教看懂手工电弧焊、氩弧焊、气体保护焊、等离子切割区别和用途
氩焊(TIG)
TIG和MIG冲压的差别
1、TIG焊通常是一手执乌兹县,数只手执塞雷县,适宜较大型操作方式和
修整的纯手工焊。
2、MIG和MAG,塞雷县透过手动送丝政府机构从乌兹县送出,适宜手动焊,总之也能用纯手工。
3、MIG和MAG的差别主要就在为保护液体。设备近似于,但前者通常见胶体液体为保护,适宜冲压有色;前者在胶体液体里通常掺甲烷特异性液体,适宜冲压武艺高强钢和高压铸。
4、TIG、MIG都是胶体液体为保护焊,通称氩焊。胶体液体能是氩或是氦,但氩昂贵,因此常见,只好胶体液体焊通常称作氩焊。
钨极胶体情体为保护焊是以钨或钨的钛做为阴极金属材料,在胶体液体的为保护下,借助阴极与助焊剂合金(钻孔)间造成的静电热熔融助焊剂和充填塞雷县的冲压操作过程。
英语称作GTAW——Gas Tungsten Arc Welding 或TIG——Tungsten Inert Gas Welding
手焊(STICK)
手焊(STICK)
铜焊手焊,英语是Shielded Arc Welding(简写SMAW), 其基本原理是:在药皮铜焊和助焊剂间造成静电,借助静电热溶化铜焊和助焊剂的冲压方法。铜焊外层覆盖焊药,遇热溶化,具有使静电稳定、形成溶渣、脱氧、精炼等作用。
铜焊手焊冲压基本原理图
冲压电源使用具有下降特性的交流电焊机或直流电焊机。通常使用交流电焊机,特别要求静电稳定性时使用直流电焊机。
主要就特点:
冲压操作方式简单 焊钳轻,移动方便, 适用作业范围广
熔融极气保焊(CO2)
熔融极气保焊(CO2/MAG/MIG)
消耗阴极式液体为保护冲压,英语是 Gas metal Arc Welding(简写 GMAW)
MAG 冲压: metal Active Gas Welding(Active Gas: 特异性液体)
MIG 冲压: metal Inert Gas Welding,(Inert Gas: 胶体液体)
根据为保护液体的种类,大体分为MAG冲压和MIG冲压。MAG冲压使用CO2、或在胶体液体内混合C02或氧气(这些称作特异性液体)。只是使用CO2液体的冲压习惯被称作CO2电冲压,与MIG冲压相差别。 MIG冲压使用胶体液体、氦气等胶体液体。 其基本原理是:在细径消耗阴极(塞雷县)和助焊剂间造成静电,用为保护液体密封周围,熔融助焊剂和塞雷县 的冲压方法。广泛应用于作业者手执乌兹县的半手动冲压以及机器人冲压和手动冲压领域。
消耗阴极式液体为保护冲压基本原理图
CO2冲压的特点: 冲压速度快 引弧效率高 熔池深熔敷效率高一种塞雷县可适用多种板厚 冲压品质好焊后变形小 一种塞雷县可适用多种助焊剂
MAG冲压的特点:
除具有CO2冲压的优点之外 焊缝外观美观飞溅少 双面成形冲压、全方位冲压容易 适宜高速冲压脉冲MIG (GMAW)冲压的特点:
MIG方法多用于铝的冲压,通常采用脉冲控制。
脉冲MIG冲压可透过射流过渡实现极小的飞溅。焊缝外观美观,可得到扁平得焊缝堆高形状。与无脉冲MAG/MIG冲压相比较,由于更粗的塞雷县也可实现射流过渡,因此在薄板冲压中可实现送丝性能的改善和塞雷县成本的减低。特别是铝及钛冲压中在手动化、机器人化上发挥优越性。
脉冲MIG (GMAW)冲压的基本原理:将冲压电流以脉冲电流Ip和基值电流Ib的形式周期性反复,在广泛的冲压电流领域中能够实现熔滴过渡。
氩焊
钨极氩焊(TIG)
非熔融阴极式液体为保护电冲压,TIG冲压,英语是Tungsten Inert Gas(简写TIG),又叫Gas Tungsten Arc Welding(简写GTAW)
其基本原理是:TIG冲压是在胶体液体等胶体液体环境下,使钨阴极和助焊剂间造成静电,使助焊剂以及添加焊材熔融、冲压的方法。
直流TIG冲压
以直流电冲压电源做为冲压电源,以阴极为负、助焊剂为正的冲压方法,广泛应用于不锈钢、钛、铜以及铜钛等的冲压。
交流TIG冲压
以交流电冲压电源为冲压电源,阴极、助焊剂正负极性相互变化。阴极为正(EP极性)时,阴极过热消耗大,可除去助焊剂表面的氧化层,即所谓的清洗作用。借助该清洗作用,在铝、镁等冲压中广泛得以应用。
TIG (GTAW)焊的特点:
可冲压几乎所有工业用合金与钛 冲压品质好,可靠性高 冲压成形好,不必清除熔渣 无飞溅烟尘少
可广范围适用于薄板~厚板
激光研磨
激光研磨(PLASMA)
激光研磨的基本原理是:在助焊剂(包括割炬内的喷嘴)和割炬内的阴极间进行静电放电,借助放电热能使压缩液体造成高温、高速激光弧,熔断助焊剂的研磨方法。喷嘴的小孔使激光流变得更细,密度更高。
空气激光研磨的特点: 可容易研磨所有合金 切断速度快
研磨变形少,能不用固定卡具实现研磨 研磨形状不受限制 热影响部小
接触、非接触切断均可 不需熟练,操作方式简单。
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