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夾渣產生的原因是什麼

發布時間: 2022-05-02 00:57:04

Ⅰ 為什麼我焊接總是出現夾渣的現象

焊接夾渣的原因:

1、焊件邊緣、焊層和焊道之間的熔渣未清除下凈。特別是使用鹼性焊條,若熔渣未除凈,就更容易產生夾渣。

2、焊接電流太小,熔化金屬和熔渣所得到的熱量不足,使其流動性降低,而且熔化金屬凝固速度快,熔渣來不及浮出。

3、焊接時,焊條角度和運條方法不恰當,熔渣和鐵水分辨不清,把熔渣和熔化金屬混雜在一起,阻礙熔渣的上浮。

4、基本金屬和焊接材料的化學成分不當。

(1)夾渣產生的原因是什麼擴展閱讀

夾渣根據其成形的情況,可分為線狀的、孤立的以及其他形式。夾渣會降低焊縫的塑性和韌性;其尖角往往造成應力集中,特別是在空淬傾向大的焊縫中,尖角頂點常形成裂縫。往往鑄件在受應力作用下,焊縫中夾渣處會先出現裂紋並沿展,導致強度下降、焊縫開裂。

夾渣屬於固體夾雜缺陷的一種,是殘留在焊縫中的熔渣。

在採用保護澆注時,夾渣的根本原因是由於結晶器液面不穩定所致。因此,水口插人深度不合適,以及拉速突然變化,均會引起結晶器液面的波動,嚴重時導致夾渣。就其夾渣的內容來看,有未熔的粉狀保護渣,也有上浮未來得及被液渣吸收的夾雜物,還有吸收溶解了過量Al的高黏度保護渣等。

Ⅱ 鋼筋焊縫中出現夾渣

(1)鋼筋焊縫中有非金屬夾渣物,即為夾渣。出現夾渣的原因有很多種情況:

1)通電時間短,上鋼筋在熔化過程中還未形成凸面即進行頂壓,熔渣無法排出。

2)焊接電流過大或者過小。

3)焊劑熔化後形成的熔渣粘度大,不易流動。

4)預壓力過小。

5)上鋼筋在熔化過程中氣體滲入熔池,鋼筋銹蝕嚴重或者表面不清潔。

(2)鋼筋焊接時,應當根據鋼筋直徑大小選擇合適的焊接電流與通電時間。

(3)更換焊劑或者加入一定比例的螢石,可以增加熔渣的流動性。

(4)焊前應把鋼筋端部120mm范圍內鐵銹與油污清除干凈。

Ⅲ 焊縫夾渣什麼原因

1、打底焊後清根不徹底,致使在快速熱焊時,未能使根部熔渣完全溢出。
2、打底焊清根的方法不當,使根部焊道兩側溝槽過深,呈現「W」狀。在快速熱焊時,流到深槽的熔渣來不及溢出而形成夾渣。
3、在6點鍾位置收弧過快也易產生夾渣。
防止措施:打底焊後使用砂輪清渣,清根要徹底,每個接頭點一定要打平。清根時要將根焊道清成「U」形槽,避免清成「W」形槽。6點鍾收弧時要將熔池填滿後,再運弧到成形的焊縫上進行收弧,要採用平甩法熄弧。

Ⅳ 焊接中產生夾渣的原因是什麼

焊接中產生夾渣的原因是各層熔渣未徹底清除、焊件有銹蝕、電流太小、運條木當、熔池不能充分攪拌等。

Ⅳ 焊接時什麼原因會產生氣孔、夾渣、咬邊應注意什麼

1、咬邊

產生原因: 焊接電流過大,電弧長度及角度不當,運條不當.

防止措施: 提高焊速或降低電流,改善電弧長度及焊條角度,運條時減少在坡口邊緣的停留時間.

2、夾渣

產生原因: 操作技術不良,母材的接頭處有難熔、比重較大的金屬或非金屬顆粒,焊條質量較差,

防止措施: 適當增大電流並適當擺動電弧攪動熔池,適當拉開電弧吹開熔渣或焊道上的異物
徹底清理焊接坡口處及附近的氧化層及臟物、殘渣.

3、氣孔

產生原因: 焊件接頭處有油、銹、污垢,焊條未烘乾或烘乾不夠,焊芯偏心,操作技術不良.

