氩弧焊钨极的选用

钨极氩弧焊(TIG)时,选用钨极的种类要综合考虑如下几个因素:各种钨极的电弧特性(引弧与稳弧)、载流能力、被焊金属的材质、焊件厚度、电流类型及电极极性,此外,还要考虑电极的来源、使用寿命及价格等。

一般厚板焊接时要求能获得较大的熔深,为此应采用直流正接和大电流来进行焊接,宜选用载流能力强的钍钨或铈钨极;薄板焊接要求熔深较浅,所以焊接时电流宜小,应采用直流反接的方法,但容易使电极发热,因此,电极宜选用引弧容易、稳定性好、载流能力强的钍钨极或铈钨极。铝、镁及其合金的焊接要求采用交流电,这种情况下电极烧损的程度比直流反接时的小,可以选用较为便宜的纯钨极。

美国产锆钨极(Zr为0.15%~0.4%),其载流能力和引弧性能均比纯钨极好,但比钍钨极差。我国不生产锆钨极,但有铈钨极,铈钨极的综合性能优于钍钨极,若价格和供货条件允许,可以取代钍钨极,因为钍钨极有微量的放射性,会给操作人员的身体健康带来不利的影响。

对于铈钨极,它是我国研制成功的产品,其X射线剂量及抗氧性能和钍钨极相比有了较大的改善。铈钨极的弧束细长,热量集中,可提高电流密度5%~8%,使用寿命长,而且电子逸出功比钍钨极低,故引弧相对容易,燃弧稳定性好。另外,铈钨极化学稳定性好,阴极斑点小,压降低,烧损小,完全可以取代钍钨极。在机械化焊接应用中,铈钨极或钍钨极均比纯钨极更合适,毕竟纯钨极消耗的速度太快。


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影响钨钢TiC-WC固溶体分解的因素

影响钨钢TiC-WC固溶体分解的因素主要体现在如下三个方面:

TiC-WC固溶体的分解,可改变钨钢中各硬质相的比例和粒度,从而影响钨钢的结构和性能。TiC-WC固溶体在各种工艺条件下分解出WC相的量:

1、磨碎和研磨能促进过饱和及饱和固溶体分解,研磨时间越长,WC析出越多。

2、液相能促进过饱和、饱和甚至未饱和固溶体分解,WC析出量随饱和度的降低而减少。

3、固溶体的分解,在氢气中比在真空中容易。

在20000C制得的饱和固溶体,在烧结温度下就会变为过饱和固溶体,因此,就有WC析出。过饱和固溶体钨钢在烧结时,往往因WC析出而长成条形WC晶体,使其综合性能降低,试验表明,中钛合金(YT15)采用含TiC30%-50%的固溶体具有较好的综合性能。

 

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钨钢碳化温度对TiC-WC固溶体的影响

钨钢碳化温度对TiC-WC固溶体的影响主要体现在以下几个方面:

TiO2粒度和碳化温度对TiC-WC固溶体性能的影响如表1-15所示,低温时,随TiO2粒度变粗,化合碳、均匀性指数、亚晶尺寸减小。游离碳、游离WC和晶格常数增加。

高温时,不论TiO2粒度如何,TiC-WC为单相,晶格常数、亚晶尺寸和均匀性指数均无明显变化。粗TiO2固溶体的化合碳较高,游离碳较低,晶粒较粗。

碳化温度对TiC-WC固溶体的影响:高温碳化未饱和固溶体,WC固溶完全,其化学成分和微观组织结构成分分布均匀,而低温碳化饱和固溶体,固溶反应不完全,有游离WC和C存在,致使微区成分分布不均,使钨钢中成分亦不均,形成“环形结构”。
 

