采用全焊透结构,应尽量采用双面焊的全焊透对接接头。如因结构尺寸限制,只能从单面焊接时,也可采用单面坡口的接头,但必须保证能形成相当于双面焊的全焊透对接接头。为此,采用氩弧焊之类的焊接工艺完成全熔透的打底焊道,或在焊缝背面加衬板来确保焊缝根部完全熔透或成形良好。69精选ppt 70精选pptn为避免相邻焊接接头焊接残余

14、应力的叠加和热影响区的重叠,压力容器上的A类或B类接头之间的距离至少应为壁厚的3倍,且不小于100mm。同时不应采用十字焊缝,且A、B类接头及其附近不得开设管孔。若因管子密集必须开在A、B类接头上时,则要求开孔部位焊缝作100%射线或超声波探伤,对超标缺陷妥善处理后再焊接接管。容器筒身和封头上的A、B类接头均应布置在不直接受局部弯曲应力作用的部位。若受压部件在载荷作用下发生弯曲而使焊缝根部受到弯曲应力作用,则不应采用单面对接接头或直角填充焊缝。71精选ppt nA、B类对接接头均应按GB150的有关规定进行局部或全部射线或超声波探伤检查。其中A类接头中的圆筒纵焊缝还应按GB150的要求作焊接试

15、板,作为焊接质量的实际见证,而B类接头则一般不作焊接试板。72精选ppt3.2 C类接头 nC类接头以用于法兰与筒身或接管的连接为最多。法兰的厚度是按所加弯矩进行刚度和强度计算确定的,因此比壳体或接管的壁厚大得多。对于这类接头不必要求采用全焊透结构形式,而允许采用局部焊透的T形接头,低压容器中的小直径法兰甚至可采用不开坡口的角焊缝连接,但必须在法兰内外两面进行封焊,这样既可防止法兰的焊接变形,又可保证法兰所要求的刚度。73精选ppt n对于平封头,管板与筒身相接的C类接头,因工作应力较高,应力状态较复杂,应采用全焊透角接接头或对接接头,并提出探伤要求,搭接、角接焊缝不采用。n为减小角焊缝趾部位

16、的应力集中,角焊缝表面可按要求加工成圆角、圆角半径最小为0.25倍圆筒壳或接管壁厚,且不小于4.5mm。74精选ppt3.3 D类接头n在压力容器和锅炉等过程设备中,D类接头主要是接管与壳体和补强圈与壳体间的连接焊缝,其受力状况差,且较A、B类接头复杂,在载荷作用下会产生较大的应力集中。在壁厚较大时,D类接头的拘束度相当大,故焊接残余应力亦较大,易产生裂纹之类的缺陷,对于承受交变载荷的压力容器、低温压力容器、厚壁压力容器和高强钢制压力容器的不利影响更为显著。一般情况下,开孔直径越大,对容器安全性的不利影响也越大,而且接管与壳体的连接结构不同,其不利影响程度也不同。75精选pptn压力容器中常见

17、的D类接头形式有插入式接管T形接头,安放式接管和凸缘的角接接头等。其中插入式接管T形接头又分为带补强圈和不常补强圈T形接头等形式。76精选ppt77精选ppt78精选ppt79精选ppt3.4 压力容器焊接接头坡口设计 n压力容器和锅炉等设备中的焊接接头焊缝,当壁厚较大时均应开设坡口。其目的是为了使焊缝全部焊透和减小或避免焊接缺陷,保证焊接质量,常用对接接头坡口型式有:不开坡口、V形坡口、U型坡口、X型坡口、双U形坡口。坡口主要结构参数有坡口角度,钝边高度p和根部间隙b等。80精选ppt 坡口形状和尺寸的主要影响因素坡口形状和尺寸的主要影响因素n(1)单就操作而言,坡口越小,耗用焊接材料越小,

18、生产效率和经济效益越高。n(2)焊接方法首先决定是否需要开坡口。n(3)在焊接方法一定时,坡口的形状和尺寸主要决定于板厚的大小。n(4)焊件的材料不同,对坡口的形状和尺寸要求也有差异。81精选ppt n(1)I形坡口。n(2)单面V形坡口。n(3)X形坡口。n(4)U形坡口。n(5)双U形坡口。82精选ppt83精选ppt84精选ppt85精选ppt86精选ppt4.焊接材料及选择87精选ppt4.1焊接过程对焊接材料的要求n(1)限制空气侵入焊接区。n(2)保证焊缝合理的化学成分。88精选ppt4.2 手工电弧焊条4.2.1.1 碳钢与低合金钢焊条型号碳钢与低合金钢焊条型号n这类型号包括碳钢

