由鎢電極談TIG焊的優缺點

TIG焊,即非熔化極惰性氣體鎢極保護焊,它是鎢電極焊接的一種方法,具有以下的優缺點:

優點
1)氬氣能有效地隔絕周圍空氣,它本身又不溶於金屬,不和金屬反應;鎢極氬弧焊過程中電弧還有自動清除工件表面氧化膜的作用。因此,可成功地焊接易氧化,氮化、化學活潑性強的有色金屬、不銹鋼和各種合金。
2)鎢極電弧穩定即使在很小的焊接電流(<10A)下仍可穩定燃燒,特別適用於薄板,超薄板材料焊接。
3)熱源和填充焊絲可分別控制,因而熱輸入容易調節,可進行各種位置的焊接,也是實現單面焊雙面成形的理想方法。

缺點
1)熔深淺,熔敷速度小,生產率較低。
2)鎢極承載電流的能力較差,過大的電流會引起鎢極熔化和蒸發,其微粒有可能進入熔池,渣成污染(夾鎢)。
3)隋性氣體(氬氣、氦氣)較貴,和其他電弧焊方法(如埋弧焊、手工電弧焊和CO2氣體保護焊等)比較,生產成本較高。 鎢極氬弧焊可用於幾乎所有金屬和合金的焊接,但由於其成本較高,通常多用於焊接鋁、鎂、鈦、銅等有色金屬,以及不銹鋼、耐熱鋼等。對於低熔點和易蒸發的金屬(如鉛、錫、鋅),焊接較困難。 鎢極氬弧焊所焊接的板材厚度範圍,從生產率考慮3mm以下為宜。對於某些黑色和有色金屬的厚壁重要構件(如壓力容器及管道),在根部熔透焊道接,全位置焊接和窄間隙接時,為了保證高的焊接品質,有時也採用鎢極氬弧焊。



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硬質合金噴嘴金屬粉末注射成型(三)

硬質合金粉末注射成型的主要流程包括金屬粉末與粘結劑混合的混料過程,其要求粉末顆粒小於20μm以利於提高餵料注射時的流動性,使毛坯材質更為均勻。對於有機粘結劑要求有較低的熔點、良好的潤滑性、適當的粘性、易於脫脂、可容的熱解溫度區間較寬以及不與合金粉末發生化學反應等。其次,是餵料過程。其餵料的均勻性是影響餵料性能的主要因素,影響著流動性以及均勻性。接著是注射成型過程,其注射成型的壓力溫度、模具精度以及餵料收縮係數(通過對粘結劑含量及注射工藝參數進行調整)對毛坯的精度影響最為顯著。

之後的過程包括萃取、脫粘、燒結、後處理,最終形成成品。此外,金屬粉末注射成型技術生產的硬質合金毛坯,粘結劑含量一般在4.2%-7.2%之間。在燒結前,需通過一定的脫粘工藝除去毛坯中的有機粘結劑,以防止燒結時產品易出現裂紋、鼓泡等缺陷而造成廢品。在MIM燒結工序上,應根據不同牌號、粘結劑體系及合金成分而採用不同的燒結工藝。

 

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硬質合金噴嘴金屬粉末注射成型(二)

傳統硬質合金噴嘴採用的一般壓制成型的方法,受到了模具和成型工藝的限制。其製成的產品結構較為單一、形狀較為簡單,一些有特殊要求的產品需要通過後期加工才能完成。但是又由於硬質合金的高硬度、高強度以及耐磨性優良的特性,給後期的加工帶來了很大的困難,相應的製造成本也會隨之增加。與傳統工藝相比,注射成型工藝具有組織均勻、精度高、性能優異,生產成本低等特點,其產品廣泛應用於電子資訊工程、兵器、生物醫療器械、辦公設備、汽車、五金、體育器械、鐘錶業及航空航太等工業領域。因此,國際上普遍認為該技術的發展將會導致零部件成形與加工技術的一場革命,譽為“當今最熱門的零部件成形技術”和“21世紀的成形技術”。此外,MIM工藝所採用的金屬粉末顆粒尺寸一般在0.5-20μm,理論上說,顆粒越細,比表面積也越大,更易於燒結成型。
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硬質合金噴嘴金屬粉末注射成型

金屬粉末注射成型(Metal Powder Injection Moulding,簡稱MIM),其是在傳統的粉末冶金工藝及塑性注射工藝的基礎上發展形成的一項新型粉末冶金生產工藝。金屬粉末注射成型技術涉及了粉末冶金工藝學、塑膠成型工藝學、高分子化學和金屬材料學等多門學科領域,其利用模具可注射成型坯件並通過燒結快速製造高密度、高精度、三維複雜形狀的結構零件,還能夠快速準確地將設計思想物化為具有一定結構、功能特性的製品,並可支援直接批量生產,這也將是製造技術行業一次新的變革。

