钨极氩弧焊
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简述钨极氩弧焊的优缺点钨极氩弧焊是一种常用的电弧焊方法,具有许多优点和缺点。
下面将以简述钨极氩弧焊的优缺点为标题,来详细介绍这种焊接方法。
一、优点:1. 焊缝质量高:钨极氩弧焊具有高温、高能量密度和稳定的焊接弧,可以获得高质量的焊缝。
焊接过程中没有飞溅和气孔产生,焊缝形态美观,机械性能和化学性能优良。
2. 可焊接多种材料:钨极氩弧焊可以焊接几乎所有金属和合金材料,包括钢、铝、铜、钛等。
而且可以焊接厚度较大的工件,适用范围广,具有很高的通用性。
3. 适用于高精度焊接:钨极氩弧焊的焊接热输入可调节,热影响区小,不会导致工件变形或热裂纹。
因此,适用于对焊接精度要求较高的领域,如航空航天、核工程等。
4. 易于自动化控制:钨极氩弧焊可以与机器人等自动化设备配合使用,实现焊接的自动化生产。
可编程控制系统可实现焊接参数的精确控制,提高了生产效率和产品质量的稳定性。
5. 操作简便:钨极氩弧焊的操作相对简单,焊工只需掌握一定的技术和操作要点,即可进行焊接。
焊接过程中不需要频繁更换电极,减少了停机时间和操作成本。
二、缺点:1. 设备和成本较高:钨极氩弧焊的设备较为复杂,包括气体供应系统、高频和直流电源等。
设备投资较高,对工作环境和条件要求较高,增加了使用成本。
2. 焊缝速度较慢:由于钨极氩弧焊焊接热输入可调节,焊缝速度相对较慢,不适用于对焊接速度要求较高的场合。
同时,焊接过程中焊接速度过快容易导致焊缝质量下降。
3. 对焊工技术要求高:尽管钨极氩弧焊的操作相对简单,但对焊工的技术要求较高。
焊工需要掌握焊接参数的选择和调节,以及焊接工艺的熟练操作,才能保证焊接质量。
4. 焊接环境要求高:钨极氩弧焊需要使用纯净的氩气作为保护气体,以避免氧气和其他杂质对焊缝质量的影响。
因此,焊接环境要求较高,需要采取相应的措施来保证气体的纯净度。
5. 不适用于高电流焊接:钨极氩弧焊的电流范围较小,不适用于高电流焊接。
高电流易导致钨极烧蚀和熔化,影响焊接质量。
TIG焊(钨极氩弧焊)的原理、特点及应用钨极惰性气体保护焊是利用高熔点钨棒作为一个电极,以工件作为另一个电极,并利用氩气、氦气或氩氦混合气体作为保护介质的一种焊接方法。
我国通常只采用氩气做保护气,因此又称为钨极氩弧焊,简称TIG焊或CGTAW焊。
1、TIG焊的原理用难熔金属纯钨或活化钨(钍钨、铈钨)作为电极,用氩气来保护电极和电弧区及熔化金属的一种电弧焊方法,通常又称为钨极氩弧焊,其原理如下图所示。
▲钨极氩弧焊的工作原理1—钨极2—填充金属3—工件4—焊缝金属5—电弧6—喷嘴7—保护气体氩气属惰性气体,不溶于液态金属。
焊接时电弧在电极与焊件之间燃烧,氩气使金属熔池、熔滴及钨极端头与空气隔绝。
2、TIG焊的特点(1)优点①用难熔金属钝钨或活化钨制作的电极在焊接过程中不熔化。
利用氩气隔绝大气,防止了氧、氮、氢等气体对电弧及熔池的影响,被焊金属及焊丝的元素不易烧损(仅有极少数烧损)。
因此,容易保持恒定的电弧长度,焊接过程稳定,焊接质量好。
②焊接时可不用焊剂,焊缝表面无熔渣,便于观察熔池及焊缝成形,及时发现缺陷,在焊接过程中可采取适当措施来消除缺陷。
③钨极氩弧稳定性好,当焊接电流小于10A时电弧仍能稳定燃烧。
因此特别适合薄板焊接。