19、、低合金高强度钢和铬钼耐热钢用焊条。碳钢焊条型号的基本形式为E。4.2.1 焊条的型号焊条的型号89精选ppt90精选ppt其中:nE表示焊条,第1、2位数字表示熔敷金属最低抗拉强度(kgf/mm2)第三位数字表示焊接位置,“0”或“1”表示适用于全位置焊接,第3、4位组合表示药皮类型与电源要求。91精选ppt92精选pptn4.2.1.2 不锈钢焊条型号不锈钢焊条型号n不锈钢包括铬不锈钢和铬镍奥氏体不锈钢等。其焊条型号基本形式为E-,其中E为化学成分类别编号,大多为三位数,首位为“3”者代表铬镍奥氏体不锈钢,首位为“4”者代表铬不锈钢;第4位数字为特殊要求代号字母或元素符号,最后两位数字表示

20、药皮类型与电源要求,“15”表示碱性药皮,限用直流反接,“16”表示药皮为碱性或酸性,交、直流均可。93精选ppt94精选ppt4.2.2 焊条的牌号n焊条牌条的基本形式是“”,首位是一个汉语拼音字母或汉字,其后三位是数字。在后三位数字中,前两位表示各大类中的若干小类,其含义依大类而不同;第三位数字表示各种焊条牌号的药皮类型及焊接电源。对于具有特殊性能要求和用途的焊条,牌号数字末尾还附有起主要作用的元素符号或字母,祥见表。95精选ppt 96精选ppt97精选ppt4.2.2.1 结构钢焊条结构钢焊条n结构钢焊条牌号是指用于碳钢及低合金高强度钢的焊条,其基本表示形式为J(结),字母“J”表示结

21、构钢焊条,中间两位数字有示熔敷金属的最低抗拉强度。98精选ppt4.2.2.2 铬钼耐热钢焊条铬钼耐热钢焊条99精选ppt 4.2.2.3 不锈钢焊条不锈钢焊条100精选ppt 101精选ppt4.3 焊剂n焊剂是具有一定粒度的颗粒状物质,焊接时能够熔化形成熔渣和气体,是埋弧焊和电渣焊不可缺少的焊接材料。在焊接过程中,焊剂的作用相当于焊条药皮,熔化形成熔渣,对焊接熔池起保护、冶金处理和改善焊接工艺性能的作用,烧结焊剂还具有渗合金作用,焊剂与焊丝相组合,即为埋弧焊和电渣焊所需的焊接材料。102精选ppt n焊剂的焊接工艺性能和化学冶金性能是决定焊缝金属化学成分和性能的主要因素之一,采用同样的焊丝

22、和同样的焊接参数,而配用的焊剂不同,所得焊缝的性能将有很大的差别。一种焊丝可与多种焊剂合理组合,无论是在低碳钢还是在低合金钢上都有这种合理的组合。103精选ppt4.3.1 焊剂的分类5.3.1.1 按制造方法分类按制造方法分类:n(1)熔炼焊剂n(2)非熔炼焊剂104精选ppt 105精选ppt n如:HJ431106精选ppt 4.3.2.2 烧结焊剂牌号烧结焊剂牌号n其表示形式为“SJ”,其中“SJ”表示埋弧焊用烧结焊剂,其中后第一位数字表示熔渣的渣系组成(用16数字分别表示)。第二、三位数字表示该渣系焊剂的牌号序,按0109编排。如:SJ402107精选ppt108精选ppt4.3.3

23、 烧结焊剂与熔练焊剂的比较n熔练焊剂是我国生产和应用最多的焊剂,近年烧结焊剂也得到发展和应用,与熔炼焊剂比较,烧结焊剂有许多优点。n(1)在烧结焊剂里可以加脱氧剂,脱氧充分,而熔炼焊剂不能加脱氧剂。n(2)烧结焊剂可以加合金剂,合金化作用强。用普通的低碳钢焊丝配合适当的焊剂可以方便地对焊缝金属合金化。而熔炼焊剂只能配一定成分的焊丝才能对焊缝金属合金化。109精选ppt(3)烧结焊剂的碱度调节范围较大,当焊剂碱度大于3时,仍可具有较好的焊接工艺性能,采用高碱度的焊剂有利于获得高韧性的焊缝。n烧结焊剂比熔炼焊剂具有更好的抗锈、抗气孔能力。n但烧结焊剂与熔炼焊剂相比还存在以下缺点,焊接工艺参数变化会

