工业上常用的惰性气体有 惰性气体有哪些

TIG焊和MIG焊的区别1.TIG焊一般是一只手拿焊枪 , 另一只手拿焊丝 , 适用于小规模操作和修理的手工焊接 。
2.MIG和MAG , 焊丝通过自动送丝机构从焊枪送出 , 适用于自动焊接 。当然也可以用手工焊接 。
3.MIG和MAG的区别主要在于保护气体 。类似的设备 , 但前者一般用氩气保护 , 适合焊接有色金属;后者一般在氩气中混有二氧化碳活性气体 , 适用于焊接高强度钢和高合金钢 。
4.TIG和MIG是惰性气体保护焊 , 俗称氩弧焊 。惰性气体可以是氩气 , 也可以是氦气 , 但氩气价格便宜 , 所以常用 , 所以惰性气体电弧焊一般称为氩弧焊 。
极惰性气体保护焊是以钨或钨合金为电极材料 , 在惰性气体的保护下 , 通过电极与母材(工件)之间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝的焊接工艺 。
英文是GTAW——气体保护钨极电弧焊或TIG——钨极惰性气体保护焊 。
手工焊接(棒)焊条手工电弧焊 , 英文是Shielded Arc Welding(缩写为SMAW) , 其原理是:在涂层焊条和母材之间产生电弧 , 焊条和母材被电弧热量熔化 。药皮电极外层覆盖有焊剂 , 加热时熔化 , 具有稳弧、造渣、脱氧和精炼的作用 。
焊条手工电弧焊示意图
焊接电源为交流焊机或具有下降特性的DC弧焊机 。一般采用交流弧焊机 , 特别是当要求电弧稳定时 , 采用DC弧焊机 。
【工业上常用的惰性气体有 惰性气体有哪些】主要特点:
焊接操作简单 , 焊钳轻便 , 移动方便 , 适用范围广 。
金属电弧焊(CO2)
金属电弧焊(CO2/MAG/MIG)气体保护金属极电弧焊(GMAW)是熔化极气体保护焊的总称 。
MAG焊接:金属活性气体焊接(活性气体)
MIG焊接:金属惰性气体焊接 , (惰性气体)
根据保护气体的种类 , 可分为MAG焊和MIG焊 。MAG焊接使用二氧化碳或二氧化碳或混合在氩气中的氧气(这些被称为活性气体) 。只是使用CO2气体的焊接习惯称为CO2电弧焊 , 与MIG焊不同 。MIG焊接使用惰性气体 , 如氩气和氦气 。其原理是:在细直径自耗电极(焊丝)与母材之间产生电弧 , 周围用保护气体密封 , 使母材和焊丝熔化的一种焊接方法 。广泛应用于操作者手持焊枪的半自动焊接、机器人焊接和自动焊接领域 。
熔化极气体保护焊示意图
CO2焊的特点:焊接速度快 , 引弧效率高 , 熔池深熔效率高 。一根焊丝可适用各种粗细 , 焊接质量好 , 焊后变形小 。一根焊丝可以适用于各种母材 。
MAG焊接特征:
除CO2焊的优点外 , 焊缝外形美观 , 飞溅少 , 双面成形焊和全向焊易于适用于高速脉冲MIG (GMAW)焊;
铝焊接多采用MIG法 , 一般采用脉冲控制 。
脉冲MIG焊接可以通过喷射过渡实现最小飞溅 。焊缝外形美观 , 焊缝堆高平整 。与无脉冲MAG/MIG焊相比 , 较粗的焊丝也可以实现射流过渡 , 因此在薄板焊接中可以提高送丝性能 , 降低焊丝成本 。特别是在铝和合金的焊接中 , 它在自动化和机器人方面发挥着优势 。
脉冲MIG (GMAW)焊接原理:焊接电流以脉冲电流Ip和基本电流Ib的形式周期性重复 , 可以在较宽的焊接电流场中实现熔滴过渡 。
氩弧焊
钨极氩弧焊(TIG)非熔化极气体保护电弧焊 , TIG焊 , 英文是钨极惰性气体保护焊(TIG) , 又称气体钨极电弧焊(GTAW) 。
其原理是:TIG焊是在氩气等惰性气体环境下 , 通过在钨极和母材之间产生电弧 , 使母材和附加焊接材料熔化焊接的方法 。
直流钨极氩弧焊
以DC弧焊电源为焊接电源、负极和正极母材的焊接方法 , 广泛应用于不锈钢、钛、铜及铜合金的焊接 。
交流钨极氩弧焊
采用交流弧焊电源作为焊接电源 , 电极和母材的正负极性相互变化 。当电极为正极性(EP极性)时 , 电极的过热消耗较高 , 可以去除基材表面的氧化层 , 称为清洗作用 。具有这种清洗功能 , 广泛应用于铝和镁的焊接 。
钨极氩弧焊(GTAW)的特点:
它能焊接几乎所有的工业金属和合金 , 焊接质量好 , 可靠性高 , 焊接成型好 , 无需除渣 , 飞溅烟尘少 , 可广泛应用于薄板和厚板 。
等离子切割
等离子切割(等离子)等离子切割的原理是:在基材(包括割炬中的喷嘴)和割炬中的电极之间进行电弧放电 , 压缩气体利用放电热能产生高温高速等离子弧 , 从而熔化基材 。喷嘴的小孔使等离子流更细更密 。
空气体等离子切割的特点:可以轻松切割所有金属 , 切割速度快 。
切割变形小 , 无需固定夹具即可实现切割形状 , 切割形状不受限制;无需熟练即可进行热影响部位的小接触和非接触切割 , 操作简单 。

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