焊接方法与设备使用-教学ppt课件---第6章---等离子焊(PAW).ppt
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1、第第6 6章章 等离子弧焊接(等离子弧焊接(PAWPAW)2第第6章章 等离子弧焊接(等离子弧焊接(PAW)PAW)学习目标学习目标学习目标学习目标l了解等离子弧的形成原理和特性。了解等离子弧的形成原理和特性。l 熟悉等离子弧焊接的特点、工艺及应用范围。熟悉等离子弧焊接的特点、工艺及应用范围。l 了解等离子弧焊接设备各组成部分的作用。了解等离子弧焊接设备各组成部分的作用。l 能够分析、制定等离子弧焊接工艺。能够分析、制定等离子弧焊接工艺。l 掌握典型材料及结构等离子弧焊接工艺实施要点。掌握典型材料及结构等离子弧焊接工艺实施要点。3 主要内容主要内容主要内容主要内容 6.1 6.1 等离子弧的原
2、理及特性等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.2 6.2 等离子弧焊接等离子弧焊接等离子弧焊接等离子弧焊接 【综合训练】【综合训练】【综合训练】【综合训练】第第6章章 等离子弧焊接(等离子弧焊接(PAW)PAW)46.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理 1等离子弧等离子弧 等离子弧是电弧的一种特殊形式,是自由电弧被压缩后等离子弧是电弧的一种特殊形式,是自由电弧被压缩后等离子弧是电弧的一种特殊形式,是自由电弧被压缩后等离子弧是电弧的一种特
3、殊形式,是自由电弧被压缩后形成的,它仍然是一种气体放电的导电现象,与自由电弧形成的,它仍然是一种气体放电的导电现象,与自由电弧形成的,它仍然是一种气体放电的导电现象,与自由电弧形成的,它仍然是一种气体放电的导电现象,与自由电弧相比,两者的物理本质上没有区别,仅是弧柱中电离程度相比,两者的物理本质上没有区别,仅是弧柱中电离程度相比,两者的物理本质上没有区别,仅是弧柱中电离程度相比,两者的物理本质上没有区别,仅是弧柱中电离程度和温度方面的不同。和温度方面的不同。和温度方面的不同。和温度方面的不同。56.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 等
4、离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理 1等离子弧等离子弧l等离子弧等离子弧是一种压缩电弧,电流是一种压缩电弧,电流增大,但压缩电弧弧柱直径不能增大,但压缩电弧弧柱直径不能相应增大,则能量密度、温度、相应增大,则能量密度、温度、等离子体流速显著增大。等离子体流速显著增大。l 自由电弧自由电弧电流增大,弧柱直径电流增大,弧柱直径增大,二者不能独立调节,所增大,二者不能独立调节,所以电流密度、能量密度和温度以电流密度、能量密度和温度的增加受限。的增加受限。将电极内缩于导电喷嘴内部,产生三种压缩作用将电极内缩于导电喷嘴内部,产生三种压缩作用:电弧通过小孔电弧通过小孔机
5、械压缩(前提)机械压缩(前提)热收缩(主因)热收缩(主因)离子气冷却离子气冷却 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理 2 2 2 2、等离子弧的形成原理、等离子弧的形成原理、等离子弧的形成原理、等离子弧的形成原理 电磁收缩电磁收缩通电导体间相互吸通电导体间相互吸引力产生,使弧柱引力产生,使弧柱变得更细。变得更细。6.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理等离子弧的形成原理 2 2 2 2、等离子弧的形成
6、原理、等离子弧的形成原理、等离子弧的形成原理、等离子弧的形成原理结果:电弧直径变小、温度升高、能量密度增大。结果:电弧直径变小、温度升高、能量密度增大。等离子体是物质存在的另一种状等离子体是物质存在的另一种状态。等离子态及其形成过程(下图)。态。等离子态及其形成过程(下图)。6.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 1.1.1.1.温度高、能量密度大:温度高、能量密度大:温度高、能量密度大:温度高、能量密度大:240002400050000K50000K、10105 510108 8W/cmW/cm2 2(TIGTIG电弧相应为电弧相应为100001000024000K24000K、1
7、0104 4w w ););2.2.2.2.能量分布均衡:能量分布均衡:能量分布均衡:能量分布均衡:在整个弧长上温度均衡,靠弧柱加热;在整个弧长上温度均衡,靠弧柱加热;6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 等离子弧的能量特性等离子弧的能量特性6.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 3.3.3.3.挺度好、冲力大:挺度好、冲力大:挺度好、冲力大:挺度好、冲力大:扩散角小,对弧长波动不敏感;扩散角小,对弧长波动不敏感;4.4.4.4.等离子弧的静特性曲线:等离子弧的静特性曲线:接近于接近于U U形;形;5.5.稳定性好:稳定性好:稳定性好:稳定性好:电流小至电流小至0.1A0.
