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深圳龙岗区二氧化碳气体原理

  • 发布时间:2021-10-26 15:33:37,加入时间:2017年03月24日(距今2591天)
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深圳坪山永和达气体主要气体包括:氧气、氩气、二氧化碳、氮气、混合气等等,产品广泛应用于:照明、电子、玻璃、钢铁、炼油、化工、食品、冶金和造纸等行业,专业为您提供关于深圳龙岗区二氧化碳气体保护焊原理的一些问题!

CO2气体保护焊工作原理:

CO2气体保护焊工作原理是指在焊接时,在焊丝与焊件之间产生电弧;焊丝自动送进,被电弧熔化形成熔滴并进入熔池,CO2气体经喷嘴喷出,包围电弧和熔池,起着隔离空气和保护焊接金属的作用,同时CO2气还参与治金反应,在高温下的氧化性有助于减少焊缝。

二氧化碳气体保护电弧焊(简称CO2焊)的保护气体是二氧化碳,由于二氧化碳气体的0热物理性能的特殊影响,使用常规焊接电源时,焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡,通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断、因此,与MIG焊自由过渡相比,飞溅较多。

但如采用优质焊机,参数选择合适,可以得到很稳定的焊接过程,使飞溅降低到最小的程度,由于所用保护气体价格低廉,采用短路过渡时焊缝成形良好,加上使用含脱氧剂的焊丝即可获得无内部缺陷的刘质量焊接接头,因此这种焊接方法目前已成为黑色金属材料重要焊接方法之一。

二氧化碳的构成原理:

C原子以sp杂化轨道形成δ键,分子形状为直线形,非极性分子,在CO2分子中,碳原子采用sp杂化轨道与氧原子成键,C原子的两个sp杂化轨道分别与两个O原子生成两个σ键,C原子上两个未参加杂化的p轨道与sp杂化轨道成直角,并且从侧面同氧原子的p轨道分别肩并肩地发生重叠,生成两个∏三中心四电子的离域键,因此,缩短了碳—氧原子间地距离,使CO2中碳氧键具有一定程度的叁键特征,决定分子形状的是sp杂化轨道,CO2为直线型分子式,二氧化碳密度较空气大。

二氧化碳在焊接过程中的优点:
    纯二氧化碳是一种比空气重的气体。它有很高的导热性质,产生的电弧较宽,焊缝也较宽,二氧化碳有较强的氧化性,它焊接时产生的飞溅较大,氩气也是一种比空气重的气体,它用于焊接可以有效地保护熔滴和焊接熔池,提高焊接表面的光滑度,飞溅较少,但氩气所产生的电离弧较窄,而且电弧不稳定,因此,这两种气体在单独用于焊接时,都有各自不同的优缺点。二氧化碳与氩气的混合气,使两种气体在焊接时的优势得到了充分的发挥,同时又避免了各自的劣势,氩气成分改善了焊接表面的质量,减少了二氧化碳气带来的飞溅,而二氧化碳成分又使电弧的稳定性得到增强,热传导得到了提高,从而增加了焊接材料的机械性能,氩气和二氧化碳混合气是一种比较理想的焊接保护气。
    采用纯二氧化碳焊接一般不易产生喷射过度,由于它使焊丝在焊接过程中产生的熔滴较大,在熔滴摆脱表面张力向下落入焊池的过程中受到了一个向上的电磁力的作用,由于熔滴大,因此电磁力不平衡地作用于熔滴上,这样,大量的熔滴在下落中便掉落到了焊池外边,便产生了大量的飞溅,氩气和二氧化碳混合气体可以产生喷射过度,它使焊丝熔滴变得越来越细小,当细小的熔滴下落时,作用在熔滴上的电磁力要比大熔滴平衡得多,这样大量的小熔滴便会过渡到熔池中去,飞溅的产生便会大大减少了,飞溅的减少,使焊接工人用不着经常停下来清理焊嘴,也用不着专门用工人去清理缝道上的飞溅,混合气焊接大大地提高了焊接的生产效率。使用氩气和二氧化碳混合气焊接减少的飞溅是纯二氧化碳气体焊接所望尘莫及的。

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