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保护气体中氮气比例对高氮钢双面同轴TIG焊接工艺性的影响

发布时间:2018-05-09 05:19

  本文选题:高氮钢 + 双面同轴焊 ; 参考:《焊接学报》2017年09期


【摘要】:针对高氮低镍奥氏体不锈钢开展了双面同轴TIG自熔焊试验,分析了保护气体成分对电弧电压、电弧形态、钨极形貌、焊缝气孔与含氮量的影响规律.结果表明,随着保护气体中氮气比例的提高,平均弧压以三次函数的速度增大,波动程度亦随之呈增大趋势;氮气的加入导致电弧显著收缩,焊后钨极表面覆盖棕褐色氮化钨薄层,同时焊接飞溅增大,电弧出现周期性"尾焰反射"现象,焊接稳定性随氮气比例提高而变差;随保护气体中氮气比例的提高,焊缝气孔数量和最大气孔尺寸同时增加,焊缝含氮量先增大后趋于稳定;为了降低焊接不稳定和焊缝气孔的不利影响,保护气体中氮气的比例应低于20%.
[Abstract]:A double-sided coaxial TIG self-melting welding test was carried out for high-nitrogen and low-nickel austenitic stainless steel. The effects of the composition of protective gas on arc voltage, arc morphology, tungsten electrode morphology, weld porosity and nitrogen content were analyzed. The results show that with the increase of nitrogen ratio, the average arc pressure increases at the speed of cubic function, and the fluctuation degree increases, and the arc shrinks significantly with the addition of nitrogen. After welding, the tungsten electrode surface was covered with brown tungsten nitride thin layer, and the welding spatter increased, the arc appeared periodic "tail flame reflection" phenomenon, the welding stability became worse with the increase of nitrogen gas ratio, and with the increase of nitrogen gas ratio in the protective gas, In order to reduce the welding instability and the adverse effect of weld porosity, the ratio of nitrogen gas in the protective gas should be lower than 20%.
【作者单位】: 南京理工大学材料科学与工程学院;中共徐州市委组织部;
【基金】:江苏省科技支撑资助项目(BE2013107)
【分类号】:TG457.11

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本文编号:1864750

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