8、1A电弧仍稳定燃烧;电弧仍稳定燃烧;6.6.等离子弧机械冲刷力强等离子弧机械冲刷力强:气流速度可达气流速度可达300m/s300m/s;6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 等离子弧的能量特性等离子弧的能量特性6.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.3 6.1.3 6.1.3 6.1.3 等离子弧的基本形式等离子弧的基本形式等离子弧的基本形式等离子弧的基本形式 1 1等离子弧的类型及应用等离子弧的类型及应用 等离子弧的类型主要有:等离子弧的类型主要有:非转移型非转移型非转移型非转移型等离子弧等离子弧、转移型转移型转移型转移型等等离子弧离子弧、混合型混合型混合型混合型
9、等离子弧三种。等离子弧三种。6.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.3 6.1.3 等离子弧的基本形式等离子弧的基本形式1 1等离子弧的类型及应用等离子弧的类型及应用 非转移型非转移型非转移型非转移型:电弧在钨极和喷:电弧在钨极和喷嘴之间形成后,在高速气流作用嘴之间形成后,在高速气流作用下冲出喷嘴(也叫等离子焰);下冲出喷嘴(也叫等离子焰);非转移弧主要用于喷涂、焊接和非转移弧主要用于喷涂、焊接和非转移弧主要用于喷涂、焊接和非转移弧主要用于喷涂、焊接和切割较薄的金属及非金属材料。切割较薄的金属及非金属材料。切割较薄的金属及非金属材料。切割较薄的金属及非金属材料。6.1 等离子
10、弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.3 6.1.3 等离子弧的基本形式等离子弧的基本形式1 1等离子弧的类型及应用等离子弧的类型及应用 非转移型非转移型非转移型非转移型:电弧在钨极和喷嘴:电弧在钨极和喷嘴之间形成后,在高速气流作用下冲之间形成后,在高速气流作用下冲出喷嘴(也叫等离子焰);常用于出喷嘴(也叫等离子焰);常用于等离子弧切割、等离子弧焊接和等等离子弧切割、等离子弧焊接和等离子弧堆焊等工艺方法中。离子弧堆焊等工艺方法中。6.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.3 6.1.3 等离子弧的基本形式等离子弧的基本形式1 1等离子弧的类型及应用等离子弧的类型及应用 混
11、合型:混合型:混合型:混合型:同时保持转移弧与非转同时保持转移弧与非转移弧(电弧转移到工件后移弧(电弧转移到工件后 不切不切断钨极与导电嘴之间的电弧断钨极与导电嘴之间的电弧 ),),主要用在微束等离子弧焊接和粉末等主要用在微束等离子弧焊接和粉末等离子弧堆焊等工艺方法中。离子弧堆焊等工艺方法中。6.1 等离子弧的原理及特性等离子弧的原理及特性 6.1.3 6.1.3 等离子弧的基本形式等离子弧的基本形式1 1等离子弧的类型及应用等离子弧的类型及应用 类类 型型特点特点应用应用转移型转移型电弧温度较高电弧温度较高常用于金属的焊接、堆焊与切割常用于金属的焊接、堆焊与切割非转移非转移型型电弧温度较低电
12、弧温度较低喷涂、非金属的焊接与切割喷涂、非金属的焊接与切割混合型混合型小电流下的电小电流下的电弧稳定性好弧稳定性好多用于微束等离子弧(多用于微束等离子弧(8 mm 2)2)厚度较大的焊件,需开坡口进行多层焊。第一层采用厚度较大的焊件,需开坡口进行多层焊。第一层采用穿透型焊,坡口钝边穿透型焊,坡口钝边5mm5mm,以后采用熔透型焊接法。,以后采用熔透型焊接法。6.2 等离子弧的设备及工艺等离子弧的设备及工艺1 1接头形式设计接头形式设计 3)0.025 3)0.0251.6mm1.6mm焊件,通常采用微束等离子弧焊焊件,通常采用微束等离子弧焊。6.2.3 6.2.3 等离子弧焊工艺等离子弧焊工艺
