纯钨钨极的分类及其适用性

钨极分类:钨极氩弧焊按操作方法可分为手工钨极氩弧焊和机械化焊接两种。对于直线焊缝和规则的曲线焊缝,可采用机械化焊接。而对于不规则的或较短的焊缝,则采用手工钨极氩弧焊。目前使用较多的是直流手工钨极氩弧焊,直流钨极氩弧焊通常分为两种。

直流反极性:在钨极氩弧焊中,虽很少用直流反极性,但是,它有一种去除氧化膜作用。所谓去除氧化膜作用,在交流焊的反极性半波也同样存在,它是成功地焊接铝、镁及其合金的重要因素。铝、镁及其合金的表面存在一层致密难熔的氧化膜覆盖在焊接熔池表面,如不及时清除,焊接时会造成未熔合,在焊缝表面还会形成皱皮或产生内气孔、夹渣,直接影响焊接质量。实践证明,反极性时,被焊金属表面的氧化膜在电弧的作用下,可以被清除掉而获得成形美观的焊缝。这种作用要求阴极斑点的能量密度要很高和被质量很大的正离子撞击,致使氧化膜破碎。

直流正极性:直流正极性时,焊件接正极,焊件接受电子轰击放出的全部动能和逸出功,产生大量的热,因此熔池深而窄,生产率高,焊件的收缩和变形都小。当采用直流正极性时,钨极是阴极,钨极的熔点高,在高温时电子发射能力强,电弧燃烧稳定性好。除焊接铝、镁及其合金外,一般均采用直流正极性接法进行焊接。

钨极适用性:钨极氩弧焊,以人工或自动操作都适宜,且能用于持续焊接、间续焊接(有时称为‘跳焊’)和点焊,因为其电极棒是非消耗性的,故可不需加入熔填金属而仅熔合母材金属做焊接,然而对于个别的接头,依其需要也许需使用熔填金属。钨极氩弧焊是一种全姿势位置焊接方式,且特别适于薄板的焊接—经常可薄至0.005英寸。   

焊接的金属 :钨极氩弧焊的特性使其能使用于大多数的金属和合金的焊接,可用钨极氩弧焊焊接的金属包括碳钢、合金钢、不锈钢、耐热合金、难熔金属、铝合金、镁合金、铍合金、铜合金、镍合金、钛合金和锆合金等等。   

铅和锌很难用钨极氩弧焊方式焊接,这些金属的低熔点使焊接控制极端的困难,锌在1663氟汽化,而此温度仍比电弧温度低很多,且由于锌的挥发而使焊道不良,表面镀铅、锡、锌、镉或铝的钢和其它在较高温度熔化的金属,可用电弧焊接,但需特殊的程序。

纯钨钨极


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纯钨钨极的原理和特点

纯钨钨极原理:钨极氩弧焊是用钨棒作为电极加上氩气进行保护的焊接方法。焊接时氩气从焊枪的喷嘴中连续喷出,在电弧周围形成保护层隔绝空气,以防止其对钨极、熔池及邻近热影响区,从而获得优质的焊缝。焊接过程中根据工件的具体要求可以加或者不加填充焊丝。

纯钨钨极特点:这种焊接方法由于电弧是在氩气中进行燃烧,因此具有以下优缺点   

1) 氩气具有极好的保护作用,能有效的隔绝周围空气;它本身既不与金属起化学反应,也不溶于金属,使得焊接过程中的冶金反应简单易控制,因此获得较高质量的焊缝提供良好条件。   

2)钨极电弧非常稳定,即使在很小电流情况下(<10A)仍可稳定燃烧,特别适用于薄板材料焊接。   

3)热源和填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调整所以这种焊接方法可进行全方位焊接,也是实现单面焊双面成型的理想方法。   

4)由于填充焊丝不通过电流,故不产生飞溅,焊缝成型美观。   

5)交流氩弧焊在焊接过程中能够自动清除焊件表面的氧化膜作用,因此,可成功地焊接一些化学活泼性强的有色金属,如铝、镁及合金。   

6)钨极承载电流能力较差,过大的电流会引起钨极的熔化和蒸发,其微粒有可能进入熔池而引起夹钨。因此,熔敷速度小、熔深浅、生产率低。   

7)采用氩气较贵,熔敷率低,且氩弧焊机有较复杂,和其他焊接方法(如焊条电弧焊、埋弧焊、CO2&shy;气体保护焊)比较,生产成本较高。   

8)氩弧周围受气流影响较大,不易室外工作。

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钨电极的特性和作用

由于钨的特性,使得它很适合用于TIG焊接以及其它类似这种工作的电极材料。在金属钨中添加稀土氧化物来刺激它的电子逸出功,使得钨电极的焊接性能得以改善:电极的起弧性能更好,弧柱的稳定性更高,电极烧损率更小。通常的稀土添加剂有氧化铈、氧化镧、氧化锆、氧化钇和氧化钍等。

钨电极,它是用具有熔点高,耐腐蚀,高密度,良好的导热和导电性材料制成的钨电极。钨电极广泛用于焊接在其属性。钨电极研磨或抛光和黑棒。其最终的颜色都是不同,可以分辨差异。在钨电极中,更重要的是,他们的最终颜色的不同,钨含量也不同。焊接时,选择正确的钨电极,使焊接更容易,重要的是获得高品质的焊接。做出正确的选择要考虑的一些重要的因素是电源(逆变器或变压器),焊接材料(钢,铝或不锈钢)和材料厚度的类型。

