產(chǎn)品詳情
MG70-G
符合 GB/T ER70-G
AWS ER100S-G
說明:
MG70-G是NiMoCr型690N/mm2級高韌性低合金鋼氣保焊絲, 采用富氬氣體保護,具有良好的全位置焊接工藝性能。電弧穩(wěn)定,飛濺少。
用途:
適用于焊接690N/mm2抗拉強度等級高強鋼結(jié)構(gòu), 如工程機械、起重機械、船舶、橋梁、管線和壓力容器等的焊接。
焊絲化學成分(%)
|
C
|
Mn
|
Si
|
S
|
P
|
Ni
|
Mo
|
Ti
|
Cr
|
Cu
|
保證值
|
≤0.11
|
1.40~1.90
|
≤0.80
|
≤0.025
|
≤0.025
|
0.50~1.55
|
0.20~0.60
|
≤0.16
|
≤0.30
|
≤0.50
|
熔敷金屬力學性能(Ar+20%CO2氣保護)
試驗項目
|
Rm(N/mm2)
|
ReL/Rp0.2(N/mm2)
|
A(%)
|
KV2 (J)
-20℃
|
保證值
|
≥690
|
≥610
|
≥16
|
≥27
|
例值
|
740
|
645
|
23
|
121、128、126
|
說明
氣體保護焊的特點二氧化碳氣體保護電弧焊(簡稱CO2焊)的保護氣體是二氧化碳(有時采用CO2+O2的混合氣體)。由于二氧化碳氣體的0熱物理性能的特殊影響,使用常規(guī)焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷、因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。但如采用優(yōu)質(zhì)焊機,參數(shù)選擇合適,可以得到很穩(wěn)定的焊接過程,使飛濺降低到最小的程度。由于所用保護氣體價格低廉,采用短路過渡時焊縫成形良好,加上使用含脫氧劑的焊絲即可獲得無內(nèi)部缺陷的高質(zhì)量焊接接頭。因此這種焊接方法目前已成為黑色金屬材料最重要焊接方法之一。 1)采用明弧焊接,熔池可見度好,操作方便,適宜于全位置焊接。并且有利于焊接過程中的機械化和自動化,特別是空間位置的機械化焊接。 2)電弧在保護氣體的壓縮下熱量集中,焊接速度較快,熔池小,熱影響區(qū)窄,焊件焊后的變形小,抗裂性能好,尤其適合薄板焊接。 3)用氬、氦等惰性氣體焊接化學性質(zhì)較活潑的金屬和合金時,具有較好的焊接質(zhì)量。 4)在室外作業(yè)時,必須設(shè)擋風裝置才能施焊,電弧的光輻射較強,焊接設(shè)備比較復雜。 CO2氣體保護焊工藝及設(shè)備特點(1)焊接成本低 CO2氣體是釀造廠和化工廠的副產(chǎn)品,來源廣,價格低,其綜合成本大概是手工電弧焊的1/2。 (2)生產(chǎn)效率高 CO2氣體保護焊使用較大的電流密度(200A/mm2左右),比手工電弧焊(10-20A/mm2左右)高得多,因此熔深比手弧焊高2.2-3.8倍,對10mm以下的鋼板可以不開坡口,對于厚板可以減少坡口加大鈍邊進行焊接,同時具有焊絲熔化快,不用清理熔渣等特點,效率可比手弧焊提高2.5-4倍。 (3)焊后變形小CO2氣體保護焊的電弧熱量集中,加熱面積小,CO2氣流有冷卻作用,因此焊件焊后變形小,特別是薄板的焊接更為突出。 (4)抗銹能力強 CO2氣體保護和埋弧焊相比,具有較高的抗銹能力,所以焊前對焊件表面的清潔工作要求不高,可以節(jié)省生產(chǎn)中大量的輔助時間。缺點:由于CO2氣體本身具有較強的氧化性,因此在焊接過程中會引起合金元素燒損,產(chǎn)生氣孔和引起較強的飛濺,特別是飛濺問題,雖然從焊接電源、焊絲材料和焊接工藝上采取了一定的措施,但至今未能完全消除,這是CO2焊的明顯不足之處。 CO2氣體保護焊的分類 CO2氣體保護焊按操作方法,可分為自動焊及半自動焊兩種。對于較長的直線焊縫和規(guī)則的曲線焊縫,可采用自動焊;對于不規(guī)則的或較短的焊縫,則采用半自動焊,目前生產(chǎn)上應(yīng)用最多的是半自動焊。CO2氣體保護焊按照焊絲直徑可分為細絲焊和粗絲焊兩種。細絲焊采用直徑小于1.6mm,工藝上比較成熟,適宜于薄板焊接;粗絲焊采用的直徑大于或等于1.6mm,適用于中厚板的焊接。 CO2氣體保護焊的熔滴過渡在常用的焊接工藝參數(shù)內(nèi),CO2氣體保護焊的熔滴過渡形式有兩種,即細顆粒過渡和短路過渡。 (1)細顆粒狀過渡 CO2氣體保護焊采用大電流,高電壓進行焊接時,熔滴呈顆粒狀過渡。