一、鋁及鋁合金焊接的特點及焊接性
1、 常見鋁及鋁合金的分類鋁為(wei) 銀白色輕金屬,純鋁的熔點為(wei) 660℃,密度2.7g/cm。工業(ye) 用鋁合金的熔點約為(wei) 560℃。按照GB/T3190-1996或GB/T16474-1996的規定,純鋁和鋁合金牌號命名的基本原則是:可直接采用國際四位數字體(ti) 係牌號;未命名為(wei) 國際四位數字體(ti) 係牌號的純鋁及其合金采用四位字符牌號。城軌事業(ye) 部目前常用的鋁材主要有以下三種:
①5083-H111,5表示為(wei) Al-Mg係,H111加工硬化狀態:最終退火後又進行了適量加工硬化。主要用於(yu) 折彎件用的板材。
②6005A-T6,6表示為(wei) Al-Mg-Si係,T6熱處理狀態:固溶處理後再人工時效的穩定狀態。除牽引梁型材為(wei) 6082之外,其餘(yu) 所有的型材均為(wei) 6005A
③6082-T6,絕大部分板材。
二、鋁合金焊接基礎知識
1、定義(yi) :ISO857-1中對熔化極氣體(ti) 保護焊定義(yi) 如下:使用絲(si) 狀電極的
MIG/MAG焊接原理圖
金屬電弧焊,在過程中外部氣源提供的氣體(ti) 形成的屏障將電弧和熔池與(yu) 空氣隔離。根據使用的保護氣體(ti) 類型,進一步劃分為(wei) :當使用惰性氣體(ti) 時為(wei) 熔化極惰性氣體(ti) 保護電弧焊(MIG)。當使用活性氣體(ti) 時為(wei) 活性氣體(ti) 保護電弧焊(MAG)。
1- 母材 2-電弧 3-焊縫 4-套筒 5-保護氣體(ti) 6-導電嘴 7-焊絲(si) 8-送絲(si) 輪
原理:通過送絲(si) 馬達由絲(si) 盤提供的焊絲(si) ,僅(jin) 在離開焊槍前通過簡短地接觸導電嘴加載電流,以便電弧能在焊絲(si) 的端部和工件之間燃燒。保護氣體(ti) 由保護氣噴嘴流出覆蓋焊絲(si) 。這樣保護了焊接金屬,防止空氣中的氧、氫、氮等的滲透。保護氣體(ti) 除了保護熔池之外還有其他作用,比如它確定了電弧氣氛的成分,從(cong) 而也影響了電弧的導電性和由此決(jue) 定的焊接特性。此外它還對吸收和燒損過程以及形成的焊縫的化學成分有影響,即它由焊接冶金學方麵的作用。
2 電流類型
MIG焊接通常使用直流電源焊接,電極(焊絲(si) )連接到電源的正極,工件連接到電源的負極。
3 焊接材料
鋁和鋁合金焊接用焊材一般為(wei) 實芯焊絲(si) ,焊材標準為(wei) EN ISO 18273。城軌事業(ye) 部常用的MIG焊絲(si) 材質為(wei) 5083,常見直徑為(wei) Ф1.2mm,底架手工MIG焊及自動焊接使用的則為(wei) Ф1.6mm。通常規格為(wei) 7Kg/盤。
4 保護氣體(ti)
DIN EN 439標準規定了MIG/MAG焊用保護氣體(ti) 。該標準定義(yi) 了所有弧焊和弧割用的保護氣體(ti) 。
城軌事業(ye) 部常用焊接氣體(ti) 為(wei) 99.9999%的高純氬(Ar),隻有在底架焊接時為(wei) 增加熔深采用氬氦混合氣體(ti) ,成分為(wei) 70%氬氣+750ppm氮氣+剩餘(yu) 氦氣。這是因為(wei) 在氬氣中添加氦氣能改善電弧氣氛的熱傳(chuan) 導性和保溫性能,這兩(liang) 種影響產(chan) 生了高能量的電弧和更好的電弧穿透性。
MIG焊接常用氣體(ti) 流量為(wei) 18~20L/min。
5 焊縫坡口的形式
鋁及鋁合金焊接時,坡口一般采用機械方法加工,常見的坡口形式如下:
6 襯墊
