Jan 30, 2024 Hagyjon üzenetet

Hogyan használjuk a megfelelő gázt lézeres hegesztéskor

info-500-295


A védőgázok szerepe

A lézeres hegesztésnél a védőgáz befolyásolja a varrat alakját, minőségét, hegesztési mélységét és szélességét. A legtöbb esetben a védőgáz befúvatása pozitív hatással van a hegesztésre, de lehet negatív hatása is.

Ppozitív hatás

A védőgáz megfelelő fúvatása hatékonyan védi a hegesztőmedencét az oxidációtól, sőt az oxidációtól is.

 

A védőgáz megfelelő fúvatása hatékonyan csökkentheti a hegesztési folyamat során keletkező fröccsenést.

 

A védőgáz helyes befúvatása elősegítheti a hegesztési olvadékmedence megszilárdulásának egyenletes eloszlását, így a hegesztési varrat egyenletessége és esztétikája

 

A védőgáz megfelelő fúvatása hatékonyan csökkentheti a fémgőzcsóva vagy plazmafelhő lézerre gyakorolt ​​árnyékoló hatását, növelve a lézer hatékony kihasználását.

 

A védőgáz megfelelő fúvatása hatékonyan csökkentheti a hegesztési varrat porozitását.

 

A védőgáz megfelelő fúvatása hatékonyan csökkentheti a hegesztési varrat porozitását. A védőgáz nem megfelelő használata azonban hátrányosan befolyásolhatja a hegesztést.

Negatív hatás

A védőgáz nem megfelelő fúvatása a hegesztési varrat károsodásához vezethet.

 

A nem megfelelő típusú gáz megrepedéséhez vezethet a hegesztési varratban, és a varrat mechanikai tulajdonságai is csökkenhetnek

A nem megfelelő gázbefúvatási sebesség megválasztása a hegesztési varrat súlyosabb oxidációjához vezethet (akár túl nagy, akár túl alacsony az áramlási sebesség), és a hegesztési medencében lévő hegesztési varrat komoly zavaraihoz is vezethet, ami összeomlást okozhat. vagy egyenetlen alakú varrat.

 

A gázfúvás módszerének helytelen megválasztása védtelen vagy gyakorlatilag védetlen varratokhoz vezethet, vagy ronthatja a varrat alakját.

A védőgáz befúvatása bizonyos hatással lesz a hegesztési mélységre, különösen vékony lemezek hegesztésekor, ami csökkenti a hegesztési mélységet.

A védőgázok típusai

A leggyakrabban használt lézeres hegesztési védőgázok az N2, Ar és He, fizikai és kémiai tulajdonságaik eltérőek, így a hegesztésre gyakorolt ​​hatás is eltérő.

 

Az N2 ionizációs energiája mérsékelt, magasabb, mint az Ar-é, és alacsonyabb, mint a He-é, és a lézer hatására általános az ionizáció mértéke, ami jobban csökkentheti a plazmafelhő képződését, így növelve a hatékony felhasználást. a lézerről. A nitrogén bizonyos hőmérsékleten kémiai reakció lehet alumíniumötvözettel és szénacéllal, nitrid keletkezik, ami javítja a hegesztési varrat ridegségét, WeChat nyilvános száma: hegesztő, szívósság csökkenés, a hegesztett kötések mechanikai tulajdonságainak nagyobb káros hatása lesz, ezért ne javasoljuk a nitrogén használatát alumíniumötvözet és szénacél hegesztési védelemnél!

 

A nitrogén és a rozsdamentes acél kémiai reakciója során a nitrid javíthatja a hegesztési kötés szilárdságát, ami elősegíti a varrat mechanikai tulajdonságait, így a rozsdamentes acél hegesztése nitrogént használhat védőgázként

 

Az Ar ionizációs energiája viszonylag a legalacsonyabb, az ionizáció mértéke a lézer hatására magas, nem kedvez a plazmafelhő kialakulásának szabályozásának, bizonyos hatással lesz a lézer hatékony felhasználására, de az Ar aktivitása nagyon alacsony, nehéz kémiai reakcióba lépni a közönséges fémmel, és az Ar költsége nem magas, amellett, hogy az Ar sűrűsége nagy, elősegíti a hegesztési varratba süllyedést a hegesztési olvadék felett, lehet a hegesztési olvadék jobb védelme, ezért hagyományos védőgázként használható.