當顆粒尺寸增加時,會使焊縫成型惡化,飛濺加大,并使電弧不穩(wěn)定。因此常用的是細顆粒狀過渡,此時熔滴直徑約比焊絲直徑小2-3倍。特點,電流大、直流反接。 (2)短路過渡 CO2氣體保護焊采用小電流,低電壓焊接時,熔滴呈短路過渡。短路過渡時,熔滴細小而過渡頻率高(一般在250-300l/s),此時焊縫成形美觀,適宜于焊接薄件。 CO2氣體保護焊的冶金特點(1)CO2氣體的氧化性CO2氣體是氧化性氣體,在電弧高溫作用下會發(fā)生分解:CO2=CO+0 在電弧區(qū)中,約有40-60%的CO2氣體被分解,分解出來的原子態(tài)氧具有強烈的氧化性。使碳和其它合金元素如Mn、Si被大量氧化,結(jié)果使焊縫金屬的機械性能大大下降。CO2焊常用的脫氧措施是在焊絲中加入脫氧劑,常用的脫氧劑是Al、Ti、Si、Mn,而其中尤以Si、Mn用得最多。在上述脫氧劑中單獨使用任一種脫氧劑效果均不理想,所以通常采用Si、Mn聯(lián)合脫氧。 (2)氣孔 CO2氣體保護焊時,如果使用化學成份不合要求的焊絲、純度不合要求的CO2氣體及不正確的焊接工藝,由于CO2氣流有一定的冷卻作用,熔池凝固較快,很容易在焊縫中產(chǎn)生氣孔。……實踐表明,在CO2氣體保護焊中,采用ER50-6(原為H08Mn2SiA)等含有脫氧劑的焊絲焊接低碳鋼、低合金鋼時,如果焊前對焊絲和鋼板表面的油污、鐵銹作了適當?shù)那謇?,CO2氣體中的水分也比較少的情況下,焊縫金屬中產(chǎn)生的氣孔主要是氮氣孔。而氮來自空氣的侵入,因此在焊接過程中保護氣層穩(wěn)定可靠是防止焊縫中產(chǎn)生氮氣孔的關(guān)鍵。 CO2氣體保護焊的工藝參數(shù) CO2氣體保護焊時,由于熔滴過渡的不同形式,需采用不同的焊接工藝參數(shù) (1)短路過渡時的工藝參數(shù) 短路過渡焊接采用細絲焊,常用焊絲直徑為Φ0.6~1.2,隨著焊絲直徑增大,飛濺顆粒都相應(yīng)增大。短路過渡焊接時,主要的焊接工藝參數(shù)有電弧電壓、焊接電流、焊接速度,氣體流量及純度,焊絲深出長度。 1) 電弧電壓及焊接電流 電弧電壓是短路過渡時的關(guān)鍵參數(shù),短路過渡的特點是采用低電壓。電弧電壓與焊接電流相匹配,可以獲得飛濺小,焊縫成形良好的穩(wěn)定焊接過程。Φ1.2的一般參數(shù)為 電壓 19伏;電流120~135。 2) 焊接速度 隨著焊接速度的增加,焊縫熔寬、熔深和余高均減小。焊速過高,容易產(chǎn)生咬邊和未焊透等缺陷,同時氣體保護效果變壞,易產(chǎn)生氣孔。焊接速度過低,易產(chǎn)生燒穿,組織粗大等缺陷,并且變形增大,生產(chǎn)效率降低。因此,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實踐對焊接速度進行正確的選擇。通常半自動焊的速度不超過0.5m/min,自動焊的速度不超過1.5m/min。 3) 氣體的流量及純度 氣體流量過小時,保護氣體的挺度不足,焊縫容易產(chǎn)生氣孔等缺陷;氣體流量過大時,不僅浪費氣體,而且氧化性增強,焊縫表面上會形成一層暗灰色的氧化皮,使焊縫質(zhì)量下降。為保證焊接區(qū)免受空氣的污染,當焊接電流大或焊接速度快,焊絲伸出長度較長以及室外焊接時,應(yīng)增大氣體流量。通常細絲焊接時,氣體流量在15~25L/min之間。CO2氣體的純度不得低于99.5%。同時,當氣瓶內(nèi)的壓力低于1Mpa,就應(yīng)停止使用,以免產(chǎn)生氣孔。這是因為氣瓶內(nèi)壓力降低時,溶于液態(tài)CO2中的水分汽化量也隨之增大,從而混入CO2氣體中的水蒸氣就越多。 4) 焊絲伸出長度 由于短路過渡均采用細焊絲,所以焊絲伸出長度上所產(chǎn)生的電阻熱影響很大。伸出長度增加,焊絲上的電阻熱增加,焊絲熔化加快,生產(chǎn)率提高。但伸出長度過大時,焊絲容易發(fā)生過熱而成段熔斷,飛濺嚴重,焊接過程不穩(wěn)定。同時伸出增大后,噴嘴與焊件間的距離亦增大,因此氣體保護效果變差。但伸出長度過小勢必縮短噴嘴與焊件間的距離,飛濺金屬容易堵塞噴嘴。合適的伸出長度應(yīng)為焊絲直徑的10~12倍,細絲焊時以8~15mm為宜。 (2)細顆粒狀過渡時的工藝參數(shù) 細顆粒狀過渡大都采用較粗的焊絲,Φ1.2以上。下表給出幾種直徑焊絲的參考規(guī)范 焊絲直徑(mm) 1.2 1.6 2.0 最低電流(A) 300 400 500 電弧電壓(V) 34 ~ 45
|