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钨极的表面质量和形状尺寸

(1)钨极的表面质量

钨极材料表面在拉拔或锻造加工之后要经过清洗、抛光或磨光。经过磨削后的钨极表面具有较低的粗糙度,能保证钨极与焊枪的电极夹头之间最大的接触面积,从而可以获得最大的载流能力;如果采用化学清理,会使得钨极表面较粗糙,接触电阻会降低载流能力。

对于有疤痕、裂纹、缩孔、毛剌或非金属夹杂等缺陷的电极,不应当使用,因为这些缺陷会影响其载流能力。电极表面的凹凸不平会引起弧柱“回火”现象。

(2)钨极的表面质量

钨极直径范围一般为0.5~6.4mm,长度范围为76~610mm。正确使用钨极可以获得较稳定的电弧,并能延长钨极的使用寿命。当选定钨极之后,使用时其形状和尺寸是影响电弧和焊接质量的重要因素。

若钨极端面凹凸不平,则产生的电弧不集中也不稳定,所以在使用前,需对其端部进行磨削以呈尖锥状。磨尖程度应根据焊丝直径和使用的电流大小来确定,例如在焊接薄板和使用小电流时,可选用小直径钨极,且其末端磨得尖些,这样容易引弧并且电弧燃烧稳定;但电流较大时,会由于电流密度过大而使末端过热熔化,从而使钨极烧损增加,同时电弧斑点也会扩展到钨极末端的锥面上,使弧柱扩散或飘摆不定,故在这种情况下锥角要适当加大或采用平顶锥形的钨极。

当采用交流钨极氩弧焊时,一般将钨极末端磨成半圆球状,随着电流增加,球径也应随之增加,最大时等于钨极直径(即不带锥角)。随着钨极末端锥角增大,弧柱的扩散倾向减小,但熔深增大,熔宽减小,焊缝横断面积基本不变。

采用等离子弧焊时,钨电极必须完全是圆柱形并且同心。为便于引弧和提高电弧燃烧的稳定性,电极顶端应磨尖呈锥状,夹角在20°~60°之间,随着电流增大,其尖锥可稍微磨平或磨成锥球状、球状等以减慢电极的烧损。


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碳化物的特性和制取工艺

为了解决某些特殊材料的加工,在硬质合金钨钢研究和生产中,经常使用TaC、NbC、Cr3C2、VC、ZrC、HfC、Mo2C等碳化物,它们通常采用金属氧化物在氢气保护下直接碳化来制取,即MeO+2C→MeC+CO,其生产流程和制造设备大致与TiC-WC固溶体制取相同。就要求钨钢式作者必须掌握其它碳化物的特性和制取工艺。

名称 显微硬度㎏/㎜2 熔点℃ 还原氧化名称 反应式 理论碳量,% 配碳系数,% 碳化温度,℃
Cr3C2 1300 1895 Cr2O3 3Cr2O3+13C=2Cr3C2+9CO↑ 13.33   1600
VC 2094 2830 V2O5 V2O5+7C=2VC+5CO↑ 19.08 0.88 1800
ZrC 2836 3175 ZrO2 ZrO2+3C=ZrC+2CO↑ 11.64   1700~2000
HfC 2830 3890 HfO2 HfO2+3C=HfC+2CO↑ 6.3   1700~2300
MO2CMoC 1479 2690 MoO3 2 MoO3+7C=Mo2C+6CO↑
MoO3+4C=MoC+3CO↑
2.59   1400~1500
TiC 3200 3400 TiO2 TiO2+3C=TiC+2CO↑
2TiO2+C=Ti2O3+CO↑
Ti2O3+C=2TiO+CO↑
TiO+2C=TiC+CO↑
20 95~97 2300
真空
1800
TaC     Ta2O5 Ta2O5+7C=2TaC+5CO↑
Ta2O5+C=2TaO2+CO↑
TaO2+C=TaO+CO↑
TaO+2C=TaC+CO↑
  98 2000~2100
NbC     Nb2O5 Nb2O5+7C=2NbC+5CO↑   98 1900~2000

 

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