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焊接热输入计算器和 ISO 4063

计算热输入量(kJ/mm)、冷却时间 t8/5、预热建议值和碳当量。包含 ISO 4063 工艺参考。

ISO 4063 EN 1011-1 热输入 kJ/mm
快速预设

成果

热输入 Q
热效率η
弧能(不含η)
冷却时间 t8/5(估计值)
碳当量CE
预热建议
焊接性评估
ISO 4063流程

热输入计算(EN 1011-1)

热输入量是指单位长度焊缝所传递的能量:

  • η — 热效率系数(与工艺相关)
  • V — 电弧电压(伏特)
  • I — 焊接电流(安培)
  • S — 行进速度(毫米/分钟)

热效率系数

ISO 4063 号过程η(EN 1011-1)
121SAW(埋弧)1.0
111SMAW(棒材/MMA)0.8
131MIG(惰性气体)0.8
135MAG(活性气体)0.8
136FCAW(药芯焊丝电弧焊)0.8
141TIG / GTAW0.6

冷却时间 t8/5 估算

从 800°C 冷却到 500°C 所需的时间决定了最终的微观结构。厚板的简化 Rosenthal 二维模型:

碳当量和预热

IIW碳当量公式可预测焊接性能和预热需求:

实例

示例——MAG焊接20毫米S355钢板

已知: 工艺 135 (η=0.8),V=28V,I=250A,S=300 mm/min,CE=0.42

电弧能量 = (28 × 250 × 60) / (300 × 1000) = 1.40 kJ/mm

热输入 Q = 0.8 × 1.40 = 1.12 千焦/毫米

CE = 0.42 → 焊接性能良好,预热 100-150°C 推荐

⚠️ 注意: t8/5 估算较为简化。实际冷却效果取决于接头几何形状、预热、层间温度和环境条件。对于关键应用,请参阅 EN 1011-2 标准。

#过程说明η
111手工电弧焊屏蔽金属电弧焊(焊条/MMA)0.8
114FCAW-S自保护药芯焊丝0.8
121埋弧焊埋弧焊1.0
131MIG金属惰性气体(Ar)—铝、不锈钢0.8
135MAG金属活性气体(CO₂/Ar+CO₂)—碳钢0.8
136FCAW-G药芯+活性气体0.8
137FCAW-G药芯焊丝+惰性气体0.8
138MCAW金属芯导线+活性气体0.8
141氩弧焊钨极惰性气体保护焊(GTAW)0.6
15等离子体等离子弧焊0.6
311OAW氧乙炔焊接0.45
42摩擦摩擦焊接
52激光激光束焊接0.9
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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko是一名振动分析工程师,也是Vibromera的创始人兼首席执行官。 15年多来,他一直在现场——而非在试验台上——为旋转设备进行平衡:粉碎机、工业风机、破碎机、离心机、轴和主轴。正是这些实际工作催生了Balanset系列仪器——它们被设计为一种专业人员可以随身携带到机器旁、在现场独立使用的工具,而非实验室设备。 Vibromera成立于2017年,自2023年起总部设于葡萄牙波尔图。Balanset系列产品的研发、组装与支持均在此完成。旗舰产品是Balanset-1A,一款用于单平面及双平面平衡和振动诊断的便携式分析仪。 Nikolai亲自参与客户支持工作,处理各种棘手的平衡案例,并参与软件开发。他以任何语言为全球客户提供服务。

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