MIG焊接時功率較大,熔透能力強,這樣就造成焊縫金屬在焊縫根部下漏,造成根部裂紋,根部成型差等缺陷。所以鋁合金焊接全焊透時常需要加焊接墊板,有利於(yu) 縮小接頭有關(guan) 尺寸,操作條件較為(wei) 寬鬆,對操作技能可以適當降低。焊接墊板分為(wei) 可移除式焊接墊板和永久性焊接墊板,可移除式焊接墊板常見材質為(wei) 不鏽鋼或陶瓷,如下
7 焊接位置
ISO 6947中定義(yi) 焊接位置如下:
PA-平焊 PB-平角焊 PC-橫焊 PD-仰角焊
PE-仰焊 PF-立向上焊 PG-立向下焊
三 鋁合金焊接實做
鋁合金焊接因材料的特殊性,在整個(ge) 焊前準備、焊接過程及焊後處理過程中有較多的注意事項及禁忌,操作人員必須注意這些事項,才能焊接出合格的焊縫。
1 焊前準備
在焊接前,必須對工件表麵及型腔內(nei) 部的鋁屑、飛濺、毛刺、灰塵、機加工殘留的切削液清理幹淨,然後使用異丙醇清洗液將焊縫區域清洗幹淨後用幹淨的白棉布擦幹。
使用風動不鏽鋼鋼絲(si) 輪將焊縫區域(坡口邊緣兩(liang) 側(ce) 各20mm)氧化膜打磨掉,直到焊縫區域呈現亮白色。若清理氧化膜後12小時後並未焊接,在下次施焊前需重新打磨氧化膜。打磨過鋼材的工具不得再用於(yu) 打磨鋁材。
檢查焊縫,焊接區域不得有鋼絲(si) 輪吊落的鋼絲(si) 等雜物。要求全焊透的焊縫,要留有2~3mm的焊縫間隙,角焊縫裝配間隙要盡量的小。
檢查溫濕度,作業(ye) 區要求溫度在5℃以上,濕度小於(yu) 70%。環境不符合要求,不能進行焊接作業(ye) ,當濕度超過60%而小於(yu) 70%之間時,操作人員需隨時關(guan) 注濕度。夏季多雨季節濕度易超標,需多關(guan) 注。
檢查焊機狀態,檢查保護氣體(ti) 的壓力、餘(yu) 量等,焊絲(si) 的餘(yu) 量。使用尖嘴鉗將導電嘴擰緊
2 焊接過程
對超過8mm厚板的接頭使用氧—乙炔焰預熱,預熱溫度80~120℃。使用溫度計對預熱溫度進行測量,切勿不使用儀(yi) 器而僅(jin) 評個(ge) 人經驗判斷。
①引弧 焊槍開關(guan) 按下後,焊絲(si) 開始按預設速度送絲(si) ,同時保護氣體(ti) 開始流出。當焊絲(si) 接觸工件表麵而短路,產(chan) 生很大短路電流使焊絲(si) 尖端材料氣化引燃電弧。此時電弧還很微弱,若送絲(si) 速度很高則電弧很可能被焊絲(si) 擠壓而熄滅,這就需要二次引弧或三次引弧。現代的智能化焊機為(wei) 了解決(jue) 這種問題,可以編製特殊的引弧程序:在起弧的瞬間增大電流,使焊絲(si) “過燒”,從(cong) 而避免焊絲(si) 擠壓微弱的電弧而造成熄弧,待電弧穩定後引弧程序終止,電流回歸正常。
②焊接 引弧後,焊槍以一定姿態運行,焊槍與(yu) 工件及焊接方向應保持一定的角度,但運行過程中可機動地調整。焊槍指向焊接前進方向時稱為(wei) 左焊法,焊槍指向反焊接方向時稱為(wei) 右焊法,如下圖所示
若其他焊接條件相同,左焊法時熔深較小,焊道較寬較平,熔池被電弧力推向前方,操作者易觀察到焊接接頭位置,易掌握焊接的方向;右焊法可獲得較大的熔深,焊道窄而凸起,熔池被電弧力推向後方,電弧能直接作用於(yu) 母材上。鋁及鋁合金的焊接多采用左焊法及亞(ya) 射流過渡方式。
焊接時,噴嘴下端與(yu) 工件間的距離保持在8mm~15mm之間。過低易與(yu) 熔池接觸,過高時,弧長被拉長,保護效果變差,熔深變淺。