24、影响到焊剂的熔化量,致使焊缝金属的成分因此而出现波动;烧结焊剂的吸潮性较大,容易增加焊缝的含氢量,其存放条件及焊前烘干的要求此熔炼焊剂严格。110精选ppt4.4 焊接用保护气体5.4.1 保护气体的类别与特性保护气体的类别与特性常用的保护气体有以下几类:n(1)惰性气体n(2)强氧化性气体n(3)弱氧化性气体n(4)混合气体111精选ppt 4.4.2 保护气体的适用范围保护气体的适用范围112精选ppt 113精选ppt4.5 焊丝n焊丝与焊剂或保护气体配用,起导电和填充焊缝金属的作用,对焊缝金属的成分有决定性影响。按照适用的焊接方法,焊丝可分为埋弧自动焊焊丝、电渣焊焊丝、CO2焊焊丝和气

25、焊焊丝等;按被焊材料的不同,可分为碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铸铁焊丝和有色金属焊丝等;按制造方法与焊丝的形状,可分为实心焊丝和药心焊丝。114精选ppt115精选ppt116精选ppt n实心焊丝是目前最常用的焊丝,系热轧线材经拉拔加工而成。为了防止生锈,须对焊丝(除不锈钢焊丝外)表面进行特殊处理。目前主要是镀铜处理,包括电镀、浸铜及化学镀铜处理等。n实心焊丝主要有碳钢、低合金钢、耐热钢和不锈钢焊丝,广泛用于埋弧焊、电渣焊、CO2气体保护焊、氩弧焊、气焊等。117精选ppt n实心焊丝的牌号以“H”表示。其中“H”表示焊接用实心焊丝;其后的一位或两位数字表示含碳量;再后是合金元素及其

26、含量,含量以百分数整数标注,不足1%时省略。末尾标有“A”时表示优质,其S.、P0.03%;标有“E”时为高级优质,其S.、P含量更低。例如:118精选ppt4.6 焊接材料选用4.6.1 焊接材料选用要点焊接材料选用要点4.6.1.1 焊条的选用原则焊条的选用原则n(1)对于用低碳钢及普通低合金钢焊接的承压过程设备,一般按等强度原则,使焊缝金属的强度与母材相等或相近。n(2)对于低碳钢与普通低合金钢,或普通低合金钢与普通低合金钢之间的异种钢焊接接头,一般选用与强度等级较低的钢相应的焊条。119精选pptn(3)对同一强度等级的酸性焊条或碱性焊条的选用,主要取决于焊接件的结构形状(简单或复杂)

27、、钢板厚度(刚性小或大)、工作条件(静载荷或动载荷)和钢材的抗裂性能等方面。n(4)对于承受高温或腐蚀的耐热钢和不锈钢,钢中合金元素对其耐热和腐蚀性起决定性作用。故这类钢在选择焊条时,应以等成分原则为主,使焊缝金属的主要合金成分与母材相近或相同,以保证焊接接头的特殊性能。n由于工艺因素的考虑,奥氏体不锈钢多选用酸性药皮焊条。120精选ppt 4.6.1.2 埋弧焊与电渣焊与焊剂的选配原则埋弧焊与电渣焊与焊剂的选配原则n在埋弧焊中,应注意焊丝与焊剂中Mn、Si含量的适当配合。若焊丝中Mn、Si含量较高,则应选配Mn、Si含量低的焊剂;反之应配用Mn、Si含量高的焊剂。n(1)低碳钢与低合金钢选配

28、n(2)不锈钢用焊丝与焊剂选配121精选ppt 4.6.1.3 气体保护焊对焊丝的要求气体保护焊对焊丝的要求n(1)钨极氩弧焊(TIG)TIG焊接有时不加填充焊丝,被焊母材熔化后直接连接起来,有时加填充焊丝。由于保护气体为纯Ar,无氧化性,焊丝熔化后成分基本不发生变化,所以焊丝成分即为焊缝成分。也有的采用母材成分作为焊丝成分,使焊缝成分与母材一致。TIG焊时焊接线能量小,焊接强度和塑、韧性良好,容易满足使用性能要求。122精选ppt n(2)熔化极氩弧焊(MIG)和活性气体保护焊(MAG)MIG方法主要用于焊接不锈钢等高合金钢。为了改善电弧特性,在Ar气中加入适量O2或CO2,即成为MAG方法

