新版 第十二章氩弧焊.ppt
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1、热烈欢迎各位同仁参加取证学习,第十二章 氩弧焊,2,焊接与热切割作业,河北省特种作业人员安全技术培训考核系列教材,2023-2-27,第十二章 氩弧焊,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,一、氩弧焊概述 1氩弧焊的过程 氩弧焊是使用氩气作为保护气体的气体保护焊。氩弧焊的焊接过程如图121所示,从焊嘴中喷出的氩气流,在电弧区形成严密的保护气层,将电极和金属熔池与空气隔绝;同时,利用电极(钨极或焊丝)与焊件之间产生的电弧热量来熔化附加的填充焊丝及基本金属,待液态金属凝固后即形成焊缝。,图121 氩弧焊示意图a钨极氩弧焊b熔化极氩弧焊,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,由于氩气是一种惰性气体它不与
2、金属起反应,被焊金属中的合金元素不会氧化烧损,而且在高温时不溶于液态金属,使焊缝金属不易产生气孔,同时氩气对电弧和熔池金属的保护是有效和可靠的,可以得到较高的焊接质量。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,2氩弧焊的特点 氩弧焊与其他电弧焊方法比较特点是:(1)焊缝性能优良。由于氩气保护性能好,不必配置相应的焊剂或溶剂,基本是金属熔化和结晶的简单过程,因此能获得较为纯净及高质量的焊缝,焊后基本上不需清渣。(2)焊接变形与应力小。因为电弧受氩气流的冷却和压缩作用,电弧的热量集中,且氩弧的温度又很高,故热影响区很窄。焊接变形与应力小,特别适于焊接很薄的材料。(3)可焊的材料很广。几乎所有的金属材料
3、都可以进行氩弧焊,特别适宜焊接化学性质活泼金属和合金。通常多用于焊接铝、镁、钛、铜及其合金,低合金钢、不锈钢及耐热钢等。(4)因为是明弧,熔池可见性好,便于操作,但电弧的光辐射很强,由于氩气的喷射作用,故适于宜全位置焊接,并易于实现机械化和自动化。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,3氩气 氩气是一种无色、无味的惰性气体,在空气的含量为0935(按体积计算),故是一种稀有气体。我国均采用瓶装氩气用于焊接,在室温时,其充装压力为15MPa,容积一般为40L。钢瓶涂灰色漆,并标有“氩气”字样。纯度高达9999。4氩弧的特性(1)引燃电弧较困难。由于氩的电离势很高,电离时需要的能量较高,因此引燃电
4、弧较困难。(2)电弧燃烧稳定。氩气的单原子气体,电离不经过分子分解成原子的过程,所以能量消耗少。氩气的热容量和导热率都较小,故只要较小的热量就可以把电弧空间加热到高温,且电弧热量不易散失,有利于气体热电离。所以在氩气中,电弧一旦引燃,燃烧就很稳定,在常用的气体保护焊中,氩弧的稳定性最好。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,5钨极 钨的熔点(3410)及沸点(5900)都很高,适合作为不熔化电极,常用的有纯钨极、钍钨极和铈钨极三种。纯钨极熔点和沸点都很高,缺点是要求空载电压较高,承载电流能力较小;钍钨极加入了氧化钍,可降低空载电压,改善引弧稳弧性能,增大许用电流范围,但有微量放射性;铈钨极比钍
5、钨极更易引弧,更小的钨极损耗,放射剂量也低得多,推荐使用。不同直径钨极的焊接电流范围如表121所示。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,表121 钨极许用电流范围,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,钨极氩弧焊(TIG)焊的电流种类和极性计有 直流:正接 反接 交流:正弦交流 变极性方波交流它们各有不同的特点和适用场合,应正确选择。一、直流TIG焊,正接与反接焊接效果图,DCEN).直流电极接负,工件接正,称直流正接,(DCEP).直流电极接正,工件接负,称直流反接,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,6氩弧焊的分类 氩弧焊按照电极的不同分为熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊两种。(1)熔化极氩弧
6、焊 焊丝通过丝轮送进,导电嘴导电,在母材与焊丝之间产生电弧,使焊丝和母材熔化,并用氩气保护电弧和熔融金属来进行焊接的。它和钨极氩弧焊的区别是:一个是焊丝作电极,并被不断熔化填入熔池,冷凝后形成焊缝。熔化极氩弧焊与钨极氩弧焊相比较其特点是:效率高。因为它电流密度大,热量集中,熔敷率高,焊接速度快。同时,容易引弧。另外,因弧光强烈,烟气大,所以要加强防护。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,(2)钨极氩弧焊 所谓钨极氩弧焊是在氩气保护下,利用钨极与工件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝实现金属间连接的一种焊接方法。钨极在电弧中只起发射电子的作用而不熔化,故称非熔化极氩弧焊。钨极氩弧焊按操作方式分为
