《钨极氩弧焊》ppt课件

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1、主要内容:1、钨极氩弧焊的特点及应用2、焊枪、电极及氩气3、钨极氩弧焊的种类1钨极氩弧焊是指以钨或钨合金(钍钨、铈钨等)作为电极,用氩气作为保护气体的电弧焊方法,简称TIG(TungstenInertgas)焊。一、钨极氩弧焊的特点及应用2图6-10钨极惰性气体保护电弧焊示意图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31、钨极氩弧焊的优点1)保护作用好,焊缝金属纯净2)焊接过程稳定3)焊缝成形好4)具有清除氧化膜的能力5)焊接过程便于实现自动化42、钨极氩弧焊的缺点1)需要特殊的引弧措施2)对工件清理要求严格3)生产效率较低、成本较高53

2、、钨极氩弧焊的应用TIG焊可用于几乎所有金属和合金的焊接,但由于其成本较高,主要用于不锈钢、高合金钢、高强钢以及铝、镁、铜、钛等有色金属及其合金的焊接。6TIG焊生产率虽然不如其他的电弧焊高,但容易得到高质量的焊缝,它特别适宜于薄件、精密零件的焊接。通常采用I形坡口,可不添加填充金属,在焊接较厚的工件时,开Y形坡口或双Y形坡口并添加填充金属。TIG焊已广泛应用于航空航天、原子能、化工、纺织、锅炉、压力容器、医疗器械及炊具等工业部门。7二、焊枪、电极及氩气1、焊枪结构及气体保护效果3)输送保护气(1)焊枪的功能与要求1)夹持电极2)导电4)冷却焊枪5)控制焊机6)焊枪重量轻、体积小、绝

3、缘性能好和具有一定的机械强度等。8(2)焊枪结构TIG焊的焊枪一般由喷嘴、电极夹头、枪体、电极帽、手柄及控制开关等组成。新型的大电流水冷焊枪结构图如图所示。这种焊枪在电极夹头与喷嘴之间设有导气套筒,可强制保护气流在导气套筒里通过,对电极及电极夹头有较好的冷却作用。此外,气体经过导气套筒后变得更柔和均衡,有利于提高保护效果。小型焊枪只需气冷而无需水冷,故焊枪结构比较简单。9新型TIG焊焊枪的结构图1一电极2一陶瓷喷嘴3一导气套筒4一电极夹头5一枪体(有冷却水腔)6一电极帽7一导气管8一导水管9一控制开关10一焊枪手柄10气体保护的效果,对焊接质量及过程稳定性影响极大。保护气流对整个焊接

4、区(包括熔化金属及近缝区)应该具有良好的保护作用。这就要求喷出的保护气流稳定,呈层流流态,并能达到较远的距离。(3)保护效果首先要使保护气体均压其次应使匀压后的气体从喷嘴中平稳地输出112、电极材料及形状尺寸1)耐高温(1)对电极材料的要求2)发射电子能力强3)载流能力大5)放射性小4)磨削加工性好12(2)电极材料目前所用电极材料有纯钨、钍钨、铈钨、锆钨及锶钨等最常用的是钍钨和铈钨131)纯钨钨的触点很高,约为3380℃,沸点约为5900℃,因此不易熔化和蒸发。用纯钨可以制成各种直径的电极,并具有较好的磨削加工性能。纯钨的逸出功较高,因此冷态引弧困难较大。但钨的熔点高,在高温时,钨

5、的热电子发射能力还是很是很强的,一旦电弧引燃,电弧还是很稳定的。在直流正极性焊接时(钨极为负极),由于有较强的热电子发射能力,许用的焊接电流较大。在直流负极性时(钨极为正极),钨极不能发挥热电子发射的优势,许用电流很小。交流焊时,介于这两者之间,许用电流值也居中。142)钍钨在纯钨中加入质量分数为1%~2%的氧化钍(ThO2),使电极的逸出功大大降低,电子发射能力显著增强,并改善电极的引弧性和稳弧性,而且还能提高电极的载流能力,延长电极的使用寿命。但是钍钨极中所含的少量ThO2具有较强的放射性,因此目前已用得不多。153)铈钨为降低电极的放射性,改用放射性较低的铈(Ce)来代替钍。实

6、践证明,在纯钨中加入质量分数为2%左右的氧化铈(CeO),同样能明显地降低电极的逸出功,提高电极的引弧性及稳弧性。特别在小电流焊接时,铈钨极的弧束比钍钨极还要细,电弧的热量也更集中。同时电极的烧损率下降,修磨次数可以减少。但在大电流焊接时,铈钨极的抗过热能力还不如钍钨极。铈钨极由于放射性弱,是一种很有发展前途的电极材料。163、氩气焊接用氩气应符合GB4842~4843—1995《氩气及其检验方法》的规定。所使用的工业纯氩,其纯度(质量分数)为99.99%。一般含有的杂质是氮、氧、氢、CO2及水蒸气,杂质含量过多会使钨极加速烧损,并使焊缝金属氧化和氮化,增加焊缝金属的含氢量,降低焊接

7、接头的质量。特别在焊接有色金属时,尤其要注意使用高纯度的氩气。17(1)氩气的性质氩气是一种无色无味的惰性气体。它比空气重25%,而比热容和传热系数却比空气小。这些性质使氩气在焊接时不易漂浮失散,能够起到良好的保护作用和良好的稳定电弧的作用。它的沸点为-186℃,介于氧和氮的沸点之间,(氧的沸点为-183℃,氮的沸点为-196℃),所以它是分馏液态空气制取氧气的副产品,由于氩在空气中的体积分数仅为0.935%,因此制取成本比氧高。氩气可以与其他气体作任意比

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