熔化焊接与热切割作业新训理论培训课件-钨极氩弧焊.pptx

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熔化焊接与热切割主讲人:陈碧瑶钨极氩弧焊(2学时)

目录Contents熟悉氩气性质与氩气瓶的安全使用要求03了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点01了解氩弧焊的设备组成和工作原理02熟悉常用钨极焊接材料的型号和用途,焊接材料和焊接参数的选择0405掌握氩弧焊的操作规范和安全要求

了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点01

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点一、氩弧焊的原理及特点·氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上熔化成液态形成溶池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术。·由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,形成致密的焊接接头,力学性能非常好。·因此它可用于焊接铜、铝、合金钢等有色金属。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点与其他焊接方法相比,氩弧焊具有以下特点:·(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·(2)焊接过程操作方便,没有熔渣或很少有熔渣,焊接基本上不需清渣。·(3)电弧在保护气流压缩下热量集中,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)可以焊接化学性质活泼和已形成高熔点氧化膜的镁、铝、钛及其合

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点与其他焊接方法相比,氩弧焊具有以下特点:·(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。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点二、氩弧焊的分类及适用范围·氩弧焊按照电极的不同分为熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊两种。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点1、非熔化极氩孤焊·工作原理及特点:非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头、电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,防止发生氧化和吸收有害气体,从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点·钨极氩弧焊又称为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,通常多用于焊接铝、镁、钛、铜等有色金属,以及不锈钢、耐热钢等。·钨极氩弧焊所焊接的板材厚度范围,从生产率考虑以3mm以下为宜。对于某些黑色和有色金属的厚壁及重要构件(如压力容器及管道),在根部熔透焊道焊接、全位置焊接和窄间隙焊接时,为了保证高的焊接质量,有时也采用钨极氩弧焊(打底)。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点2、熔化极氩弧焊·工作原理及特点:熔化极氩弧焊的焊丝通过丝轮送进,导电嘴导电,在母材与焊丝之间产生电弧,使焊丝和母材熔化,并用惰性气体氩气保护电弧和熔融金属来进行焊接。·熔化极氩弧焊与钨极氩弧焊的区别:·焊丝作电极,并被不断熔化填入熔池,冷凝后形成焊缝:·采用非单一的保护气体。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点·以氩气或氦气为保护气时称为熔化极惰性气体保护电弧焊(国际上简称MIG焊):·以惰性气体与氧化性气体(02、C02)混合气为保护气体时,或以C02或C02+02混合气为保护气时,统称为熔化极活性气体保护电弧焊(国际上简称MAG焊)。如Ar80%+CO220%的富氩保护气。·从其操作方式看,目前应用最广的是半自动熔化极氩弧焊和富氩混合气保护焊,其次是自动熔化极氩弧焊。·MIG焊适用于铝及铝合金、不锈钢等材料中、厚板焊接。·MAG焊适用于碳钢、合金钢和不锈钢等黑色金属材料的全位置焊接。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点三、氩弧焊的安全特点除具有一般手工电孤焊的安全特点外,还要注意以下几点:·(1)焊接时,电流密度大、弧光强、温度高,且在高温电弧和强烈的紫外线作用下产生高浓度有害气体,可高达手工电弧焊的4~7倍,所以特别要注意通风。·(2)引弧所用的高频振荡器会产生一定强度的电磁辐射,接触较多的焊工,会有头晕、疲乏无力和心悸等症状。·(3)氩弧焊使用的钨极材料中的钍、铈等稀有金属带有放射性,尤其在修磨电极时形成放射性粉尘,接触较多,容易造成中枢神经系统的疾病。

第一节了解氩弧焊的原理、分类、适用范围及其安全特点三、氩弧焊的安全特点除具有一般手工电孤焊的安全特点外,还要注意以下几点:·(4)一般采用压缩气瓶供气,压缩气瓶安全技术要点如下:①不得靠近火源:

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