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等离子焊PAW介绍及优缺点

下面讨论等离子焊。等离子是指电离的气体。对于任何电弧焊工

艺,都有等离子产生。然而,之所以命名为等离子焊,是因为等离子

区域的强度。简单的了解,PAW可能容易被误认为GTAW,

因为设备非常相似。其典型设备配置见图3.27。

GTAW和PAW都使用同样类型的电源。然而,当仔细观察焊枪,

会发现明显的差异。图3.28显示了两种类型焊枪的比较图,以及产

生的不同的热量和熔深。

GTAW和PAW都同样使用钨极来起弧。然而,PAW焊枪的陶瓷喷嘴

中有一个的铜孔。等离子气体被迫通过这个孔和电弧,从而形成了压

缩电弧。

这种压缩或是挤压使得电弧更集中,因而更强烈。有一个方法可

以看到GTAW和PAW之间的电弧强度差别,就是PAW的焊嘴上可能会

有水冷软管。将GTAW比做清清的薄雾的话,PAW就是有强大力量的

集中的蒸汽。

等离子弧可以分为两类,即转移型和非转移型电弧。见图3.29。

对于转移型电弧,电弧建立在钨极和工件之间。而非转移型电弧

则采用另外的方法,电弧建立在钨极和铜孔管上。转移型电弧一般用

于导热性能良好的材料的焊接和切割,这是因为在工件上会产生大量

的热量。非转移型电弧更适合导热性能不好的材料的切割,这时工件

上的热量必须最小。

GTAW和PAW的类似之处还在与其设备。焊接电源在很多方面都类

似。见图3.30,但有一些必须的附加设备,其中包括等离子控制台

和等离子气源。

正如前面所讨论的,焊枪有一些轻微的差别,因此有必要仔细检

查其内部结构。图3.31显示出典型的手工等离子焊枪的一些内部结

构。

如图所示,需要两个独立的气体:保护气体和孔气(等离子气)。

氩气是这两种气体最常用的气体。然而,

焊接各种不同的金属可能会使用氦气或是

氩气/氦气,氩气/氢气的混合气体。PAW的

主要用途与GTAW类似。PAW可用于同样的

材料和厚度。在需要热源集中的地方,可以选择PAW。它可以在厚达

1/2英寸的材料上采用被称为“小孔效应焊接”的技术实现全焊透焊

缝。图3.32显示了小孔效应焊缝的典型外观。

小孔效应焊接是在没有间隙的I型对接接头上进行的。热量集中

的电弧熔透整个厚度并形成小孔。在焊接过程中,小孔在母材边缘熔

化形成的接头上移动,在电弧过去之后,熔化金属流到一起并固化。

这可以在接头没有精细准备的情况下获得高质量的焊缝,而且有着比

GTAW更快的焊接速度。PAW有一个优点,前面已经提到,就是它能提

供非常集中的热源。这样可以得到更高的焊接速度和更小的变形。由

于所采用的焊枪到工件的距离较远,所以焊工有良好的视线观察焊缝

的成形。由于钨极缩在焊枪内,焊工减少了接触熔化金属并形成夹钨

的情况。

在该工艺使用小孔模式是所期望的。小孔可以正面地指明熔透和

焊缝的均匀。焊缝均匀是由于等离子焊对弧长的变化不敏感。由于有

对电弧的矫正作用存在,使得焊枪到工件的距离在较大范围内变化而

不会影响它的熔化能力。

PAW被局限在焊接1英寸及以下厚度的材料。刚开始时设备成本

会较GTAW略高,这主要是因为需要配备其他的附件。最后,由于PAW

比GTAW的设备设置更复杂,PAW的操作人员技能要求更高。

这种工艺会遇到的两种类型的金属物夹杂缺陷。夹钨可能是由于

电流过高的造成的,事实上由于钨极内凹有利于避免这种情况的发

生。电流过高会造成铜管孔熔化并熔进焊缝金属中。采用小孔效应技

术焊接时另一个可能遇到的问题是在产生中空。这是因为在焊缝的尾

端小孔未能填满所产生的柱形空洞,它会在厚度方向上贯穿整个焊

缝。在采用小孔技术时,由于电弧和接头都很窄,还存在产生未熔合

的可能性。由于这个原因,甚至很小的跟踪偏离都会引起沿接头的未

熔合。

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