由于热源和填充焊丝分别控制,热量调节方便,使焊接热输入更容易控制。
因此,适于各种位置的焊接,也容易实现单面焊双面成形。
④氩气流对电弧有压缩作用,故热量较集中,熔池较小;由于氩气对近缝区的冷却,可使热影响区变窄,焊件变形量减小。
焊接接头组织紧密,综合力学性能较好;在焊接不锈钢时,焊缝的耐蚀性特别是抗晶间腐蚀性能较好。
⑤由于填充焊丝不通过焊接电流,所以不会产生因熔滴过渡造成的电弧电压和电流变化引起的飞溅现象,为获得光滑的焊缝表面提供了良好的条件。
钨极氩弧焊的电弧是明弧,焊接过程参数稳定,便于检测及控制,便于实现机械化和自动化焊接。
(2)缺点①钨极氩弧焊利用气体进行保护,抗侧向风的能力较差。
手工钨极氩弧焊基本知识1. 手工钨极氩弧工艺特点(1)工作原理钨极氩弧焊是采用钨棒作为电极,利用氩气作为保护气体进行焊接的一种气体保护焊方法。
通过钨极与工件之间产生电弧,利用从焊枪喷嘴中喷出的氩气流在电弧区形成严密封闭的气层,使电极和金属熔池与空气隔离,以防止空气的侵入。
同时利用电弧热来熔化基本金属和填充焊丝形成熔池。
液态金属熔池凝固后形成焊缝。
由于氩气是一种惰性气体,不与金属起化学反应,所以能充分保护金属熔池不被氧化。
同时氩气在高温时不溶于液态金属中,所以焊缝不易生成气孔。
因此,氩气的保护作用是有效和可靠的,可以获得较高质量的焊缝。
焊接时钨极不熔化,所以钨极氩弧焊又称为非熔化极氩弧焊。
根据所采用的电源种类,钨极氩弧焊又分为直流、交流和脉冲三种。
(2)工艺特点1) 氩弧焊与其他电弧焊相比具有的优点a、保护效果好焊缝质量高氩气不与金属发生反应,也不溶于金属,焊接过程基本上是金属熔化与结晶的简单过程,因此能获得较为纯净及质量高的焊缝。
b、焊接变形和应力小由弧受氩气流的压缩和冷却作用,电弧热量集中,热影响区很窄,焊接变形与应力均小,尤其适于薄板焊接。
c、易观察、易操作由于是明弧焊,所以观察方便,操作容易,尤其适用于全位置焊接。
d、稳定电弧稳定,飞溅少,焊后不用清渣。
e、易控制熔池尺寸由于焊丝和电极是分开的,焊工能够很好的控制熔池尺寸和大小。
f、可焊的材料范围广几乎所有的金属材料都可以进行氩弧焊。
特别适宜焊接化学性能活泼的金属和合金,如铝、镁、钛等。
2)缺点a、设备成本较高;b、氩气电离势高,引弧困难,需要采用高频引弧及稳弧装置;c、氩弧焊产生的紫外线是手弧焊的5-30倍,生成的臭氧对焊工有危害,所以要加强防护;d、焊接时需有防风措施。
3)应用范围钨极氩弧焊是一种高质量的焊接方法,因此在工业行业中均广泛的被采用。
特别是一些化学性能活泼的金属,用其他电弧焊焊接非常困难,而用氩弧焊则可容易地得到高质量的焊缝。
钨极氩弧焊原理钨极氩弧焊是一种常用的气体保护电弧焊方法,它利用惰性气体——氩气作为保护气体,采用钨极作为电极,进行焊接。
这种焊接方法在航空航天、汽车制造、压力容器制造等领域得到了广泛应用。
下面我们来了解一下钨极氩弧焊的原理。
首先,钨极氩弧焊的原理是利用钨极和工件之间产生的电弧来进行熔化焊接。
在焊接过程中,钨极作为电极,通过电弧加热工件和焊丝,使其熔化并形成焊缝。
而氩气作为保护气体,能够有效地防止氧气和水蒸气等有害气体对熔化池的污染,从而保证焊接质量。
其次,钨极氩弧焊的原理还包括焊接电路和焊接参数的控制。
在焊接电路中,焊接电源通过电弧启动装置产生电弧,通过恒流或脉冲控制方式来控制焊接电流,从而实现对焊接过程的精确控制。