防止措施: 烘乾焊條,將油、銹、污垢清理干凈,可適當增大電流,降低焊速,控制熔池的大小在焊條直徑的三倍以下,選用合格的焊條,鹼性焊條電弧盡量低,酸性焊條在引弧、收弧時可適當拉長

(5)夾渣產生的原因是什麼擴展閱讀

注意事項

另外,焊接是一個局部的迅速加熱和冷卻過程,焊接區由於受到四周工件本體的拘束而不能自由膨脹和收縮,冷卻後在焊件中便產生焊接應力和變形。重要產品焊後都需要消除焊接應力,矯正焊接變形。

現代焊接技術已能焊出無內外缺陷的、機械性能等於甚至高於被連接體的焊縫。被焊接體在空間的相互位置稱為焊接接頭,接頭處的強度除受焊縫質量影響外,還與其幾何形狀、尺寸、受力情況和工作條件等有關。接頭的基本形式有對接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。

對接接頭焊縫的橫截面形狀,決定於被焊接體在焊接前的厚度和兩接邊的坡口形式。焊接較厚的鋼板時,為了焊透而在接邊處開出各種形狀的坡口,以便較容易地送入焊條或焊絲。坡口形式有單面施焊的坡口和兩面施焊的坡口。選擇坡口形式時,除保證焊透外還應考慮施焊方便,填充金屬量少,焊接變形小和坡口加工費用低等因素。

厚度不同的兩塊鋼板對接時,為避免截面急劇變化引起嚴重的應力集中,常把較厚的板邊逐漸削薄,達到兩接邊處等厚。對接接頭的靜強度和疲勞強度比其他接頭高。在交變、沖擊載荷下或在低溫高壓容器中工作的聯接,常優先採用對接接頭的焊接。

搭接接頭的焊前准備工作簡單,裝配方便,焊接變形和殘余應力較小,因而在工地安裝接頭和不重要的結構上時常採用。一般來說,搭接接頭不適於在交變載荷、腐蝕介質、高溫或低溫等條件下工作。

採用丁字接頭和角接頭通常是由於結構上的需要。丁字接頭上未焊透的角焊縫工作特點與搭接接頭的角焊縫相似。當焊縫與外力方向垂直時便成為正面角焊縫,這時焊縫表面形狀會引起不同程度的應力集中;焊透的角焊縫受力情況與對接接頭相似。

角接頭承載能力低,一般不單獨使用,只有在焊透時,或在內外均有角焊縫時才有所改善,多用於封閉形結構的拐角處。

焊接產品比鉚接件、鑄件和鍛件重量輕,對於交通運輸工具來說可以減輕自重,節約能量。焊接的密封性好,適於製造各類容器。發展聯合加工工藝,使焊接與鍛造、鑄造相結合,可以製成大型、經濟合理的鑄焊結構和鍛焊結構,經濟效益很高。採用焊接工藝能有效利用材料,焊接結構可以在不同部位採用不同性能的材料,充分發揮各種材料的特長,達到經濟、優質。焊接已成為現代工業中一種不可缺少,而且日益重要的加工工藝方法。

在近代的金屬加工中,焊接比鑄造、鍛壓工藝發展較晚,但發展速度很快。焊接結構的重量約占鋼材產量的45%,鋁和鋁合金焊接結構的比重也不斷增加。

未來的焊接工藝,一方面要研製新的焊接方法、焊接設備和焊接材料,以進一步提高焊接質量和安全可靠性,如改進現有電弧、等離子弧、電子束、激光等焊接能源;運用電子技術和控制技術,改善電弧的工藝性能,研製可靠輕巧的電弧跟蹤方法。

另一方面要提高焊接機械化和自動化水平,如焊機實現程序控制、數字控制;研製從准備工序、焊接到質量監控全部過程自動化的專用焊機;在自動焊接生產線上,推廣、擴大數控的焊接機械手和焊接機器人,可以提高焊接生產水平,改善焊接衛生安全條件。 (來源:焊接資訊)