MIM的基本工藝過程是:首先將固體粉末與有機粘結劑均勻混練,經制粒後在加熱塑化狀態 (約150℃)下用注射成形機注入模腔內使之固化成形,然後用化學或熱分解的方法將成形坯中的粘結劑脫除,最後經燒結緻密化得到最終產品。它所具有的工藝工序相對較少、切削過程也少,又能夠複雜結構成型,因此,也成為了新型製造業中最為活躍的前沿技術。
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由鎢電極談TIG焊的焊接電源

在進行TIG焊時,由於使用的電流密度較小以及氬氣的導熱率也較小,所以電弧基本不受壓縮,電弧的靜特性是水準的,根據電弧靜特性對電源外特性的要求,不論採用交流電源還是直流電源,都應該採用下降外特性的電源。由於TIG焊時,弧長的微小變化都會引起焊接電源發生很大的波動,所以,TIG焊時最理想的是採用垂直陡降外特性的電源(比如磁放大器式矽弧焊整流器),它可以消除由弧長變化引起的電流波動。TIG焊焊接鋁、鎂及其合金時一般都採用交流電源。

備註:

電源外特性:外特性是電源的固有特性,是關於負載變動的情況下,電源輸出電壓、電流關係函數特性。畫在坐標軸內,有陡降特性、緩降特性、下降特性。下降特性,適合手工焊接,具有焊接電流受到電弧高低變化較小的特點。手工焊接不像機器那樣可以保證電弧高低一致均勻。作為焊條手弧焊,只能採用這種電弧特性。下降特性分兩種,一種是緩降特性。一種是陡降特性。常見的是緩降特性;陡降特性,更適合小電流焊接,小電流電弧極為穩定。


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由鎢電極談TIG焊的分類

TIG焊(Tungsten inert gas),即鎢極氬弧焊,按操作方式可以將其分為三類,即手工焊、半自動焊和自動焊。

在進行手工鎢極氬弧焊時,焊槍的運動和添加填充焊絲完全靠的是手工操作。手工鎢極氬弧焊是一種可以保護焊絲、鎢電極和焊接熔池不被氧化的氣體保護電弧焊。
在進行半自動鎢極氬弧焊時,焊槍的運動靠手工操作,但是填充焊絲則是由送絲機自動送進去的。
在進行自動鎢極氬弧焊時,如工件固定電弧運動,則焊槍安裝在焊接小車上,小車的行走和填充焊絲可以用冷絲或熱絲的方式添加。熱絲是指提高熔敷速度。在某些場合,例如,薄板焊接或打底焊道,有時候是不需要添加填充焊絲的。
上述三種焊接方法中,手工鎢極氬弧焊應用最廣泛,而半自動鎢極氬氬弧焊則很少應用。


 

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由鎢電極談TIG焊的原理和優勢

本文主要講的是TIG焊,即非熔化極惰性氣體鎢極保護焊的原理和優勢。

非熔化極惰性氣體鎢極保護焊,即氣體保護焊是利用外加氣體作為保護介質的一種電弧焊方法,其優勢是電弧和熔池可見性好,操作方便;沒有熔渣或很少熔渣,無需焊後清渣。但在室外作業時需採取專門的防風措施。

根據焊接過程中電極是否熔化,氣體保護焊可分為不熔化極(鎢極)氣體保護焊和熔化極氣體保護焊。前者包括鎢極惰性氣體保護焊、等離子弧焊和原子氫焊。原子氫焊目前在生產中已很少應用。

鎢極惰性氣體保護焊英文簡稱TIG(Tungsten Inert Gas Welding)焊。它是在惰性氣體的保護下,利用鎢電極與工件間產生的電弧熱熔化母材和填充焊絲(如果使用填充焊絲)的一種焊接方法。焊接時保護氣體從焊槍的噴嘴中連續噴出,在電弧周圍形成氣體保護層隔絕空氣,以防止其對鎢極、熔池及鄰近熱影響區的有害影響,從而可獲得優質的焊縫。保護氣體可採用氬氣、氦氣或氬氦混合氣體。在特殊應用場合,可添加小量的氫。用氬氣作為保護氣體的稱鎢極氬弧焊,用氦氣的稱鎢極氦弧焊,由於氦氣價格昂貴,在工業上鎢極氬弧焊的應用要比氦弧焊廣泛得多。