焊接参数的选择对焊接质量也有着重要影响,包括焊接电流、电压、氩气流量、电极直径等参数的合理选择,能够保证焊接过程的稳定性和焊接质量。
此外,钨极氩弧焊的原理还涉及到焊接过程中的保护气体流动和热传导。
氩气作为保护气体,需要通过气体流量控制装置提供给焊接区域,形成一定的气氛保护,防止氧化和氢裂解等现象的发生。
同时,热传导是焊接过程中热量传递的重要方式,通过控制焊接参数和焊接速度,能够实现热输入和热输出的平衡,从而保证焊接质量和焊接接头的性能。
总的来说,钨极氩弧焊的原理是利用钨极和氩气形成的电弧来进行焊接,通过控制焊接电路和焊接参数,实现对焊接过程的精确控制,同时保证焊接区域的气氛保护和热传导,从而实现高质量的焊接。
这种焊接方法在工业生产中有着重要的应用价值,能够满足对焊接质量和效率的要求,是一种值得推广和应用的焊接技术。
通过以上对钨极氩弧焊原理的介绍,相信大家对这种焊接方法有了更深入的了解。
钨极氩弧焊作为一种高质量、高效率的焊接方法,将继续在工业生产中发挥重要作用,为各行业的发展和进步提供坚实的技术支持。
氩弧焊钨极的作用
嘿,你问氩弧焊钨极有啥作用啊?这事儿咱得好好唠唠。
先说说这钨极吧,它在氩弧焊里那可是相当重要哇。
它就像是个小魔法师,能让焊接变得又好又稳。
钨极能产生电弧呢。
你一通电,它就会发出一道亮亮的电弧。
这电弧可厉害啦,温度特别高,可以把金属熔化。
这样就能把两块金属连接在一起啦。
而且啊,钨极还很耐热。
在那么高的温度下,它也不会轻易熔化或者变形。
要是用别的材料,可能一下子就烧坏了。
所以钨极能在高温下持续工作,保证焊接的质量。
还有呢,钨极能让电弧稳定。
要是电弧不稳定,那焊接出来的东西可就不结实啦。
钨极就像个定海神针一样,让电弧乖乖地在那里燃烧,不乱跑。
另外,钨极还能控制焊接的电流大小。
电流太大或者太小都不行,钨极可以根据需要调整电流,让焊接效果达到最好。
我给你讲个事儿吧。
有一次我看一个焊工师傅在干活,他用氩弧焊焊接一个大铁架子。
我就好奇地问他,那个钨极是干啥用的。
师傅就很耐心地给我解释,说钨极能产生电弧,耐热,还能让电弧稳定。
他还说,要是没有钨极,这焊接可就没法干了。
从那以后,我就知道了氩弧焊钨极的重要性。
总之呢,氩弧焊钨极的作用可大啦。
它能产生电弧、耐热、让电弧稳定,还能控制电流大小。
只要你用好钨极,肯定能焊出漂亮结实的东西。
加油吧!。
图1-7 钨极惰性气体保护焊示意图1—喷嘴 2—钨极 3—电弧 4—焊缝 5—工件 6—熔池 7—填充焊丝 8—惰性气体钨极氩弧焊(GTAW )焊接方法简介1.原理钨极氩弧焊是用钨棒作为电极加上氩气进行保护的焊接方法,其方法构成如图1-7所示。
焊接时氩气从焊枪的喷嘴中连续喷出,在电弧周围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,从而获得优质的焊缝,焊接过程根据工件的具体要求可以加或不加填充焊丝。
2.分类这种焊接方法根据不同的分类方式大致有如下几种:1)按电流波形 直流氩弧焊 交流氩弧焊 脉冲氩弧焊 正弦波矩形波变脉宽 变极性 低频0.1~10Hz 中频10~1kHz 高频>15kHz2)按操作方式手工自动 焊枪移动是手工操作,填充焊丝送进可以是手工,也可以是机械送丝 焊枪安装在焊接小车上,小车的行走和焊丝送进均由机械完成3)按保护气体成分 氩弧焊氦弧焊混合气体保护焊上述几种钨极氩弧焊方法中手工操作应用最为广泛。