Ⅵ 什麼叫夾渣,有什麼危害,夾渣產生的原因及防止措施

,不同的焊接缺陷產生的機理和預防措施是不一樣的。介紹如下:
形狀缺欠
外觀質量粗糙,魚鱗波高低、寬窄發生突變;焊縫與母材非圓滑過渡。
主要原因:操作不當,返修造成。
危害:應力集中,削弱承載能力。
尺寸缺欠
焊縫尺寸不符合施工圖樣或技術要求。
主要原因:施工者操作不當
危害:尺寸小了,承載截面小; 尺寸大了,削弱了某些承受動載荷結構的疲勞強度。
咬邊
原因:⒈焊接參數選擇不對,U、I太大,焊速太慢。
⒉電弧拉得太長。熔化的金屬不能及時填補熔化的缺口。
危害:母材金屬的工作截面減小,咬邊處應力集中。
弧坑
由於收弧和斷弧不當在焊道末端形成的低窪部分。
原因:焊絲或者焊條停留時間短,填充金屬不夠。
危害:⒈減少焊縫的截面積;
⒉弧坑處反應不充分容易產生偏析或雜質集聚,因此在弧坑處往往有氣孔、灰渣、裂紋等。
燒穿
原因:⒈焊接電流過大;
⒉對焊件加熱過甚;
⒊坡口對接間隙太大;
⒋焊接速度慢,電弧停留時間長等。
危害:⒈表面質量差
⒉燒穿的下面常有氣孔、夾渣、凹坑等缺欠。
焊瘤
熔化金屬流淌到焊縫以外未熔化的母材上所形成的局部未熔合。
原因:焊接參數選擇不當; 坡口清理不幹凈,電弧熱損失在氧化皮上,使母材未熔化。
危害:表面是焊瘤下面往往是未熔合,未焊透; 焊縫幾何尺寸變化,應力集中,管內焊瘤減小管中介質的流通截面積。
氣孔
原因:⒈電弧保護不好,弧太長。
⒉焊條或焊劑受潮,氣體保護介質不純。
⒊坡口清理不幹凈。
危害:從表面上看是減少了焊縫的工作截面;更危險的是和其他缺欠疊加造成貫穿性缺欠,破壞焊縫的緻密性。連續氣孔則是結構破壞的原因之一。
夾渣
焊接熔渣殘留在焊縫中。易產生在坡口邊緣和每層焊道之間非圓滑過渡的部位,焊道形狀突變,存在深溝的部位也易產生夾渣。
原因:⒈熔池溫度低(電流小),液態金屬黏度大,焊接速度大,凝固時熔渣來不及浮出;
⒉運條不當,熔渣和鐵水分不清;
⒊坡口形狀不規則,坡口太窄,不利於熔渣上浮;
⒋多層焊時熔渣清理不幹凈。
危害:較氣孔嚴重,因其幾何形狀不規則尖角、稜角對機體有割裂作用,應力集中是裂紋的起源。
未焊透
當焊縫的熔透深度小於板厚時形成。單面焊時,焊縫熔透達不到鋼板底部;雙面焊時,兩道焊縫熔深之和小於鋼板厚度時形成。
原因:⒈坡口角度小,間隙小,鈍邊太大;
⒉電流小,速度快來不及熔化;
⒊焊條偏離焊道中心。
危害:工作面積減小,尖角易產生應力集中,引起裂紋
未熔合
熔焊時焊道與母材之間或焊道與焊道之間未能完全熔化結合的部分。
原因:⒈電流小、速度快、熱量不足;
⒉坡口或焊道有氧化皮、熔渣等,一部分熱量損失在熔化雜物上,剩餘熱量不足以熔化坡口或焊道金屬。
⒊焊條或焊絲的擺動角度偏離正常位置,熔化金屬流動而覆蓋到電弧作用較弱的未熔化部分,容易產生未熔合。
危害:因為間隙很小,可視為片狀缺欠,類似於裂紋。易造成應力集中,是危險性較大的缺陷。
焊接裂紋
危害最大的一種焊接缺陷
在焊接應力及其它致脆因素共同作用下,材料的原子結合遭到破壞,形成新界面而產生的縫隙稱為裂紋。它具有尖銳的缺口和長寬比大的特徵,易引起較高的應力集中,而且有延伸和擴展的趨勢,所以是最危險的缺陷。
望~~,。

Ⅶ 鋼筋出現夾渣現象

焊縫金屬中存在塊狀或者彌散狀非金屬夾渣物,如圖3-39所示,即為夾渣。

圖3-39夾渣

產生夾渣的原因很多,主要是由於准備工作未做好或者操作技術不熟練引起的,如運條不當、焊接電流小、鈍邊大、坡口角度小、焊條直徑較粗等。夾渣也可能來自鋼筋表面的鐵銹、氧化皮及水泥漿等污物,或者焊接熔渣滲入焊縫所致。在多層施焊時,熔渣未清除干凈,也會造成層間夾渣。

(1)採用焊接工藝性能良好的焊條,正確選擇焊接電流,在坡口焊中宜選用直徑3.2mm的焊條。焊接時必須將焊接區域內的臟物清除干凈;多層施焊時,應當層層清除熔渣。

(2)在搭接焊與幫條焊時,操作中應當注意熔渣的流動方向,尤其是採用酸性焊條時,必須使熔渣滯留在熔池後面;當熔池中的鐵水與熔渣分離不清時,應適當將電弧拉長,利用電弧熱量與吹力將熔渣吹到旁邊或者後邊。

