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钨极氩弧焊具有下列优点:
(1)氩气能有效地隔绝周围空气;它本身又不溶于金属,不和金属反应,钨极氩弧焊过程中电弧还有自动清除工件表面氧化膜的作用,因此,可成功地焊接易化学活泼性强的有色金属、不锈钢和各种合金。
(2)小电流条件下的钨极氩弧焊,适用于薄板及超薄板材料焊接。
(3)热源和填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调节,可进行各种位置的焊接,也是实现单面焊双面成形的理想方法。
钨极惰性气体保护焊分为手工焊、半自动焊和自动焊三类。手工钨极氩弧焊时,焊枪的运动和添加填充焊丝完全靠手工操作;半自动钨极氩弧焊时,焊枪运动靠手工操作,但填充焊丝则由送丝机构自动送进;自动钨极氩弧焊时,如工件固定电弧运动,则焊枪安装在焊接小车上,小车的行走和填充焊丝的送进均由机械完成。在自动钨极氩弧焊中,填充焊丝可以用冷丝或热丝的方式添加。热丝是指填充焊丝经预热后再添加到熔池中去,这样可大大提高熔敷速度。某些场合,例如薄板焊接或打底焊道,有时不必添加填充焊丝。
上述三种焊接方法中,手工钨极氩弧焊应用最广泛,半自动钨极氩弧焊则很少应用。
不足之处是:
(1)熔深浅,熔敷速度小,生产率较低。
(2)钨极承载电流的能力较差,过大的电流会引起钨极熔化和蒸发,其微粒有可能进入熔池,造成污染(夹钨)。
(3)惰性气体(氩气、氦气)较贵,和其它电弧焊方法(如手工电弧焊、埋弧焊、CO2气体保护焊等)比较,生产成本较高。
钨极氩弧焊可用于几乎所有金属和合金的焊接,但由于其成本较高,通常多用于焊接铝、镁、钛、铜等有色金属,以及不锈钢、耐热钢等。
钨极氩弧焊所焊接的板材厚度范围,从生产率考虑以3mm以下为宜。对于某些黑色和有色金属的厚壁重要构件(如压力容器及管道),在根部熔透焊道焊接、全位置焊接和窄间隙焊接时,为了保证高的焊接质量,有时也采用钨极氩弧焊。
气体保护焊方法按电极类型分,可分为熔化极气体保护焊和非熔化极气体保护焊(TIG焊);按焊丝形式分,可分为实心焊丝气体保护焊和药芯焊丝电弧焊;按所采用的保护气体的种类分,可分为二氧化碳气体保护焊(简称C...
气体保护焊通常按照电极是否熔化和保护气体不同,分为非熔化极(钨极)惰性气体保护焊(TIG)和熔化极气体保护焊(GMA W),熔化极气体保护焊包括惰性气体保护焊(MIG)、氧化性混合气体保护焊(MAG)...
干熄焦循环气体是指用惰性气体将温度高达1000±50℃的红焦熄灭的一种气体。其主要成分为N2,同时由于红焦中的一些不完全挥发分在其中进行二次焖炉时而产生了CO、H2等成分,因此其含有一定成分的CO、H...
钨极惰性气体保护焊对接焊方法,用于非不锈钢薄钢板零件之间的对接。
1)清除被焊工件焊接边两侧的油污、锌保护层和氧化物;
2)对被焊工件的焊接边进行修理,确保其平整无毛刺;
3)调整两被焊工件的 两焊接边之间的间隙为0~1mm,采用钨极惰性气体保护焊进行对接焊接,其主要焊接工艺条件为:焊接电流:200~400A;焊接电压:8~20V;惰性气体流量:6~20L/min;焊接速度:100~300cm/min。
氩弧焊和等离子弧焊割使用的钍钨电极含有1—1.2%的氧化钍,钍是一种放射性物质,在焊接过程中和与钍钨棒的接触过程中,受放射线影响。
放射线以两种形式作用于人体:一是体外照射,二是通过呼吸和消化系统进入体内发生体内照射。从对掩氩弧焊和等离子弧焊的大量调查和测定证明,它们的放射性危害性是较小的,因为每天消耗钍钨极棒仅100—200毫克,放射剂量极微,对人体影响不大。
有两种情况必须注意:一是在容器内焊接时,通风不畅,烟尘中放射性粒子有可能超过卫生标准;二是在磨削钍钨棒时及存在钍钨棒的地点,放射性气溶胶和放射性粉尘的浓度,可达到甚至超过卫生标准。
放射性物质侵入体内可引起慢性放射性病,主要表现在一般机能状态减弱,可以看到明显的衰弱无力,对传染病的抵抗力明显降低,体重减轻等症状。
钨极惰性气体保护焊在海底充油电缆软接头中的应用
分析了钨极惰性气体保护焊在电缆软接头中的应用可能性。以及电缆软接头采用TU_1无氧铜同质材料焊接。接头焊接后无氧化等难题。同时。叙述了在电缆软接头焊接时的气体流量、焊接线能量、焊,或温度对电缆接头的氧化程度。提出了具有一定特点的工艺措施。
惰性气体保护焊常用保护气体的性质及特点
惰性气体保护焊常用保护气体的性质及特点——惰性气体保护焊常用保护气体的性质及特点
钨极惰性气体保护焊炬由电极夹头及气体喷嘴等组成,用来传送焊接电流至钨极及传送保护气体的装置。
钨极惰性气体保护焊(TIG焊接法)
钨极惰性气体保护焊是在惰性气体的保护下,利用钨电极与工件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝(如果使用填充焊丝)的一种焊接方法。焊接时隋性气体形成气体保护层隔绝空气,以防止其对钨极、熔池及邻近热影响区的有害影响,从而可获得优质的焊缝。惰性气体主要采用氩气。
钨极惰性气体保护焊是采用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨等)作为电极的惰性气体保护。使用钨电极的氩弧焊即为钨极氩弧焊。在焊接时惰性气体形成保护层隔绝空气,以防止其对钨极、熔池及邻近热影响区的有害影响,从而可获得优质的焊缝,惰性气体主要采用氩气。
钨极氩弧焊接操作方式分为手工焊、半自动焊和自动焊三类,按填充焊丝的方法分为不填充丝、加填充丝和加热丝等,按保护气体的种类分为氩弧焊、氦弧焊和氩-氦混合气体或氩氢混合气体保护焊。
由于采用非熔化钨极和惰性气体保护,使这种焊接方法具有下列优点:
①钨极不熔化,只起导电和产生电弧作用,比较容易维持电弧的长度,焊接过程稳定,易实现机械化;保护效果好,焊缝质量高。
②可焊接化学活泼性强的有色金属、不锈钢、耐热钢等和各种合金;对于某些黑色和有色金属的厚壁重要构件(如压力容器及管道),为了保证高的焊接质量,也采用钨极惰性气体保护焊。
③一般不采用直流反接。焊接铝、镁及其合金时,则采用交流电源或直流反接。
钨极惰性气体保护焊的缺点有:
①熔深浅,熔敷速度小,生产率较低。
②只适用于薄板(6mm以下)及超薄板材料焊接。
③气体保护幕易受周围气流的干扰,不适宜野外作业。
④惰性气体(氩气、氦气)较贵,生产成本较髙。