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.非熔化极氩弧焊的工作原理及特点
非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头,电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。
钨极氩弧焊的特点如下。
(1)可以焊接化学性质非常活泼的金属及合金。惰性气体氩或氦即使在高温下也不与化学性质活泼的铝、钛、镁、铜、镍及其合金起化学反应,也不溶于液态金属中。用熔渣保护的焊接方法(如手弧焊或埋弧焊等)很难焊接这些材料,或者根本不能焊接。
(2)可获得体质的焊接接头。用这种焊接方法获得的焊缝金属纯度高,气体和气体金属夹杂物少,焊接缺陷少。对焊缝金属质量要求高的低碳钢、低合金钢及不锈钢常用这种焊接方法来焊接。
(3)可焊接薄件、小件。
(4)可单面焊双面成形及全位置焊接。
(5)焊接生产率低。
氩气的应用领域:
1、炼钢方面:用于臵换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化; 用于搅拌钢水来保持恒定的温度和同一的成份;在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体
综合来看,采用混合气体保护焊,虽然气体成本有所增加,但因其是焊接成本中比例小的部分,而通过使用混合气体保护焊,可以提高焊接效率,获得更好的焊接质量,从而降低总的焊接生产成本。
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电流种类和极性
氩弧焊既可以使用直流电又可以使用交流电。而在使用直流电时,直流正极性应用广。电流种类及极性不同时,电弧的特点也截然不同。
(1) 直流反极性 产生两种极重要的物理现象,即“阴极破碎作用和钨极过热问题”。
(2) ①阴极破碎作用。电流在直流反极性时,由于焊件是阴极,电弧空间的正离子飞向焊接熔池及其附近的区域,质量大的正离子带着很大的动力撞击其表面,释放出很多能量,正离子撞击阴极释放出的能量要比电子撞击阳极表面释放出的能量多。在正离子的撞击作用下,金属表面氧化膜被破坏,甚至发生分解、蒸发而消失,液态金属附近的母材表面清洁而光亮。冷却以后,焊缝表面无氧化膜,成形美观。这就是阴极破碎作用,被广泛应用于化学性质非常活泼的金属,如铝、镁及其合金的焊接
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