钨熔点高(3683℃±20℃),电子发射能力强,弹性模量高,蒸气压低,故很早就被用作热电子发射材料[。纯金属钨极的发射效率很低,且在高温下再结晶形成等轴状晶粒组织而使钨丝下垂、断裂。 为克服上述缺点,适应现代工业新技术、新工艺的发展,各国材料工作者正致力于研究和开发各种新型电极材料。以钨为基掺杂一些电子逸出功低的稀土氧化物,既能提高再结晶温度,又能激活电子发射。稀土金属氧化物具有优良的热电子发射能力,稀土钨电极材料一直是替代传统放射性钍钨电极材料的开发方向。本文介绍了几种稀土钨电极材料的制备和研究成果,以及电极材料的有关应用情况,并展望了钨电极广阔的应用前景,旨在为我国稀土钨电极材料研究与应用提供参考。

钨电极在钨极氩弧焊中对电弧的起弧、电弧的稳定性和焊接质量都起到重要的作用。在电弧的高温作用下钨电极发生质量的损失,称为钨电极的烧蚀。为了便于讨论钨电极的烧蚀机理,烧蚀可分为添加氧化物的烧蚀和钨本身的烧蚀。

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钨电极材料的起源与发展

1913年平奇(Pintsch)发现了钨- 二氧化钍电极材料,在纯钨中添加2%(质量分数)左右的二氧化钍,其逸出功率降低近一半而减小至2.63eV(纯钨为4.55eV),大大提高了发射效率,可达50mA/W~70mA/W(经碳化的纯钨电极只有25mA/W~40mA/W).而且钨- 二氧化钍的引弧和稳定性能也比纯钨大大提高。但是钍属于天然放射性元素,其α射线的半衰期长达1.4×1014年,在生产和使用中的放射性污染对环境和人体健康造成危害;日益高涨的环保意识限制了它的发展,而且钨- 二氧化钍电极的电弧稳定性和耐久性也不能满足日益发展的焊接技术的需求,因此各国材料工作者都一直在进行研究和开发新的代钍钨电极材料。

铈钨是为了取代具有放射性污染的钍钨材料而发展起来的新型钨电极材料,前苏联在上世纪60年代已有研制新型电极材料的报道,我国上海灯泡厂在1973年开始研究钨- 二氧化铈电极,首先试制成功并应用,并已被国际标准化组织列入非熔化极标准中。目前国外大多采用纯钨粉与铈化合物直接混合的方法制取铈钨粉末。国内则通过采用蓝钨湿法掺杂二氧化铈,一次性还原、酸洗、等静压成型、轧制开坯等工艺所研制的铈钨电极,经检测和使用表明,所研制的铈钨粉末纯度高,压制性能和烧结性能好;铈钨坯的铈含量均匀,加工性能良好。电极一致性好,起弧性能佳,赢得了用户的广泛好评。实践证明,铈钨电极在小规格焊接用钨电极方面成功取代了钍钨,但在交流氩弧焊电极、气体放电光源等方面尚不能完全取代钍钨,而且铈钨电极还存在引弧较差,使用寿命较短等不足之处。

在我国90年代,为了制取性能优良且无污染的钨电极,在三氧化钨粉末中添加氧化镧,经过还原、压制、垂熔、旋锻、拉伸制得了镧钨电极。经分析,镧钨电极的电性能明显优于铈钨和钍钨电极,镧钨中的氧化镧的迁移速率和蒸发速率低,能形成较好的燕尾搭接金相组织,具有良好的高温抗蠕变性能。采用高能球磨和真空热压烧结工艺制备出块体纳米晶钨-氧化镧电极材料,研究了不同氧化镧含量对纳米晶钨电极材料电性能的影响,同时用扫描电镜和能谱仪测定了燃弧后电极尖端La的分布及显微组织。结果表明:纳米晶钨-氧化镧电极的电性能优于传统的粉末冶金粗晶钨电极。当氧化镧含量在6%~8%时,其热电子发射能力和稳定性最好,但是随着稀土氧化镧含量的增大,镧钨电极的成型性和加工性更加困难。

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纯钨助熔剂

纯钨助熔剂用于红外碳硫分析中高频炉燃烧时的助熔剂,对钢铁、合金等金属及非金属材料中碳硫分析测定。

氧化产物三氧化钨属酸性氧化物,体积疏松,它的生成有利于二氧化碳和二氧化硫的释放,不会形成覆盖层将试样覆盖。

三氧化钨在900℃以上显著升华。由于三氧化钨的逸出,增加了碳硫的扩散速度,使试样中的碳硫充分氧化。

挥发出的三氧化钨离开熔池后,在700~800℃转化为固相,覆盖在管道中尚存的氧化铁上,阻止管道对硫的吸附。
钨的空白值很低,可用于低碳低硫的测定。

一般钨-锡联合使用作为添加剂,锡的主要作用就是助熔,降低钨的助熔作用不足带来的影响。对于非磁性材料,应该再补充纯铁。

钨应叫做添加剂,而不是助熔剂,因为添加剂的作用不只是助熔,还有发热、调节介质酸碱性、搅拌、催化、稳燃、抗干扰等多重作用。

钨是最难熔化的金属,熔点3380℃,之所以用它来作添加剂,是因为钨容易被氧化。钨在650℃通氧时就开始氧化并放出大量的热,具有发热值高、反应速度快的特点。


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