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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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