29、。焊接低合金钢时,采用Ar+5%CO2可提高焊缝的抗气孔能力。但焊接超低碳不锈钢时不能采用Ar+5%CO2混合气体,只能采用Ar+%CO2混合气体,以防止焊缝增碳。目前低合金钢的MIG焊接正在逐步被Ar+2%CO2的MAG焊接所取代。123精选ppt MAG焊接时由于保护气体有一定的氧化性,应适当提高焊丝中Si、Mn等脱氧元素的含量,其它成分可以与母材一致,也可以有所差别,焊接高强钢时,焊缝中C的含量通常低于母材,Mn的含量则应高于母材,这不仅为了脱氧也是焊缝合金成分的要求。为了改善低温韧度,焊缝中Si的含量不宜过高。124精选ppt(3)CO2焊焊丝CO2是活性气体,主要用于焊低碳钢与低合金

30、钢。由于具有较强的氧化性,因此CO2焊所用焊丝必须含有较高的Mn、Si等脱氧元素。CO2焊 通 常 采 用 C-Mn-Si系 焊 丝,如H08MnSiA、H08Mn2SiA、H04Mn2SiA等。CO2焊焊丝直径一般是0.8、1.0、1.2、1.6、2.0mm等。焊丝直径1.2mm属于细丝CO2焊,焊丝直径1.6mm属于粗丝CO2焊。125精选ppt H08Mn2SiA焊丝是一种广泛应用的CO2焊焊丝,它有较好的工艺性能,适合于焊接500MPa级以下的低合金钢。对于强度级别要求更高的钢种,应采用 焊 丝 成 分 中 含 有 Mo元 素 的H10MnSiMo等牌号的焊丝。126精选ppt 4.6

31、.2 常用钢焊接材料选用常用钢焊接材料选用127精选ppt 序号适用钢种手工焊条自动埋弧焊电渣焊气体保护焊气焊焊丝国际型号统一牌号焊丝焊剂焊丝焊剂焊丝保护气体1Q235-A,FQ235-A1020E4303E4315J422J427H08AHJ431H10MnH10MnSiHJ431H08Mn2SiH10MnSiH05MnSiAlTiZrCO2Ar+CO2ArH08MnA220R20gE4303E4315J422J427H08MnA316MnR16MngE5015J507H10Mn2HJ431H08Mn2SiH10MnMoH08Mn2SiH05MnSiAlTiZrCO2Ar+CO2ArH10M

32、nSiH08MnMoHJ250H10MnMo415MnVR15MnVNR20MnMoE5515-GJ557H08MnMoHJ350H10MnMoH08Mn2SiH05MnSiAlTiZrCO2Ar+CO2ArH08Mn2Si513MnNiMoNbR18MnMoNbRE7015-D1J607H08Mn2MoHJ350H10Mn2NiMoH10Mn2MoHJ431H08Mn2SiMoCO2Ar+CO2614MnMoVE7015-D2J707H08Mn2MoHJ350H10Mn2NiMoHJ431H08Mn2SiMoCO2Ar+CO2714MnMoVN(调质处理)E8015J807H08Mn2NiM

33、oHJ250H10Mn2NiMoVHJ431H08MnNiSiMoAr+CO2812CrMoE5515-B1R207H10CrMoHJ350H08CrMnSiMoAr+CO2ArH10CrMo915CrMoRE5515-B2R307H12CrMoHJ350H12CrMoHJ431H08CrMnSiMoH05Cr1MoTiREAr+CO2ArH12CrMo1020CrMo12CrMoVE5515-B2-VR317H08CrMoVHJ350H05Cr1MoVTiREArH08CrMoVH08CrMnSiMoVAr+CO21121/4Cr1Mo(12Cr2Mo1)E6015-B3R407H10Cr3

34、MoMnAHJ250+350(1:1)H10Cr3MoMnAH05Cr2Mo1TiREAr128精选ppt 序号适用钢种手工焊条自动埋弧焊电渣焊气体保护焊气焊焊丝国际型号统一牌号焊丝焊剂焊丝焊剂焊丝保护气体1212CrMoWBV(钢102)E5515-B3-WVBR347H08Cr2MoWVNiTiBHJ250H08Cr2MoWVTiBH10Cr2MnMoWVTiBArH08Cr2MoVTi13Cr5MoCr6SiMoE309Mo-16A312HCr5MoHJ250140Cr131Cr132Cr13E410-15G207H0Cr14H0Cr18HJ260H0Cr14H0Cr18Ar15Cr17

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