焊槍擺動 在焊接過程中,可以通過有規律的焊槍擺動,來提高焊縫質量,完成焊接工作,常用的四種擺動方式,其一為(wei) 小幅度起伏擺動,在電流較大時,此種擺動方式可使打底焊不至燒穿,同時可加大熔深,使焊縫飽滿;其二為(wei) 較大幅度的在焊接方向前後擺動,適用於(yu) 厚板,但焊絲(si) 擺動幅度不能超越熔池,其步驟為(wei) :前進—回拉—停留—再前進—再回拉—…,采用這種方式可以避免燒穿,同時能加大熔深;其三為(wei) 劃圈擺動,適用於(yu) 焊接時溫度過高而需避免過熱,此法可將焊接熱擴散,但熔深將有所降低;其四為(wei) “八字步”式擺,適用於(yu) PF位置的焊縫,這種擺動可以防止金屬液下墜,也可避免燒穿。
多道焊 對較厚的工件焊接時,一道焊縫已經不能填充滿焊道,這時就需要多層多道焊接。對於(yu) 單麵多道焊,每焊完一條焊道,需要使用鋼絲(si) 刷等工具清理焊縫表麵。熔覆焊道要寬而淺,以便於(yu) 氣體(ti) 的逸出。鋁合金焊接時還需嚴(yan) 加控製層間溫度為(wei) 60~100℃(使用溫度計測量),以防過熱產(chan) 生熱裂紋等缺陷。對於(yu) 雙麵多層多道焊,正麵打底焊應一次焊透,在焊完一麵在反麵清根後,需做PT(滲透探傷(shang) )檢查無裂紋後,方可進行反麵打底焊接。
③熄弧 熄弧時容易產(chan) 生弧坑及焊縫過熱,從(cong) 而產(chan) 生弧坑裂紋。現代焊機一般都帶有熄弧程序,可以在關(guan) 閉焊槍開關(guan) 後電流遞減,並保持氣體(ti) 通送一定時間,從(cong) 而時弧坑填滿。操作者需要在關(guan) 閉焊槍開工後繼續停留一會(hui) 再移開焊槍,並將餘(yu) 高過高處修磨平整。
鋁合金焊接中,起弧端和收弧端是裂紋的高發區域,所以若焊縫中間停頓,若在接頭處再次起弧,必需再次將接頭打磨成斜坡狀。對於(yu) 重要的焊縫,如鋁合金地鐵車體(ti) 底架的牽引梁與(yu) 枕梁20mm厚板雙麵焊縫,需添加起弧板及收弧板,在焊縫區域外進行起弧和收弧,待焊接完成後將起弧板及收縫有無缺陷,以便返工。弧板切除。目前城軌事業(ye) 部采用TPS係列焊機,都有起弧及收弧程序,操作者在焊接前需根據板厚對參數進行適當設定。焊接完成後,需對焊縫表麵的黑灰等進行清理(焊接Al-Mg合金時,出現少量黑汙不是缺陷),並目檢焊縫質量,對有缺陷處進行標記,以便後續製定返工方案。
四 常見鋁合金焊接缺陷及成因
常見缺陷 |
成因 |
焊縫金屬裂紋 |
1 參數選擇不合適,焊縫深寬比太大 |
2 熄弧不佳導致產(chan) 生弧坑 | |
近縫區裂紋 |
1 近縫區過熱 |
2 焊接熱輸入過大 | |
焊縫氣孔 |
1 工件表麵未清理幹淨,有氧化膜、油汙、水分等 |
2 焊材表麵有氧化膜、油汙、或焊材受潮 | |
3 電弧太長,或套筒堵塞等導致氣體(ti) 保護效果欠佳 | |
4 電弧電壓太高,造成電弧分散,氣體(ti) 保護效果變差 | |
咬邊 |
1 焊接速度太快 |
2 電弧電壓太高,熔池過大。 | |
3 電流過大 | |
4 電弧在熔池邊緣停留時間不當 | |
5 焊槍角度不正確 | |
未熔合 |
1 工件邊緣或坡口區域清理不到位 |
2 熱輸入不足 | |
未焊透 |
1 接頭設計不合適,坡口太窄或間隙太小等 |
2 焊接技術不當,電弧應處於(yu) 熔池前沿 | |
3 熱輸入不合適(電流太小或電壓太高) | |
4 焊接速度太快 | |
飛濺過大 |
1 電弧電壓過低或過高 |
2 工件表麵清理不徹底 | |
3 導電嘴磨損或送絲(si) 不穩定 |
五 小結
鋁合金熔化極惰性氣體(ti) 保護焊接,相對於(yu) 普通鋼材的活性氣體(ti) 保護焊接來說,是一種很“嬌氣”的焊接技術,焊前工件的表麵清理、接頭的裝配、焊接材料、保護氣體(ti) 、電源、環境、焊接技術等因素有一個(ge) 不到位,就很難得到滿意的焊縫,操作者需嚴(yan) 格遵守操作規程,才能焊接出漂亮的焊縫。