






为了控制结构件焊接变形,应尽可能采取有效措施,如:将构件分为若干小部件与构件分段,使焊接变形分散在各个部件上,便于构件变形的控制与矫正,使各部件焊缝的布置与构件分段截面中性轴对称或接近截面中性轴,避免焊接后产生扭曲和过大的弯曲变形,对每一条主要焊缝,尽可能选择小的焊脚尺寸和短的焊缝,避免焊缝过分集中和交叉布置,尽可能采用宽而长的钢板或能减少焊缝数量的结构形式,机械加工件,等等。
控制薄板结构件焊接变形的工艺方法有:
1、在无装配应力强制下进行构件装配。
2、采用自动焊和其它气体保护焊工艺,如蕞**的Ar+CO2混合气体MAG保护焊。
3、合理选择焊接规范参数和装配焊接顺序。减少焊丝供给量,降低电流、电压,改变极性(通常为直流反极性→直流正极性)。先焊短焊缝后焊长焊缝,采取分段退焊,由内向外依次进行。
4、尽可能合理运用刚性固定法,反变形法。
真空充型是结构件压铸重要的工艺措施,采用真空工艺应注意以下几点:
(1)及时启动真空系统,加工件图纸,冲头封住浇料口后立即开始抽真空。
(2)真空系统功率足够,抽真空快速。
(3)压室充满前必须达到要求的真空度,否则影响效果。
(4)尽量延长抽真空时间,真空阀尽可能的迟闭合。
试验结果表明,型腔内的绝対压力在300mbar 以上时,对铸件的延伸率影响不大。当型腔内的绝対压力达到 150mbar 以下,加工件,铸件的延伸率才随真空度的提高而明显增加。真空度对铸件的表面质量也有明显影响,铸件的表面质量随真空度提高而改善。铸件中的气泡随真空度增加而减少,但气泡不是影响铸件延伸率的主导因素。高真空还可以增大压铸工艺窗,使压铸工艺宽松。但高真空对真空设备性能要求高,会导致真空工艺成本增加。
压室的上端,主要用于压室内的空气抽出。当压射冲头前行封住浇料口时,压室抽真空启动,在冲头即将封住抽气口的瞬间关闭。另一个回路设置与传统的真空工艺基本相同,主要用于型腔内的空气抽出。双回路真空系统可以加速抽真空的速度,有利于获得稳定的高品质铸件。采用嵌入特殊钢环(或铜环)的压射冲头可减小冲头与压室之间的间隙,增加密封性。
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