3.特点这种焊接方法由于电弧是在氩气中进行燃烧,因此具有如下优缺点:1)氩气具有极好的保护作用,能有效地隔绝周围空气;它本身不与金属起化学反应,也不溶于金属,使得焊接过程中熔池的冶金反应简单易控制,因此为获得高质量的焊缝提供良好条件。
2)钨极电弧非常稳定,即使在很小的电流情况下(<10A )仍可稳定燃烧,特别适合于薄板材料焊接。
3)热源和填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调整,所以这种焊接方法可进行全位置焊接,也是实现单面焊双面成形的理想方法。
4)由于填充焊丝不通过电流,故不会产生飞溅,焊缝成形美观。
5)交流氩弧在焊接过程中有自动清除工件表面的氧化膜作用,因此,可成功的焊接一些化学活泼性强的有色金属,如铝、镁及其合金。
6)钨极承载电流能力较差,过大的电流会引起钨极的熔化和蒸发,其微粒有可能进入熔池而引起夹钨。
因此,熔敷速度小、熔深浅、生产率低。
7)采用的氩气较贵,熔敷率低,且氩弧焊机又复杂,和其他焊接方法(如焊条电弧焊、埋弧焊、CO 2气体保护焊)比较,生产成本较高。
钨极氩弧焊的操作方法钨极氩弧焊(Tungsten Inert Gas welding,简称TIG焊)是一种常用的金属焊接方法。
以下是TIG焊的一般操作方法:1. 准备工作:- 确保工作区域清洁和安全。
- 检查所有焊接设备,包括气瓶、电源和焊接枪等,确保其正常工作。
2. 材料准备:- 准备需要焊接的金属材料,并确保其表面清洁,无油污或氧化物。
- 根据焊接材料的类型和厚度,选择适当的钨极和焊丝。
3. 设置焊接设备:- 根据焊接材料的类型和厚度,设置合适的电流和电压。
- 连接氩气瓶到氩气调节器和流量计,并设置适当的氩气流量。
4. 准备焊接枪和钨极:- 将适当类型和直径的钨极安装到焊接枪上,并根据需要把其伸出枪嘴的长度调整到合适位置(通常为钨极伸出枪嘴长度的1.5倍)。
5. 开始焊接:- 按下焊接枪的扳机,启动电弧。
- 按照设定的焊接电流和电压,控制焊接枪的位置和速度,将钨极和焊丝与工件紧密接触,形成焊缝。
6. 焊接过程中的注意事项:- 保持合适的焊接速度和指定的电弧长度。
- 保持焊接枪的稳定和垂直,避免扭曲焊接。
- 控制焊丝的加入速度和位置,确保焊缝的一致性和质量。
- 定期停止焊接,清洁焊枪的钨极和焊丝,以防堵塞或污染。
7. 焊接完成:- 完成焊接后,关闭氩气和电源,等待工件冷却。
- 检查焊缝的质量和强度,如有需要,进行必要的修整和后处理。
请注意,以上是一般的TIG焊操作方法,具体的操作步骤和注意事项可能会因焊接材料、厚度和焊接技术的不同而有所变化。
在进行实际焊接之前,建议仔细阅读和遵守相关的焊接标准和安全规范。
钨极氩弧焊原理引言钨极氩弧焊是一种常用的金属焊接方法,它采用钨电极和氩气作为保护气体,通过电弧将工件加热至熔化状态,从而实现焊接。
本文将详细解释钨极氩弧焊的基本原理,并阐述其相关概念和过程。
1. 钨极氩弧焊的概述钨极氩弧焊(Tungsten Inert Gas Welding,TIG)是一种常用的电弧焊接方法,在工业生产中广泛应用于不锈钢、铝合金等材料的焊接。
它以稳定的直流或交流电源为能源,通过高温电弧将工件加热至熔化状态,在无任何填充材料情况下进行焊接。
