交流钨电极氩弧焊接的直流分量

交流钨电极氩弧焊接焊时为什么会产生直流分量呢?其主要的原因是交流钨电极氩弧焊接铝、镁及其合金时,钨电极和工件(铝、镁及其合金)这两个极的金属材料的热物理性质及电极尺寸相差悬殊所致。当钨电极为阴(负)极时,由于钨电极熔点高,导热性差,而且钨电极面积小,所以热发射电子能力强,因此这半波的电流就大;当工件为阴(负)极时,工件熔点低,导热性好,而且工件面积大,所以热发射电子能力弱,因此这半波的电流就小,从而导致直流分量的产生。这种产生直流分量的现象,叫做交流钨电极氩弧焊电弧的整流作用(或叫极性效应)。
 
交流钨电极氩弧焊接时产生的直流分量,对交流TIG焊是有害的。首先是缩短了工件处于阴极的时间、从而削弱了“阴极破碎”作用,对焊接铝、镁及其合金不利。二是使焊接电源中的变压器工作条件恶化,使变压器一次电流明显增加,变压器的能耗增加,导致变压器发热量过大,有烧坏变压器的危险。三是直流分量大时、还使电弧不稳、飞溅增多,易产生未焊透和焊缝成形不良等缺陷。
 

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钨电极氩弧焊接的高频引弧法

钨电极氩弧焊接的高频引弧法是借助TIG焊机控制装置中的高颇引弧器引燃电弧。操作很简单,只要焊工手持焊枪,使钨电极与工件表面相距2~4mm,当焊工按下焊枪上的微动开关后,电弧就会很快(4s内)引燃。这种引弧方法的原理是用高频引弧器产生的高频高电压,击穿钨电极与工件间的气隙,使气体电离而引燃电弧。其优点是引弧可靠性高,钨电极端部不会烧损和变形,也不会造成焊缝夹钨缺陷。因此在手工TIG焊、半自动TIG焊和自动TIG焊(直流正极性或交流)中都可应用,是目前应用最多的一种引弧方法。
 
钨电极氩弧焊接的高频引弧法缺点是容易在TIG焊机的其他电路中引起串电现象,造成TIG焊机线路中元件(晶体管或晶闸管等)的击穿损坏。
 

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钨电极氩弧焊接的接触引弧法

钨电极氩弧焊接的接触引弧法操作要点是使钨电极与工作表面接触,造成短路,从而使钨电极尖端和工件表面产生很高温度,在抬起焊枪的瞬间,在电场的作用下,钨电极与工件间气体热电离,从而引燃电弧。这种方法的优点是操作简便,不需要任何辅助器具。缺点是钨电极端部易变形和烧损,还会引起焊缝夹钨缺陷。为了防止钨电极端部变形和烧损,引弧时不论用摩擦法和点触法。动作都要轻、快。为了防止引起焊缝夹钨缺陷,可先在引弧板上引燃电弧,然后再将电弧迅速转移到工件焊缝处进行焊接。这种引弧方法只适于在手工TIG焊(直流正极性)焊接一些不重要的工件上应用。焊接薄板尤其是超薄板及有色金属和重要产品都禁止使用接触引弧法引弧。
 

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钨电极氩弧焊接电源的外特性和动特性

钨电极氩弧焊的焊接电源外特性是指传接电源输出电流与输出电压之间的关系。外特性一般可分为陡降特性、平特性和上升特性三种。TIG焊(包括脉冲TIG焊)最重要的要求是焊接过程中焊接电流应十分稳定,即当弧长因某种原因发生变化时,焊接电流变化越小越好,才能保证焊接质量。外特性为平特性和上升特性的电源,TIG焊时不仅在弧长波动时会引起很大的焊接电流波动,而且当钨电极与工件短路时,还会产生很大的短路电流,烧坏焊接设备,故不能采用。而外特性为陡降特性的电源,当弧长波动时,焊接电流波动值很小,焊接电流非常稳定。因此,TIG焊时要求焊接电源具有徒降的外特性。一般用于手工电弧焊接的交流和直流焊机均具有陡降外特性,所以都可以作为TIG焊的焊接电源。
 
钨电极氩弧焊电源的动特性是指当电弧状态发生突然变化时输出电流及输出电压对时间的关系,是用来表示弧焊电源对电弧负载(弧长、电流、电压)瞬时变化的反应能力。由于TIG焊时电极不熔化,没有熔滴过渡问题,也就没有因熔滴过渡而引起的电弧长度、焊接电流与焊接电压在焊接过程中的不断变化,即TIG焊时电弧负载比较稳定,所以对焊接电源的动特性没有什么特殊要求,一般具有陡降外特性的弧焊电源都能满足要求。
 