 

Neki van a legnagyobb ionizációs energiája, az ionizációs fok nagyon alacsony a lézer hatására, nagyon jól szabályozhatja a plazmafelhő kialakulását, a lézer nagyon jó hatással lehet a fémre, WeChat nyilvános szám: mikro- hegesztő, és a He aktivitás nagyon alacsony, alapvetően nem lép kémiai reakcióba a fémmel, nagyon jó hegesztésvédő gáz, de a He költsége túl magas, a termékek általános tömeggyártása nem kerül felhasználásra a gáz, Őt általában Tudományos kutatásokhoz vagy nagyon magas hozzáadott értékű termékekhez használják.

Védő gázfúvás módszer

Jelenleg két fő típusa van a védőgáz fúvásnak: az egyik a védőgáz oldalirányú fúvatása, a másik a koaxiális védőgáz.

 

Az, hogy a két fúvási mód közül miként válasszunk, átfogó mérlegelés kérdése, általánosságban a védőgázok oldalfúvásának alkalmazása javasolt.

Védőgáz fúvási módszer kiválasztásának elve

Először is tisztázni kell, hogy az úgynevezett "oxidált" varrat csak általános elnevezés, az elmélet szerint a varrat és a levegő kémiai reakciójában a káros összetevők a varrat minőségének romlásához vezetnek, általában hegesztési fém egy bizonyos hőmérsékleten és az oxigén, nitrogén, hidrogén, stb a levegőben, hogy egy kémiai reakciót.

 

A hegesztési varrat "oxidációjának" megakadályozása annyi, mint csökkenteni vagy elkerülni az ilyen káros komponensek érintkezését a hegesztési fémmel magas hőmérsékletű állapotban, ez a magas hőmérsékletű állapot nem csak a fémolvadék, hanem a hegesztett fémtől is. addig olvad, amíg az olvadt fém megszilárdul és hőmérséklete egy bizonyos hőmérséklet alá csökken a teljes időtartam alatt!

Példa

Például a titánötvözet hegesztésénél, amikor a 300 fok feletti hőmérséklet gyorsan képes felszívni a hidrogént, a 450 fok feletti hőmérséklet gyorsan felszívja az oxigént, és a 600 fok feletti hőmérséklet gyorsan felszívja a nitrogént, így a titánötvözet hegesztése a megszilárdulásban és a hőmérséklet lecsökken. 300 fokkal a hatékony védőhatás szükségessége alatt, különben "oxidálódik".

 

A fenti leírást nem nehéz megérteni, a védőgázba fújáshoz nem csak a hegesztőmedence időben történő védelmére van szükség, hanem a védelemhez csak megszilárdult területet is kell hegeszteni, így az 1. ábra általános felhasználása az oldalán látható. axiális oldalon a fújó védőgázt, mert ez a védelmi mód képest a 2. ábrán látható koaxiális védelemhez képest szélesebb körű védelmet biztosít, különösen a hegesztési varratnál az éppen megszilárdult terület jobb védelmet nyújt.

 

Bypass oldalsó fúvás mérnöki alkalmazásokhoz, nem minden termék használható bypass oldali fúvó védőgáz útján, bizonyos termékeknél csak koaxiális védőgáz használható, a termék szerkezetéből és a kötések formájából adódó egyedi igények alapján célzott választás!

Különleges védőgáz-fúvatási módszer kiválasztása

Közvetlen vonalas hegesztés

A hegesztési varrat alakja egyenes, az illesztések lehetnek tompakötések, átlapolt illesztések, sarokkötések vagy halmozott kötések, és az ilyen típusú termékeknél előnyben részesítik az oldaltengelyes oldalfúvó védőgázt.

 

Síkbeli zárt grafikus varrat

A termék hegesztési varratának formája sík kerület, sík sokszög alakú, sík több szegmensű vonalforma és egyéb zárt alakzatok, tompakötések illesztési formája, átlapolt kötések, átlapoló kötések, halmozott hegesztett kötések stb. , és ez a fajta termék a koaxiális védőgáz módszer alkalmazása előnyös.

 

A védőgáz kiválasztása közvetlenül befolyásolja a hegesztés minőségét, hatékonyságát és költségét, de a hegesztési anyagok sokfélesége miatt a tényleges hegesztési folyamatban a hegesztőgáz kiválasztása is bonyolultabb, figyelembe kell venni hegesztési anyag, hegesztési mód, hegesztési helyzet, valamint a hegesztési hatás követelményei, a hegesztési vizsgálaton keresztül a megfelelőbb hegesztőgáz kiválasztásához, a jobb hegesztési eredmény eléréséhez!

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat