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2019-04-23 15:06:32.45 996次浏览   信息编号:61744
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类型:培训-职业技能-焊工培训
价格:0.0
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工种级别代码
GTAW-FeⅡ-2G-5/42-FefS-02/11/12
GTAW-FeⅡ-5G-5/42-FefS-02/11/12
SMAW-FeⅡ-3G-5/42-Fef1
GTAW-FeⅡ-5G-5/42-FefS-02/11/12
GTAW-FeⅠ-2G-5/42-FefS-02/11/12
GTAW-FeⅠ-5G-5/42-FefS-02/11/12
SMAW-FeⅠ-3G-5/42-Fef1
GTAW-FeⅠ-5G-5/42-FefS-02/11/12
SMAW-FeⅡ-5G-5/42-Fef1
SMAW-FeⅡ-6G-5/42-Fef1
SMAW-FeⅡ-5G-5/42-Fef1
SMAW-FeⅡ-6G-5/42-Fef1
SMAW-FeⅠ-5G-5/42-Fef1
SMAW-FeⅠ-6G-5/42-Fef1
SMAW-FeⅠ-5G-5/42-Fef1
SMAW-FeⅠ-3G-5/42-Fef1
GTAW-FeⅢ-6G-5/42-FefS-02/11/12
SMAW-FeⅡ-5FG-12/28-Fef1
GTAW-FeⅡ-6G-5/42-FefS-02/11/12
SMAW-FeⅢ-5FG-12/28-Fef1
GTAW-FeⅠ-6G-5/42-FefS-02/11/12
GTAW-FeⅠ-5FG-12/28-FefS-02/11/12
GTAW-FeⅠ-6G-5/42-FefS-02/11/12
GTAW-FeⅠ-5FG-12/28-FefS-02/11/12
GTAW-FeIV-6G-6_57-FefS-02_10_12;GTAW-FeII-6G-3_76-FefS-02_11_12和SMAW-FeII-6G(K)-9_76-Fef3J
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金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类:
熔焊
熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。
为了提高焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护焊接时的电弧不被氧化,避免形成缺欠;又如钢材焊接时,在焊条皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。
压焊
压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。
各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。
钎焊
钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。
激光焊接
由光学震荡器及放在震荡器空穴两端镜间的介质所组成。介质受到激发至高能量状态时,开始产生同相位光波且在两端镜间来回反射,形成光电的串结效应,将光波放大,并获得足够能量而开始发射出激光。
激光亦可解释成将电能、化学能、热能、光能或核能等原始能源转换成某些特定光频(紫外光、可见光或红外光)的电磁辐射束的一种设备。转换形态在某些固态、液态或气态介质中很容易进行。当这些介质以原子或分子形态被激发,便产生相位几乎相同且近乎单一波长的光束-激光。由于具同相位及单一波长,差异角均非常小,在被高度集中以提供焊接、切割及热处理等功能前可传送的距离相当长。
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