2. 基本原理2.1 焊接设备钨极氩弧焊需要以下主要设备: - 电源:提供稳定的直流或交流电源; - 变压器/整流器:将输入电源转换为适合焊接的输出电压; - 焊枪:包含钨电极、喷嘴和氩气流量控制器; - 气源:提供高纯度的惰性气体(通常为氩气)作为保护气体。
2.2 工件准备在进行钨极氩弧焊之前,需要对待焊工件进行准备: - 清洁表面:确保工件表面没有油脂、污垢或氧化物,以免影响焊接质量; - 坡口处理:根据焊接要求对工件进行坡口处理,以便获得良好的焊缝质量。
2.3 焊接过程钨极氩弧焊的基本过程如下: 1. 钨电极放电:将钨电极与工件相连,并通过电源提供所需电流。
当钨电极靠近工件时,产生弧光放电。
2. 弧光加热:通过钨电极产生的电弧将工件加热至熔化温度。
此时,工件表面形成一个等离子体区域。
3. 氩气保护:在焊接过程中,通过喷嘴向焊缝区域喷射高纯度的惰性气体(通常是氩气),形成一个保护层。
这个保护层可以防止空气中的氧气和其他杂质进入焊接区域,从而减少氧化和污染。
4. 熔池形成:在加热过程中,工件表面的金属逐渐熔化,并形成一个熔池。
这个熔池是焊接的基础。
5. 焊缝形成:通过控制电弧和钨电极的位置,将熔池移动到需要焊接的位置。
随着熔池的移动,焊缝逐渐形成。
6. 冷却固化:当焊接完成后,停止电源供应,让焊缝冷却固化。
此时可将保护层去除,并对焊缝进行后续处理。
钨极氩弧焊特点
钨极氩弧焊是一种以钨极作为电极的气体保护电弧焊,其特点包括以下几个方面:
1. 惰性气体保护:钨极氩弧焊使用惰性气体(通常是氩气)作为保护气体,惰性气体可以有效地排除空气中的氧气和水分,减少金属的氧化和氮化,提高焊缝的质量。
2. 焊缝质量高:由于惰性气体的保护,钨极氩弧焊能够产生高质量的焊缝。
焊缝外观整齐、致密,焊缝金属的晶粒细小,接头强度高,塑性和韧性好。
3. 焊接过程稳定:钨极氩弧焊的电弧稳定,焊接过程中电弧不易熄灭,焊接参数容易控制,焊接质量稳定可靠。
4. 适用范围广:钨极氩弧焊适用于焊接各种金属材料,如碳钢、合金钢、不锈钢、铝及铝合金、镁及镁合金等。
尤其适用于焊接易氧化、氮化的金属材料。
5. 操作灵活方便:钨极氩弧焊设备简单,操作灵活方便,可以进行手工焊接和自动焊接。
焊接时无需进行焊条的更换,提高了生产效率。
6. 无飞溅:相比其他电弧焊方法,钨极氩弧焊产生的飞溅很少,因此在焊接后不需要进行大量的清理工作。
7. 可焊性好:钨极氩弧焊可以焊接薄板、薄壁管等形状复杂的构件,对于不同位置和角度的焊缝也具有良好的适应性。
8. 明弧焊接:钨极氩弧焊采用明弧焊接,操作者可以清楚地观察到电弧和熔池的情况,便于控制焊接过程。
总之,钨极氩弧焊具有惰性气体保护、焊缝质量高、焊接过程稳定、适用范围广、操作灵活方便等特点,是一种应用广泛的焊接方法,特别适用于对焊缝质量要求较高的场合。
项目六钨极氩弧焊教学目标:了解钨极氩弧焊过程、特点及应用范围;能合理选用焊接材料;能合理制定钨极氩弧焊焊接工艺;掌握典型焊接接头的钨极氩弧焊操作技术;了解钨极氩弧焊新技术。
教学活动设计:1在实训室中进行讲练结合的现场教学;2.利用多媒体课件、仿真等辅助教学;教学重点:合理制定钨极氩弧焊焊接工艺;掌握典型焊接接头的钨极氩弧焊操作技术;教学难点:对工艺制定及操作的掌握。
学习单元一认知钨极氩弧焊一、TIG焊的原理TIG焊是在惰性气体的保护下,利用钨极与焊件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝(也可以不加填充焊丝),形成焊缝的焊接方法,如图6-1所示。