(3)焊接過程中發現鋼筋上有污物或者焊縫上有熔渣,焊到該處應當將電弧適當拉長,並且稍加停留,使該處熔化范圍擴大,以把污物或者熔渣再次熔化吹走,直至形成清亮熔池為止。

Ⅷ 電焊為什麼會夾渣啊,請大師傅講解一下夾渣形成的過程

澆注前金屬液上面的浮渣沒有扒干凈,澆注時擋渣不好,浮渣隨著金屬液進入鑄型;澆注系統設計不合理,擋渣效果差,進入澆注系統的渣子直接進入型腔而沒有被排出,就形成了夾渣。

具體如下:

(1)焊件邊緣、焊層和焊道之間的熔渣未清除下凈。特別是使用鹼性焊條,若熔渣未除凈,就更容易產生夾渣。

(2)焊接電流太小,熔化金屬和熔渣所得到的熱量不足,使其流動性降低,而且熔化金屬凝固速度快,熔渣來不及浮出。

(3)焊接時,焊條角度和運條方法不恰當,熔渣和鐵水分辨不清,把熔渣和熔化金屬混雜在一起,阻礙了熔渣的上浮。

(4)基本金屬和焊接材料的化學成分不當。例如當熔池內含氧、氮、硫等成分較多時,其產物(氧化物、氮化物、硫化物等)在熔化金屬凝固較快的情況下,來不及浮出,就會殘留在焊縫中形成夾渣。

(8)夾渣產生的原因是什麼擴展閱讀

焊前應將焊接區域120mm范圍內鐵銹和油污清除干凈。採用具有良好工藝性能的焊條,禁止使用過期、變質和葯皮開裂的焊條。

坡口角度不宜過小,坡口內及兩側、層間的熔渣必須清理干凈。選擇焊接參數時,電流不可太小,焊接速度不能太快。焊接時隨時調整焊條角度及擺動角度。

鑄件時澆注系統要使金屬液體流動平穩,設置集渣包裝置;盡量降低金屬液中的硫含量;盡量提高金屬液的出爐溫度;澆包要保持清潔,應用茶壺式澆包;澆注前可以加入除渣劑,如稻草灰、冰晶石等。

焊件應選擇脫渣性好的焊條;認真地清理層間熔渣;合理地選擇焊接工藝參數;調整焊條角度和運條方法。控制電流大小及通電時間,採用適宜直徑的焊條;更換焊劑或加入一定比例的螢石,以增加熔渣的流動性;同時適當增加頂壓力。

(1)認真清除銹皮和焊層間的熔渣,將凸凹處鏟平,然後才能焊接。

(2)選用具有良好工藝性能的焊條,選擇合適的焊接電流,減慢焊接速度。增加焊接電流,能改善熔渣浮出條件,有利於防止夾渣的產生。

Ⅸ 電焊為什麼會夾渣啊,請大師傅講解一下夾渣形成的過程

電流小,運調方式不當等一些原因都會夾渣。關鍵是看你焊多厚的板了。夾渣的過程,個人認為是焊條融化以後,葯皮沒有及時的浮出來,而鐵水已經冷卻。把葯皮夾在裡面就形成夾渣現象。完全個人觀點!!!

Ⅹ 焊接工藝產生的夾灰原因是什麼

焊接工藝產生的夾灰(夾渣)原因如下:
焊接過程中的層間清渣不幹凈;焊接電流太小;焊接速度太快;焊接過程中操作不當;焊接材料與母材化學成分匹配不當;坡口設計加工不合適等。
夾渣是殘留在焊縫中的熔渣,屬於固體夾雜缺陷的一種。根據其形成的情況,可以分為線狀的、孤立的以及其他形式。夾渣會降低焊縫的塑性和韌性。其尖角往往造成應力集中,特別是在空悴傾向大的焊縫中,尖角頂點常形成裂紋。
在熔焊的過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸的話,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨後冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和性能。
為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。例如,氣體保護電弧焊就是用氬、二氧化碳等氣體隔絕大氣,以保護焊接時的電弧和熔池率;又如鋼材焊接時,在焊條葯皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、硅等免於氧化而進入熔池,冷卻後獲得優質焊縫。各種壓焊方法的共同特點,是在焊接過程中施加壓力,而不加填充材料。多數壓焊方法,如擴散焊、高頻焊、冷壓焊等都沒有熔化過程,因而沒有像熔焊那樣的,有益合金元素燒損和有害元素侵入焊縫的問題,從而簡化了焊接過程,也改善了焊接安全衛生條件。同時由於加熱溫度比熔焊低、加熱時間短,因而熱影響區小。許多難以用熔化焊焊接的材料,往往可以用壓焊焊成與母材同等強度的優質接頭。