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熔化极活性气体保护焊的特点_熔化极气体保护焊极性

工品易达2022-09-27焊材资讯15

本文目录一览:

焊接种类中MIG、MAG、TIG、SMAW分别有什么特点?各自用在什么场合?

1、TIG焊接(钨极氩弧焊)是以纯Ar作为保护气体,以钨极作为电极的一种焊接方法。TIG焊丝以一定长度的直条状供货所,主要的应用领域是焊接薄的和中等厚度的工件,在较厚的截面上作为焊根焊道使用。

2、MIG焊接即熔化极惰性气体保护电焊,是以Ar等惰性气体作为主要保护气体,包括纯Ar或Ar气中混合少量活性气体进行熔化极电弧焊的焊接方法。MIG 焊接适用于不锈钢,铝,镁,铜,钛,镐及镍合金。

3、MAG焊是在氩气中加入少量的氧化性气体(氧气,二氧化碳或其混合气体)混合而成的一种混合气体保护焊。MAG焊主要适用于碳钢,合金钢和不锈钢等黑色金属的焊接,尤其在不锈钢的焊接中得到广泛的应用。

4、SMAW焊接是将电能转换为焊接所需的热能和机械能,从而达到连接金属的目的。主要方法有焊条电弧焊,埋弧焊,气体保护焊等。适用于各种金属材料,各种厚度,各种结构形状的焊接。

扩展资料:

焊接注意事项:

1、根据被焊结构的钢种选择焊丝 对于碳钢及低合金高强钢,主要是按等强匹配的原则,选择满足力学性能要求的焊丝。对于耐热钢和耐候钢,主要是侧重考虑焊缝金属与母材化学成分的一致相似,以满足耐热性和耐腐蚀性等方面的要求。

2、根据被焊部件的质量要求(特别是冲击韧性)选择焊丝 与焊接条件、坡口形状、保护气体混合比等工艺条件有关,要在确保焊接接头性能的前提下,选择达到最大焊接效率及降低焊接成本的焊接材料。

3、根据现场焊接位置对应于被焊工件的板厚选择所使用的焊丝直径,确定所使用的电流值,参考各生产厂的产品介绍资料及使用经验,选择适合于焊接位置及使用电流的焊丝牌号。

参考资料来源:百度百科-MAG焊

参考资料来源:百度百科-SMAW焊接

参考资料来源:百度百科-MIG焊接

参考资料来源:百度百科-TIG焊接

熔化极惰性气体保护焊的特点

MIG属于熔化极气体保护焊,与CO2气体保护焊相比,具有以下的优点:MIG焊是以惰性气体保护或以富氩气体保护的弧焊方法。而CO2保护焊却具有强烈的氧化性。这就决定了二者的区别和特点。MIG焊的主要优点如下:

1.在氩或富氩气体保护下的焊接电弧稳定。

2.由于MIG焊熔滴过渡均匀和稳定,所以焊缝成形均匀、美观。

3.电弧气氛的氧化性很弱,甚至无氧化性,MIG焊不但可以焊接碳钢、高合金钢,而且还可以焊接许多活泼金属及其合金,如:铝及铝合金、镁及镁合金等。

4.大大地提高了焊接工艺性和焊接效率。但是:

①熔化极气体保护焊比手工电弧焊的焊接设备更复杂、价格高,并且使用时不轻便、灵活。

②熔化极气体保护焊焊枪较大,焊接缆线比较僵硬、不灵活,因此不适合焊接密封舱体结构。

③熔化极气体保护焊焊枪的尺寸较大,并且焊丝伸出长度为12~25mm,不易观察焊接电弧和得到高质量的焊缝。

④采用熔化极气体保护焊进行室外焊接时,常常受到天气或防护措施的限制。为了避免焊接时保护气体发生爆炸,应对保护气体气瓶采取防护措施。当室外风速超过2.2 m/s时,不易采用熔化极气体保护焊进行焊接。

气体保护焊分为哪两类?各有什么特点?适用于什么场合

指熔化极惰性气体保护电弧焊和熔化极活性气体保护电弧焊。

熔化极活性气体保护电弧焊,在氩中加入少量氧化性气体(O2、CO2或其混合气体)混合而成的气体作为保护气体的焊接,一般用于提高电弧稳定性和改善焊缝成形。熔化极惰性气体保护电弧焊,以氩气或氦气为保护气,一般适用于铝及铝合金中。

特点:

保护气体性质不同,则电弧形态、熔滴过渡和焊道形状等都不同。对焊接结果有重要影响。所以熔化极气体保护焊主要是按保护气体进行分类。

除了典型的喷射过渡电弧焊而外,还有短路过渡电弧焊法和脉冲电弧焊法。这些焊接方法对电源要求不同,喷射过渡和短路过渡电弧焊法都采用直流恒压源,后者对直流电源有特殊要求。而脉冲电弧焊法采用直流脉冲输出特性的电源。

气体保护焊具有哪些优点?

气体保护焊与其它焊接方法相比,具有以下特点:

(1)电弧和熔池的可见性好,焊接过程中可根据熔池情况调节焊接参数。

(2)焊接过程操作方便,没有熔渣或很少有熔渣,焊后基本上蒙不需清渣。

(3)电弧在保护气流的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池较小,热影响区窄,焊件焊后变形小。

(4)有利于焊接过程的机械化和自动化,特别是空间位置的机械化焊接。

(5)可以焊接化学活泼性强和易形成高熔点氧化膜的镁、铝、钦及其合金。

(6)可以焊接薄板。

(7)在室外作业时,需设挡风装置,否则气体保护效果不好,甚至很差。

(8)电弧的光辐射很强。

(9)焊接设备比较复杂,比焊条电弧焊设备价格高。

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