7、手工焊、半自动焊和自动焊三类。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,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。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,7焊丝 氩弧焊焊使用的焊丝成分通常应和母材的成分相近,它应具有良好的焊接工艺性能,并
8、能提供良好的接头性能。钨极氩弧焊时,可以用母材切条作为焊丝,起填充金属的作用。熔化极氩弧焊使用的焊丝直径一般在0825mm范围。在焊丝加工过程中进入焊丝表面的拔丝剂、油或其它的杂质可能引起气孔、裂纹等缺陷。因此,焊丝使用前必须经过严格的化学或机械清理。另外,由于焊丝需要连续而流畅地通过焊枪送进焊接区,所以,焊丝一般是以适当尺寸的焊丝卷或焊丝盘的形式提供的。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,二、钨极氩弧焊的特点 1优点(1)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。(2)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。2缺点(
9、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)。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,三、钨极氩弧焊设备 钨极氩弧焊设备由焊接电源、引弧及稳弧装置、焊枪、供气系统、水冷系统和焊接程序控制装置等部分组成。对于自动钨极氩弧焊还应包括小车行走机构及送丝装置。(一)各种电流钨极氩弧焊的特点 钨极氩弧焊要求采用具有陡降或恒流外特性的电源,以减小或排除因弧长变化而引起的电流波动。钨极氩弧焊使用的电流种类可分为直流正接、直流反接及交流三种,它们的特点如表122所示。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,表122 各种电
10、流钨极氩弧焊的特点,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,1直流钨极氩弧焊 直流钨极氩弧焊时,阳极的发热量远大于阴极。所以,用直流正接焊接时,钨极因发热量小,不易过热,同样大小直径的钨极可以采用较大的电流,工件发热量大,熔深大,生产率高。而且,由于钨极为阴极,热电子发射能力强,电弧稳定而集中。因此,大多数金属宜采用直流正接焊接。反之,直流反接时,钨极容易过热熔化,同样大小直径的钨极许用电流要小得多,且熔深浅而宽,一般不推荐使用。,正接,反接,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,铝、镁及其合金和易氧化的铜合金(铝青铜、铍铜等)焊接时,可形成一层致密的高熔点氧化膜覆盖在熔池表面和焊口边缘。该氧化膜如
11、不及时清除,就会妨碍焊接正常进行。当工件为负极时,其表面氧化膜在电弧的作用下可以被清除掉而获得表面光亮美观、成形良好的焊缝。这是因为金属氧化膜逸出功小,易发射电子,阴极斑点总是优先在氧化膜处形成,在质量很大的氩正离子的高速撞击下,表面氧化膜破坏、分解,而被清除掉,这就是“阴极清理作用”。为了同时兼顾阴极清理作用和两极发热量的合理分配,对于铝、镁、铝青铜等金属和合金,一般都采用同时具有正接和反接特点的交流钨极氩弧焊。,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,2交流钨极氩弧焊 交流电源主要用于焊接铝、镁及其合金和铝青铜,其特点是负半波(工件为负)时,有阴极清理作用,正半波(工件为正)时,钨极因发热量低
12、,不易熔化,同样大小的钨极可比直流反接的许用电流大得多。交流钨极氩弧焊的主要问题是直流分量和电弧稳定性问题。,交流氩弧焊铝焊接,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,(二)引弧及稳弧装置 氩弧焊时,可采用下列方法引燃电弧:1高频引弧。利用高频振荡器产生的高频高压击穿钨极与工件之间的间隙(3mm左右)而引燃电弧。高频振荡器一般用于焊接开始时的引弧。交流钨极氩弧焊时,引弧后继续接通也可在焊接过程中起稳弧作用。高频振荡器主要由电容与电感组成振荡回路,振荡是衰减的,每次仅能维持26s。电源为正弦波时,每半周振荡一次。,高频高压引弧电路,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,2高压脉冲引弧。在钨极与工件之间
13、加一高压脉冲,使两极间气体介质电离而引弧。利用高压脉冲引弧是一种较好的引弧方法。在交流钨极氩弧焊时,往往是即用高压脉冲引弧,又用高压脉冲稳弧。引弧和稳弧脉冲由共用的主电路产生,但又有各自的触发电路。该电路的设计能保证空载时只有引弧脉冲,而不产生稳弧冲;电弧一旦引燃,既产生稳弧脉冲,而引孤脉冲自动消失,高压脉冲引弧电路,第一节 氩弧焊基本原理、设备及应用,(三)焊枪 焊枪的作用是夹持钨极,传导焊接电流和输送保护气,它应满足下列要求 1保护气流具有良好的流动状态和一定的挺度,以获得可靠的保护。2有良好的导电性能。3充分的冷却,以保证持久工作。4喷嘴与钨极间绝缘良好,以免喷嘴和焊件接触时产生短路打弧
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