051非熔化极气体保护焊

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1、第五章气体保护电弧焊等离子弧焊与切割10-10第五章气体保护焊等离子弧焊与切割第一节气体保护电弧焊的工作原理适用范围和安全特点一.气体保护焊的特点:气体保护焊大致可分为熔化极气体保护焊和钨极氩弧焊两大类。熔化极气体保护焊当中又以二氧化碳气体保护焊以及混合气体保护焊用途最为广泛。1.无渣,明弧,熔池可见。操作比焊条电弧焊简单方便;2.电弧电流密度大,熔敷系数大,焊接速度快,生产效率高,生产成本低;3.电弧热量集中,熔深大,热影响区小,焊缝脱氧彻底,焊接质量好;4.可以焊接铝,镁,钛等化学性质活泼的金属;5.电流调节范围宽,可以焊接0.5毫米甚至更薄的薄板,也能焊

2、接100毫米以上的厚板;6.保护气流的挺度不如焊条电弧焊药皮爆炸生成的气体,电弧抗风力很差,野外作业需要严密的挡风板;7.喷射过渡时的光辐射极其强烈,需要有效的保护;二.气体保护焊分类及应用范围1.非熔化极气体保护焊GTAW:保护气体为Ar,He,或者Ar+He,电极用钨极,所以非熔化极气体保护焊又有一个非正式的名称TIG,是比较老的表示方法。在正规的美国ASME标准中用GTAW表示。2.熔化极气体保护焊GMAW:保护气体种类非常丰富,为了焊接各种不同材料,达到不同的工艺要求,保护气体可以是Ar,He,CO2等一元气体,可以是Ar+O2,Ar+He,Ar+CO

3、2,CO2+O2等二元气体,甚至Ar+He+CO2+O2四元气体。对于熔化极气体保护焊的英文缩写,以往把熔化极惰性气体保护焊表示为MIG,把熔化极活性气体保护焊表示为MAG,不过在最新的美国ASME标准中已经不区分这两者,而是对于熔化极气体保护焊的熔滴过渡方式予以明确的表示,因为熔滴过渡方式不同,检测的方法也不相同。GMAW一律使用实芯焊丝。3.药芯焊丝气体保护焊FCAW:焊丝不再是一根圆形截面的钢丝,而是用薄钢片和焊剂一同卷绕成的细钢筒,保护效果非常好,焊缝质量好,但是药芯焊丝的价格是实芯焊丝的一倍以上,焊接成本较高。三.气体保护焊的安全特点:略第二节钨极惰

4、性气体保护焊及安全操作一.钨极惰性气体保护焊的特点:如果你能够熟练地操作气焊,那么你已经掌握了钨极氩弧焊的基本技术。只要熟悉一下钨极氩弧焊的设备,了解一下钨极氩弧焊的特点,就能操作钨极氩弧焊。钨极氩弧焊是用氩气作为保护气体,用金属钨作为电极并且焊接过程中电极不熔化的一种焊接方法。有手工焊,半自动焊,机器焊和自动焊四种操作方式。其中手工焊是最广泛应用的操作方式,半自动焊近年来应用也很广,它的最大优点就是不再需要熟练的操作工人,会操作焊条电弧焊,稍微熟悉一下,就能操作钨极氩弧焊。虽然在设备投资上要多花6000元钱买一台送丝机用于填丝,但是焊接质量和效率得到提高。机

5、器焊就是教材中所说的“自动焊”,按照国际通用的标准,焊接过程中自动送丝,人工操纵焊机并控制焊接方向的焊接方法只能叫做机器焊。使用焊接机器人才能叫做自动焊。钨极氩弧焊有以下几个特点:l利用惰性气体隔绝空气,通常不能利用焊丝的成分对熔池金属进行脱氧,脱氢以及合金化处理。需要更正的是钨极氩弧焊并不一定就能“自动清除工件表面氧化膜”第五章气体保护电弧焊等离子弧焊与切割10-10,正确的说法是惰性气体保护焊在反极性的情况下具有“自动清除工件表面氧化膜”的阴极清理作用。所以,如果惰性气体不够纯,或者没有直流反接(交流有一半时间是直流反接,另一半时间是直流正接),都不能看到

6、阴极清理作用。l熔深浅,熔敷效率低,焊接速度慢,适合焊接薄板。l钨极氩弧焊机高频放电产生的电磁波以及臭氧都对人体健康有影响。二.钨极氩弧焊的设备:钨极氩弧焊电源无一例外地都是垂降的外特性,垂降外特性电源是恒流源,焊接过程中,即使弧长发生变化,电流仍然保持不变。所以,钨极氩弧焊电源通常只有一个电流调节旋钮。设备操作相对简单。l钨弧的特点:用钨作电极惰性气体作为保护气形成的电弧称为钨弧。钨作为电极是不允许熔化的,所以钨弧保护气中也就不允许添加任何氧化性气体,通常就使用纯氩,或者Ar+He。由于氦气价格昂贵很少使用,在此我们只讨论纯氩作保护气的情况。由于氩原子最外层

7、有8个电子,属于最稳定的结构,所以氩原子电离十分困难,电弧空间氩离子Ar+数量不多,Ar++e-=Ar这样的复合反应当然也就不多,所以纯氩作保护气电弧热量不高。这也是钨极氩弧焊适合焊接薄板的主要原因。另外,氩气散热能力很低,这是因为氩是单原子气体,不存在双原子气体H2,特别是CO2的高温分解过程。还有就是氩原子体积非常大,运动和扩散都很困难,在电弧中由于氩离子的扩散带走的热量很少。这一点跟O,特别是H原子相比特别突出,CO2首先要分解成CO和O,然后CO再分解成C和O,最后O还要被电离成O+离子,H2首先分解成H,然后被电离成H+,这些过程都要消耗相当多的热量

8、。而且氧离子和氢离子都很活泼,特别是氢

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