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活性TIG焊接技术是基于TIG焊技术的焊接新工艺。继承了TIG焊焊接质量良好的优点,又可以大幅度增加焊缝熔深,提高焊接生产率,克服了TIG焊单道焊熔深小,生产率低以至应用场合大受限制的缺点。 国外:

60年代:前苏联发现一些卤化物可以收缩电弧,增加熔深

90年代:活性剂在焊接碳锰钢、低合金钢方面取得巨大成功,发展成A-TIG焊接技术 1993年,爱迪生焊接研究所和海军连接中心开发焊接不锈钢等合金的活性剂

日本的Kamo等将不锈钢活性剂用于核电站管子的全位置对接焊中[3]。Asai等应用该焊接技术修复了核电站设备的裂纹,降低了成本[4]。

近年来日本研究出了氩弧焊用活性剂,英国焊接研究所正对此类焊剂的作用机理进行研究 国内:

自从90年代末开始,国内也对A-TIG这一技术进行研究。最近几年,国内越来越多的高校、研究所、企业开始关注活性焊接技术,活性焊接技术在国内引起了研究高潮。

SiO2增加熔深是等离子体收缩、阳极斑点收缩和表面张力温度梯度由负变正共同作用的结果;TiO2增加熔深只是表面张力温度梯度由负变正的结果[9]。兰州理工大学的黄勇等研究了铝合金活性剂焊接时通过改变活性剂涂敷方式提出了分区活性TIG焊接法(F2-TIG焊),并对其工艺因素分析,该研究对加深人们对活性剂材料影响TIG电弧-熔池耦合系统的认识具有重要的理论意义[10]。兰州理工大学的张瑞华、樊丁等针对304不锈钢研制了由B2O3、Fe2O3、Al2O3、SiO2、TiO2、Cr2O3和NaF等组成的活性剂,分析了各单一活性剂对焊接熔深的影响规律[11]。张兆栋等以AZ3IB镁合金为主要研究对象,采用均匀设计方法设计了以氧化物为主要成分的活性剂复合配方,并研究了活性剂对镁合金交流TIG焊接接头力学性能和微观组织的影响[12]。大连交通大学的孙亚非研究了活性剂等离子弧焊接电弧现象[13],天津大学的袁玉兰研究了活性剂对二氧化碳气体保护焊焊接缝成形及飞溅的影响[14],大连理工大学的刘黎明等研究了活性剂对镁合金TIG焊接熔深的影响[15],西北工业大学的马立彩进行了激光焊活性剂影响等离子体的初步研究[16],沈阳理工大学徐兴文研究了活性剂对20g钢TIG焊熔深的影响[17]。大庆石油学院的李淑华等研究了活性焊接对15MnVR钢的影响[18],西北工业大学的张赋升对A-TIG焊电弧的动态行为进行了研究[19],航天部625所从乌克兰引进了钛合金的活性配方。西安航空材料研究所也从乌克兰引进了不锈钢的活性配方。北京星航机电设备厂的熊亮同研究了TA15钛合金的A-TIG焊接法[20],北京航空制造工业研究所的柴国明研究了活性剂对等离子弧焊焊接的影响,中国航天科工集团第三研究所的张秋平研究了活性剂氩弧焊技术[21]。2008年1月国家标准化委员会焊接分委会立项授权兰州理工大学等牵头进行了活性剂行业标准的制订,2009年1月标准化委员会在珠海召开第五届会议,不锈钢,低碳钢A-TIG焊活性剂”行业标准讨论稿获得通过,已于2009年年底颁布实施[22]。以上研究大部分集中于活性剂对熔深及电弧的影响上,而对于活性剂增加焊接熔深机理的研究较少。

1.基本内容

(1) 研究不同活性剂对低碳钢焊缝外观形貌和熔深效果的影响;

(2) 研究不同焊接工艺对低碳钢活性TIG焊焊缝外观形貌和熔深效果的影响。


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