焊接时保护气体从焊枪的喷嘴中连续喷出,在电弧周围形成保护层隔绝空气,保护电极和焊接熔池以及临近热影响区,以形成优质的焊接接头。
TIG焊分为手工和自动两种。
焊接时,用难熔金属钨或钨合金制成的电极基本上不熔化,故容易维持电弧长度的恒定。
填充焊丝在电弧前方添加,当焊接薄焊件时,一般不需开坡口和填充焊丝;还可采用脉冲电流以防止烧穿焊件。
焊接厚大焊件时,也可以将焊丝预热后,再添加到熔池中去,以提高熔敷速度。
TIG焊一般采用氩气作保护气体,称为钨极氩弧焊。
在焊接厚板、高导热率或高熔点金属等情况下,也可采用氦气或氦氩混合气作保护气体。
在焊接不锈钢、镍基合金和镍铜合金时可采用氩一氢混合气作保护气体。
二、TIG焊的特点TIG焊与其他焊接方法相比有如下特点:(1)可焊金属多氩气能有效隔绝焊接区域周围的空气,它本身又不溶于金属,不和金属反应;TIG焊过程中电弧还有自动清除焊件表面氧化膜的作用。
因此,可成功地焊接其他焊接方法不易焊接的易氧化、氮化、化学活泼性强的有色金属、不锈钢和各种合金。
(2)适应能力强钨极电弧稳定,即使在很小的焊接电流下也能稳定燃烧;不会产生飞溅,焊缝成形美观;热源和焊丝可分别控制,因而热输入量容易调节,特别适合于薄件、超薄件的焊接;可进行各种位置的焊接,易于实现机械化和自动化焊接。
(3)焊接生产率低钨极承载电流能力较差,过大的电流会引起钨极熔化和蒸发,其颗粒可能进入熔池,造成夹钨。
因而TIG焊使用的电流小,焊缝熔深浅,熔敷速度小,生产率低。
(4)生产成本较高由于惰性气体较贵,与其他焊接方法相比生产成本高,故主要用于要求较高产品的焊接。
三、TIG焊的应用TIG焊几乎可用于所有钢材、有色金属及其合金的焊接,特别适合于化学性质活泼的金属及其合金。
常用于不锈钢、高温合金、铝、镁、钛及其合金以及难熔的活泼金属(如锆、钽、钼铌等)和异种金属的焊接。
TIG焊容易控制焊缝成形,容易实现单面焊双面成形,主要用于薄件焊接或厚件的打底焊。
脉冲TIG焊特别适宜于焊接薄板和全位置管道对接焊。
但是,由于钨极的载流能力有限,电弧功率受到限制,致使焊缝熔深浅,焊接速度低,TIG焊一般只用于焊接厚度在6mm以下的焊件。
学习单元二TIG焊的电流种类和极性TIG焊时,焊接电弧正、负极的导电和产热机构与电极材料的热物理性能有密切关系、从而对焊接工艺有显著影响。
下面分别讨论采用不同电流种类和极性进行TIG焊的情况。
一、直流TIG焊直流TIG焊时,电流极性没有变化,电弧连续而稳定,按电源极性的不同接法,又可将直流TIG焊分为直流正极性法和直流反极性法两种方法。
1.直流正极性法直流正极性法焊接时,焊件接电源正极,钨极接电源负极。
由于钨极熔点很高,热发射能力强,电弧中带电粒子绝大多数是从钨极上以热发射形式产生的电子。
这些电子撞击焊件(负极),释放出全部动能和位能(逸出功),产生大量热能加热焊件,从而形成深而窄的焊缝,见图5-2a。
该法生产率高,焊件收缩应力和变形小。
另一方面,由于钨极上接受正离子撞击时放出的能量比较小,而且由于钨极在发射电子时需要付出大量的逸出功,所以钨极上总的产热量比较小,因而钨极不易过热,烧损少;对于同一焊接电流可以采用直径较小的钨极。
再者,由于钨极热发射能力强,采用小直径钨棒时,电流密度大,有利于电弧稳定。