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钨电极氩弧焊接的辅助装置

钨电极氩弧焊接的辅助装置主要是氩气源,氩气源包括:氩气瓶、氩气减压器、气体流量计,半自动TIG焊还有填充焊丝的送丝机构,自动TIG焊还有送丝机构和焊枪自动行走机构。各辅助装置作用如下:
 
(1)氩气瓶的作用是提供氩气。它的构造和氧气瓶相似,其最高工作压力为150MPa,容积为40L,容量为6m³。
(2)氩气减压器的作用是减压和调压,采用气焊中使用的氧气减压器即可。TIG焊时所需的氩气压力为0.15MPa。
(3)流量计的作用是测示氩气的流量并在一定范围内调节氩气的流量,氩气流量的大小可直接从流量计的玻璃管上的刻度读出来。
(4)半自动TIG焊和自动TIGI焊的送丝机构作用是将填充焊丝自动送到电弧区,保证焊接顺利进行。
(5)自动TIG焊的焊枪行走机构的作用,是保证焊枪以一定的焊接速度前进,而且焊接速度要均匀、稳定,焊接电弧长度偏差应在一定范围内(一般小于弧长的5%),在焊接过程中钨电极与焊缝应具有良好的对中性。
 

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可涨式硬质合金铰刀

可涨式铰刀结构简单,安装调整方便。它的刀体为压铸件,在刀体的圆周上不均匀地焊有6~12块硬质合金刀片。刀片焊好后磨削至所需尺寸即可使用。铰削时,切削液从刀杆内部以较高的压力喷出,起到冲刷切屑和润滑冷的作用。铰刀磨损后可通过调整螺母,使锥套迫使可涨式刀体沿径向涨开,即可进行重磨,增加刀具的使用次数,一般刀体的最大涨开量为5%。这种铰刀的特点是:

1.可改善工件的表面粗糙度并达到相当小的尺寸公差,对于2D~3D的孔最高可达IT3~IT4;
2.具有良好的重复使用性能,可延长刀具的寿命;
3.可从刀杆上将刀具卸下,调换,并可使用特殊规格的刀具。

瑞士某公司生产的这种可涨式铰刀,规格为Φ17.6~300mm。该公司同时还生产一种称为DST材料的可涨式铰刀,它由于摩擦系数小,耐磨性好,在加工钢材时能避免积屑瘤的产生,因此能获得特别好的表面质量。(结束)

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整体硬质合金精密铰刀

硬质合金铰刀作为一种高效切削工具问世以来,已越来越广泛地被采用。在ISO的硬质合金P, M和K类基础上,我国发展生产了碳化钨、碳化钻、碳化钛、碳化钽和钴等硬质合金材料,突破了高效铰削这一难关。近年来国内很多工具厂已广泛生产整体及焊接式硬质合金铰刀,发展了金刚石和立方氮化硼铰刀。直径较小的常制成整体硬质合金铰刀的结构形式,而直径较大时则依次制成刃部为整体硬质合金及镶焊硬质合金刀片的结构形式。

随着家电工业的发展, 冰箱压缩机行业的一些生产线上迫切需要一些形状较复杂,精度较高,制造难度较大的专用刀具,Φ7X142mm整体硬质合金精密铰刀就是其中之一。这种铰刀用于加工冰箱压缩机阀芯上的销孔,该销孔的尺寸要求为在IT5~IT6之间,表面粗糙度为Ra0.1 m。该铰刀的切削锥较长,在结构上设有前后两个导向部,端面也设有切削刃。该铰刀的尺寸公差仅为2~3 m,长径比却可达约25。(结束)

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钨铜电极制备新技术所存在的一些问题

钨铜合金电极作为一种用途广泛的粉末冶金复合材料在国内外的科技界已经得到了普遍关注。在常规的烧结条件下,金属钨和铜的致密化过程主要受两种金属间不溶解和低浸润性的影响,其组织结构分布、成分、致密化程度以及尺寸控制都难以达到较为理想的状态。虽然近些年来,关于钨铜合金材料的一些新工艺和新技术不断出现和发展,如纳米晶超细粉末、快速定向凝固、材料功能梯度化等,但依旧存在着如下一些问题亟待解决:

