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项目一等离子弧焊接、切割与喷涂
项目二电子束焊
项目三激光焊
项目四超声波焊
项目五电渣焊
项目六扩散焊
项目七摩擦焊
项目八铝热焊
项目九爆炸焊
项目十电阻焊;项目一等离子弧焊接、切割与喷涂;★?知识点1等离子弧
对自由电弧的弧柱进行强迫“压缩”,从而使能量更加集中,弧柱中气体充分电离,这样的电弧称为等离子弧。等离子弧又称为压缩电弧。它不同于一般的电弧,一般电弧焊所产生的电弧,因不受外界的约束,故也称为自由电弧。
一、等离子弧的产生
等离子电弧是由等离子弧发生装置产生的。等离子弧是通过以下三种压缩作用获得的:
(1)机械压缩。它利用水冷喷嘴孔道限制弧柱直径,来提高弧柱的能量密度和温度。
(2)热收缩。由于水冷喷嘴温度较低,从而在喷嘴内壁建立起一层冷气膜,迫使弧柱导电断面进一步减小,电流密度进一步提高,弧柱这种收缩称为“热收缩”,也可叫做“热压缩”。
(3)磁收缩。弧柱电流本身产生的磁场对弧柱有压缩作用(即磁收缩效应)。电流密度愈大,磁收缩作用愈强。;二、等离子弧的类型
按电源连接方式,等离子弧有非转移型、转移型和联合型三种形式(见图3-2)。;三、等离子弧的应用
(1)等离子弧焊接。它是借助于水冷喷嘴对电弧的拘束作用,从而获得较高能量密度的等离子弧进行焊接的方法。
(2)等离子弧切割。等离子弧切割是用等离子弧作为热源、借助高速热离子气体熔化和吹除熔化金属而形成切口的热切割。
(3)等离子弧喷涂。等离子弧喷涂是用等离子弧对工件表面喷涂耐高温、耐磨损、耐腐蚀的高熔点金属或非金属涂层,等离子弧还可以作为金属表面热处理的热源。;★?知识点2等离子弧焊
一、等离子弧焊原理
等离子弧焊是用等离子弧作为热源进行焊接的方法。焊接时离子气(形成离子弧)和保护气(保护熔池和焊缝不受空气的有害作用)均为氩气。
等离子弧焊所用电极一般为钨极,有时还需填充金属。一般均采用直流正接法(钨棒接负极)。故等离子弧焊实质上是一种具有压缩效应的钨极气体保护焊。
二、等离子弧焊特点
等离子弧焊具有如下特点:
(1)微束等离子弧焊可以焊接箔材和薄板。
(2)等离子弧焊具有小孔效应,能较好实现单面焊双面自由成形。
;(3)等离子弧能量密度大,弧柱温度高,穿透能力强,10~12mm厚度钢材可不开坡口,能一次焊透双面成形,焊接速度快,生产率高,应力变形小。
(4)等离子弧焊的设备比较复杂,气体耗量大,只宜于室内焊接。
三、典型等离子弧焊方法
1.小孔型等离子弧焊
小孔型等离子弧焊是等离子弧焊的主要方法,又称为穿孔型、锁孔型或穿透型等离子弧焊,即大电流焊接法。该方法利用等离子弧直径小、温度高、能量密度大、穿透能力强的特点,焊接时等离子弧将焊件完全熔透,并产生一个贯穿工件的小孔,熔化的金属被排挤在小孔周围,在电弧力、液体金属重力与表面张力的相互作用下保持平衡。小孔随等离子弧沿着焊接方向移动,熔化金属向熔池后方流动,并在电弧后方锁闭,形成完全熔透、正反面都有波纹的焊缝。焊接时不加填充金属,焊接电流为100~300A的较大电流,等离子弧焊大都采用这种方法。
;在小孔型等离子弧焊时,小孔降低了电弧对熔池的压力,减少了焊缝的下凹和背面焊穿。小孔型焊接不仅可使焊缝正面成形良好,而且在背面成形均匀细窄,其断面形状呈“酒杯状”(图3-3)。因而,焊件厚度在一定范围时,可在不开坡口、不留间隙、不需焊丝、背面不用衬垫的情况下实现单面焊双面成形。该方法也可用于多层焊时的第一层焊道。;2.熔透型等离子弧焊
熔透型等离子弧焊也称为熔入型或熔融型等离子弧焊,它采用较小的焊接电流和较小的等离子气流量,等离子弧的穿透能力降低,在焊接过程中只熔化工件而不产生小孔效应,主要靠热传导实现熔透。由于电弧的穿透力相对较小,因此在焊接过程中不形成小孔,焊件背面无尾焰,液态金属熔池在电弧的下面,靠熔池金属的热传导作用熔透母材,实现焊接。焊缝的断面呈碗状。
3.微束等离子弧焊
焊接电流在30A以下的熔透型等离子弧焊通常称为微束等离子弧焊。微束等离子弧焊一般为小电流,为形成稳定的等离子弧,一般采用联合型弧。焊接时,除燃烧于钨极和焊件间的转移弧外,在钨极和喷嘴间还存在着维弧(非转移弧),工作原理如图3-4所示。;四、其他等离子弧焊方法
1.等离子弧堆焊
等离子弧堆焊(PlasmaArcSurfacing)是利用转移型等离子弧为主要热源(有时用非转移型弧作为辅助热源),在惰性气体保护下,将丝状或粉末状合金材料熔化,熔敷到金属表面形成堆焊层的一种焊接方法。
;等离子弧堆焊有三个重要指标,即熔敷效率、熔敷速度和稀释率。熔敷效率是指在堆焊过程中,熔敷金属与使用的堆焊材料的质量百分比,并直接关系到等离子弧堆焊的生产成本。等离子弧堆焊的熔敷效率一般为80%~95%(质量分数)
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