 

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由鎢電極談TIG焊的焊接流程

TIG焊,也叫做非熔化極惰性氣體鎢極保護焊,本文講的是其焊接流程。

TIG焊,也叫做非熔化極惰性氣體鎢極保護焊,其英文全稱為Tungsten Inert Gas Welding。TIG焊常用於人工焊接或自動焊接不銹鋼(厚度為:0.5~4.0mm)。用TIG焊加填絲的方式常用於壓力容器的打底焊接,原因是TIG焊接的氣密性較好能降低壓力容器焊焊接時焊縫的氣孔。TIG焊的熱源為直流電弧,工作電壓為10~95伏,但電流可達600安。焊機的正確連結方式是工件連結電源的正極,焊炬中的鎢極作為負極。惰性氣體一般為氬氣。

焊接流程:

通過焊炬將惰性氣體送入,在電弧四周和焊接熔池上形成遮罩。為增加熱輸入,一般向氬內添加5%的氫。但是,在焊接鐵素體不銹鋼時,不能在氬氣內加氫。氣體耗量每分鐘約3~8升。在焊接過程中除從焊炬吹入惰性氣體外,最好還從焊縫下吹入保護焊縫背面用的氣體。如果需要,可以向焊縫熔池內填充與被焊奧氏體材料成分相同的焊絲,在焊接鐵素體不銹鋼時,通常使用316型填料。

 

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由鎢電極談Tungsten Inert Gas優點

Tungsten inert gas(縮寫:TIG),即鎢極惰性氣體焊,一般也稱作非熔化極氣體保護焊或者稱鎢極氬弧焊,是用鎢電極(釷鎢、鑭鎢、鈰鎢、鋯鎢)作為不熔化電極的惰性氣體保護電弧焊,是一種利用外加氣體作為保護介質的電弧焊法,它的焊接品質較高但是焊接速度慢。該法中的鎢棒電極只起導電作用而不會熔化,通電後鎢極和工件間有電弧產生。在焊接過程中可選擇填絲或不填絲。如需填絲,則焊絲應從鎢極前方加入。Tungsten inert gas又可分為自動焊和手工焊,其中,手工鎢極氬弧焊具有較廣的應用。

Tungsten inert gas的優點:
1)操作方便且電弧和熔池可見性好。
2)沒有熔渣或很少熔渣,焊後無需清渣。
3)在室外作業時,需採取專門的防風措施。
4)因為焊縫保護良好,所以,焊縫金屬的純度較高、性能較好。
5)焊接時的加熱較為集中,所以焊件的變形會比較小。
6)電弧穩定性好,在小電流(<10A)時電弧也能穩定燃燒。並且,焊接過程很容易實現機械化和自動化。

TIG為今日各主要焊接方法中的一種,其特點為焊接品質佳,及具焊接薄板的能力,由於沒有使用焊劑,故可減少夾渣機會,如此可提升焊道的品質,TIG已被需高品質焊接的航太工業所引用。



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由“鑭鎢電極的金屬注射成型工藝研究實驗 - 脫脂與燒結”談正庚烷MSDS中的LD50

在鑭鎢電極的金屬注射成型中,正庚烷充當溶劑,正庚烷MSDS(化學品安全技術說明書)中的第十一部分中有提到急性毒性:LD50”,下文主要講述的是LD50的定義:

在毒理學中,半數致死量,英文全稱:median lethal dose,簡稱LD50,即Lethal Dose, 50%,是描述有毒物質或輻射的毒性的常用指標。依據醫學主題詞表(MeSH,Medical Subject Headings)的定義,LD50指的是能殺死一半試驗總體的有害物質、有毒物質或游離輻射的劑量。

半數致死量的其他定義:
1)半數致死量(LD50):是指能夠引起試驗動物一半死亡的藥物劑量,通常用藥物致死劑量的對數值表示。
2LD50及相應置信區間是由劑量-反應模型得出的最常用的統計量。
3LD50是半數致死劑量,指在預定時間之內,如96h,導致50%被暴露個體死亡的劑量。
4)半數致死劑量指使實驗動物一次染毒後,在既定實驗期間和條件下統計學上半數實驗動物死亡所使用的毒物劑量。
5LD50是半數致死劑量,指使實驗動物一次染毒後,在14天內有半數實驗動物死亡所使用的毒物劑量。特別提示,LD5050為下角標。
6LD50=0.1mg/kg 表示在一次性攝入0.1mg*BW(體重)劑量的毒性物質後,14天內導致一半被測動物死亡。


 

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