综上所述,直流正极性有如下特点:1)熔池深而窄,焊接生产率高,焊件的收缩应力和变形都小。
2)钨极许用电流大,寿命长。
3)电弧引燃容易,燃烧稳定。
总之,直流正极性优点较多,所以除铝、镁及其合金的焊接以外,TIG焊一般都采用直流正极性焊接。
2.直流反极性法直流反极性时焊件接电源负极,钨极接正极。
这时焊件和钨极的导电和产热情况与直流正极性时相反。
由于焊件一般熔点较低,电子发射比较困难,往往只能在焊件表面温度较高的阴极斑点处发射电子,而阴极斑点总是出现在电子逸出功较低的氧化膜处。
当阴极斑点受到弧柱中来的正离子流的强烈撞击时,温度很高,氧化膜很快被汽化破碎,显露出纯洁的焊件金属表面,电子发射条件也由此变差。
这时阴极斑点就会自动转移到附近有氧化膜存在的地方,如此下去,就会把焊件焊接区表面的氧化膜清除掉,这种现象称为阴极破碎(或称阴极雾化)现象。
阴极破碎现象对于焊接工件表面存在难熔氧化物的金属有特殊的意义,如铝是易氧化的金属,它的表面有一层致密的A12O3附着层,它的熔点为2050℃,比铝的熔点(657℃)高很多,用一般的方法很难去除铝的表面氧化层,使焊接过程难以顺利。
若用直流反极性TIG焊则可获得弧到膜除的显著效果,使焊缝表面光亮美观,成形良好。
但是直流反极性时钨极处于正极,TIG焊阳极产热量多于阴极(有关资料指出:2/3的热量产生于阳极,1/3的热量产生于阴极),大量电子撞击钨极,放出大量热量,很容易使钨极过热熔化而烧损,使用同样直径的电极时,就必须减小许用电流或者为了满足焊接电流的要求,就必须使用更大直径的电极;另一方面,由于在焊件上放出的热量不多,使焊缝熔深浅,生产率低。
所以TIG焊中,除了铝、镁及其合金的薄件焊接外,很少采用直流反极性法。
二、交流TIG焊交流TIG焊时,电流极性每半个周期交换一次,因而兼备了直流正极性法和直流反极性法两者的优点。
在交流负极性半周里,焊件金属表面氧化膜会因“阴极破碎”作用而被清除;在交流正极性半周里,钨极又可以得到一定程度的冷却,可减轻钨极烧损,且此时发射电子容易,有利于电弧的稳定燃烧。
交流TIG焊时,焊缝形状也介于直流正极性与直流反极性之间。
实践证明,用交流TIG焊焊接铝、镁及其合金能获得满意的焊接质量。
但是,由于交流电弧每秒钟要100次过零点,加上交流电弧在正负半周里导电情况的差别,又出现了交流电弧过零点后复燃困难和焊接回路中产生直流分量的问题。
必须采取适当的措施才能保证焊接过程的稳定进行。
综上所述,TIG焊既可以使用交流电流也可以使用直流电流进行焊接,对于直流电流还有极性选择的问题。
焊接时应根据被焊材料来选择适当的电流和极性。
学习单元三TIG焊工艺TIG焊工艺主要包括焊前清理、工艺参数的选择和操作技术等几个方面。
一、焊前清理氩气是惰性气体,在焊接过程中,既不与金属起化学作用,也不溶解于金属中,为获得高质量焊缝提供了良好条件。
但是氩气不像还原性气体或氧化性气体那样,它没有脱氧去氢的能力。
为了确保焊接质量,焊前对焊件及焊丝必须清理干净TIG焊常用的清理方法有:1.清除油污、灰尘常用汽油、丙酮等有机溶剂清洗焊件与焊丝表面。
也可按焊接生产说明书规定的其他方法进行。
2.清除氧化膜常用的方法有机械清理和化学清理两种,或两者联合进行。
TIG焊的焊接工艺参数有:焊接电流、电弧电压(电弧长度)、焊接速度、填丝速度、保护气体流量与喷嘴孔径、钨极直径与形状等。