1.新技术的发展虽然给提高材料本身的性能和开发新型合金提供了新途径,但是相关的研究深度不足,再加之所需设备较为昂贵,工艺较为复杂,难以适用于工业化生产。

2.新技术需要在既定的条件下实施,所以新技术的研发需要符合成本低、高效、适用范围广、易加工等条件。

3.建立多元少量的合金化钨铜基复合材料体系,但是合金元素的加入,对钨铜合金的导电导热性是有着一定影响的,所以需要加以改进和调整。

4.大部分研究停留在如何制备高性能复合材料上,而忽视了钨铜材料的成型机理这一基础理论的研究,这在一定程度上使得理论与工艺相脱节。

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钨铜电极制备相关技术(四)

除了液相烧结法、熔渗法以及直接烧结法以外,一些制备钨铜电极材料的新型也在近几年来不断地涌现。它们的出现使得钨铜材料的组织和微观结构更加的稳定、合理。

四、纤维强化法

纤维强化法是采用具有一定方向性的纤维替代难容金属粉末颗粒(钨粉),与铜粉相互交替重叠或将短钨单丝纤维和铜粉混合冷压,烧结后所制备的纤维强化金属基复合材料不仅具有良好的横向力学性能,导电导热性能也十分优越且有较高的耐腐蚀性。

五、电弧熔炼法

其是将传统粉末冶金(Powder Metallurgy, 简称PM)所制取的合金作为可溶电极,在真空或惰性气氛中在自耗电弧炉内进行熔化,经快速凝固、时效、固溶等处理后,制得晶粒细、致密化程度高、密度偏析小和抗蚀性好的钨铜复合材料。

六、固定结构法

为了提高钨铜电极材料的使用性能,在探索其不同生产工艺的同时从改变结构设计进行研究,即根据不同使用环境的特定要求,设计成具有特殊结构的专用元器件,从而保证质量和使用要求。以当前使用较多的中空型钨铜电触头,由于电触头存在空心区,触头在接触电弧时散热较快,烧蚀较小,所以使用寿命也较长。

更多钨铜电极制备相关技术相关内容请参考以下链接:

http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/79728-ti-10163 
http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/79778-ti-10164 
http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/79779-ti-10165


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钨电极氩弧焊在市政管道上应用的操作技术(三)

(三)收弧
焊接终止时要收弧,不能突然的断电,收弧不好则会造成大的弧坑和缩孔,甚至出现裂纹。
 
一般情况下,在焊接结束时,将焊炬的前移速度逐渐加快,焊丝的给进量逐渐减少,直至焊件不熔时为止。此时的焊缝由宽变窄,这种方法简易可行,效果较好。
 
另外,也可采用与上法相反的方法,即焊接结束时,焊接速度减慢,焊炬向后倾斜角度加大,焊丝送进量增加,当熔池因温度过高,不能维持焊缝增高量时,可停弧再引弧,使熔池在不停止氩气保护的环境中,不断凝固,不断增高而填满弧坑。
 
总之,用钨电极氩弧焊打底,再用手弧焊填充、盖面来焊接市政管道是一种有效的方法,经探伤检测质量有明显的提高,尤其对天然气、煤气、热力等质量要求高的管道来说,用钨电极氩弧焊打底焊接是今后的方向,应大力推广使用。
 
 

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钨电极氩弧焊在市政管道上应用的操作技术(二)

钨电极氩弧焊时,焊丝的填加是很重要的,填丝的好坏直接影响焊接过程的顺利与否和焊后的质量。
 
填丝时,在不同的情况下应采取不同的方法。
 
1、一般情况下,焊丝末端紧靠熔池的前缘连续送入。此时,送丝速度必须与焊接速度相适应。
 
2、.焊丝紧靠坡口,焊炬运动,即熔化坡口又熔化焊丝。这种靠丝法适用于小管氩弧焊打底。
 
3、焊丝跟着焊炬作横向摆动,适用干焊波要求较宽的部位。
 
4、反面填丝或称内填丝,焊炬在外,焊丝在里面,适用于管子仰焊部位氩弧焊打底,对解决仰焊部位的内凹很有好处。
 
5、当坡口间隙很大,可在两侧坡口边缘各先堆焊一,道焊缝然后再把两侧焊接起来。
 
不论采用哪一种方法,焊丝末端都不能离开保护区,以免高温氧化,影响焊缝质量。
 
焊接时,由于钨电极端头与熔池表面距离很小,仅2~4毫米,所以要注意避免焊丝与钨板相碰。在焊接过程中,如果操作不慎,造成钨电极与焊件或焊丝相碰时,熔池即被“炸开”,将使焊缝表面受到污染和出现夹渣现象,破坏了电
 
弧的稳定燃烧,此时应停止焊接,进行处理。一般可用机械清理直至露出金属光泽,才能重新焊接。钨电极也应重新磨换。
 
 

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