合理的焊接工艺参数是获得优质焊接接头的重要保证。
1.焊接工艺参数对焊缝成形和焊接过程的影响TIG焊时,可采用填充焊丝或不填充的方法形成焊缝。
不填充焊丝法,主要用于薄板焊接。
如厚度在3mm以下的不锈钢板,可采用不留间隙的卷边对接,焊接时不加填充焊丝,而且可实现单面焊双面成形。
填充或不填充焊丝焊接时,焊缝成形的差异如图5-3所示。
(1)焊接电流焊接电流是TIG焊的主要参数。
在其他条件不变的情况下,电弧能量与焊接电流成正比;焊接电流越大,可焊接的材料厚度越大。
(2)电弧电压(或电弧长度)当弧长增加时,电弧电压即增加,焊缝熔宽c和加热面积都略有增大。
但弧长超过一定范围后,会因电弧热量的分散使热效率下降,电弧力对熔池的作用减小,熔宽c和母材熔化面积均减小。
(3)焊接速度焊接时,焊缝获得的热输入反比于焊接速度。
在其他条件不变的情况下,焊接速度越小,热输入越大,则焊接凹陷深度a1、熔透深度s、熔宽c都相应增大。
反之上述参数减小。
当焊接速度过快时,焊缝易产生未焊透、气孔、夹渣和裂纹等缺陷。
反之,焊接速度过慢时,焊缝又易产生焊穿和咬边现象。
(4)填丝速度与焊丝直径焊丝的填送速度与焊丝的直径、焊接电流、焊接速度、接头间隙等因素有关。
一般焊丝直径大时送丝速度慢,焊接电流、焊接速度、接头间隙大时,送丝速度快。
送丝速度选择不当,可能造成焊缝出现未焊透、烧穿、焊缝凹陷、焊缝堆高太高、成形不光滑等缺陷。
(5)保护气体流量和喷嘴直径保护气流量和喷嘴孔径的选择是影响气保护效果的重要因素。
为了获得良好的保护效果,必须使保护气体流量与喷嘴直径匹配,也就是说,对于一定直径的喷嘴,有一个获得最佳保护效果的气体流量,此时保护区范围最大,保护效果最好。
如果喷嘴直径增大,气体流量也应随之增加才可得到良好的保护效果。
(6)电极直径和端部形状钨极直径的选择取决于焊件厚度、焊接电流的大小、电流种类和极性。
2.焊接参数的选择在焊接过程中,每一项参数都直接影响焊接质量,而且各参数之间又相互影响,相互制约。
为了获得优质的焊缝,除注意各焊接参数对焊缝成形和焊接过程的影响外,还必须考虑各参数的综合影响,即应使各项参数合理匹配。
三、TIG焊操作技术TIG焊可分为手工TIG焊和自动TIG焊两种,其操作技术的正确与熟练是保证焊接质量的重要前提。
由于焊件厚度,施焊姿式,接头形式等条件不同,操作技术也不尽相同。
下面主要介绍手工TIG焊基本操作技术。
1.引弧引弧前应提前5~10s送气。
引弧有两种方法:高频振荡引弧(或脉冲引弧)和接触引弧,最好是采用非接触引弧。
采用非接触引弧时,应先使钨极端头与焊件之间保持较短距离,然后接通引弧器电路,在高频电流或高压脉冲电流的作用下引燃电弧。
这种引弧方法可靠性高,且由于钨极不与焊件接触,因而钨极不致因短路而烧损,同时还防止焊缝因电极材料落入熔池而形成夹钨等缺陷。
2.焊接焊接时,为了得到良好的气保护效果,在不妨碍视线的情况下,应尽量缩短喷嘴到焊件的距离,采用短弧焊接,一般弧长4~7mm。
焊枪与焊件角度的选择也应以获得好的保护效果,便于填充焊丝为准。
平焊、横焊或仰焊时,多采用左焊法。
厚度小于4mm 的薄板立焊时,采用向下焊或向上焊均可,板厚大于4mm的焊件,多采用向上焊。
要注意保持电弧一定高度和焊枪移动速度的均匀性,以确保焊缝熔深、熔宽的均匀,防止产生气孔和夹杂等缺陷;为了获得必要的熔宽,焊枪除作匀速直线运动外,允许作适当的横向摆动。