13、图图6-20 6-20 微束等离子弧焊接头形式微束等离子弧焊接头形式a a)I I型接头型接头 b b)卷边对接接头)卷边对接接头 c c)卷边角接接头)卷边角接接头 d d)端接接头)端接接头常用接头形式如常用接头形式如图。焊接时要采用图。焊接时要采用可靠的焊接夹具,可靠的焊接夹具,以保证工件的装配以保证工件的装配质量。装配间隙和质量。装配间隙和错边量越小越好错边量越小越好。6.2 等离子弧的设备及工艺等离子弧的设备及工艺 2等离子弧焊的基本形式等离子弧焊的基本形式 等离子弧焊的基本方法及应用按焊缝成型原理等离子等离子弧焊的基本方法及应用按焊缝成型原理等离子弧焊分为:弧焊分为:穿孔型等离子弧
14、焊穿孔型等离子弧焊熔透型等离子弧焊熔透型等离子弧焊微束等离子弧焊微束等离子弧焊6.2.3 6.2.3 等离子弧焊工艺等离子弧焊工艺 此外,还派生出一些焊接方法,如脉冲等离子弧焊、此外,还派生出一些焊接方法,如脉冲等离子弧焊、交流等离子弧焊、熔化极等离子弧焊、变极性等离子焊交流等离子弧焊、熔化极等离子弧焊、变极性等离子焊等。等。6.2 等离子弧的设备及工艺等离子弧的设备及工艺 利用等离子弧直径小、温利用等离子弧直径小、温度高、能量密度大、穿透力强度高、能量密度大、穿透力强的特点,在适当的工艺参数条的特点,在适当的工艺参数条件下实现的,焊缝断面呈酒杯件下实现的,焊缝断面呈酒杯状,如图状,如图6-2
15、16-21所示。焊接时,所示。焊接时,采用转移型等离子弧把焊件完采用转移型等离子弧把焊件完全熔透并在等离子流力作用下全熔透并在等离子流力作用下形成一个穿透焊件的小孔,并形成一个穿透焊件的小孔,并从焊件的背面喷出部分等离子从焊件的背面喷出部分等离子弧(称其为弧(称其为“尾焰尾焰”)。)。1 1穿透型等离子弧焊穿透型等离子弧焊(穿孔型)(穿孔型)(穿孔型)(穿孔型)图图6-21 穿透型等离子弧焊示意图穿透型等离子弧焊示意图 1-焊件焊件 2-焊缝焊缝 3-液态熔池中的小孔液态熔池中的小孔 4-保护气保护气 5-进水进水 6-喷嘴喷嘴 7-钨极钨极 8-等离子气等离子气 9-焊接电源焊接电源 10-
16、高频发生器高频发生器 11-出水出水 12-等离子弧等离子弧 13-尾焰尾焰 14-焊接方向焊接方向 15-接头断面接头断面 6.2.3 6.2.3 等离子弧焊工艺等离子弧焊工艺6.2 等离子弧的设备及工艺等离子弧的设备及工艺(1)穿透型等离子弧焊穿透型等离子弧焊:随着焊随着焊枪向前移动,小孔也跟着焊枪移枪向前移动,小孔也跟着焊枪移动,熔池中的液态金属在电弧吹动,熔池中的液态金属在电弧吹力、表面张力作用下沿熔池壁向力、表面张力作用下沿熔池壁向熔池尾部流动,并逐渐收口、凝熔池尾部流动,并逐渐收口、凝固,形成完全熔透的正反面都有固,形成完全熔透的正反面都有波纹的焊缝,这就是所谓的小孔波纹的焊缝,这
17、就是所谓的小孔效应,如图所示。利用这种小孔效应,如图所示。利用这种小孔效应,不用衬垫就可实现单面焊效应,不用衬垫就可实现单面焊双面成形。双面成形。2 2等离子弧焊的基本形式等离子弧焊的基本形式6.2.3 6.2.3 等离子弧焊工艺等离子弧焊工艺6.2 等离子弧的设备及工艺等离子弧的设备及工艺小孔小孔等离子焊接等离子焊接不锈钢不锈钢PAWPAW的正面焊缝的正面焊缝不锈钢不锈钢PAWPAW的背面焊缝的背面焊缝6.2 等离子弧的设备及工艺等离子弧的设备及工艺(2 2)熔透型等离子弧焊)熔透型等离子弧焊:采采用较小的焊接电流(用较小的焊接电流(3030100A100A)和较低的离子气流量,)和较低的离
18、子气流量,采用混合型等离子弧焊接的方采用混合型等离子弧焊接的方法。在焊接过程中不形成小孔法。在焊接过程中不形成小孔效应,焊件背面无效应,焊件背面无“尾焰尾焰”。液态金属熔池在弧柱的下面,液态金属熔池在弧柱的下面,靠熔池金属的热传导作用熔透靠熔池金属的热传导作用熔透母材,实现焊透。焊缝断面形母材,实现焊透。焊缝断面形状呈碗状,如状呈碗状,如右右图图所示。所示。图图6-23 6-23 熔透型等离子弧焊示意图熔透型等离子弧焊示意图 1-1-焊件焊件 2-2-焊缝焊缝 3-3-液态熔池液态熔池 4-4-保护气保护气 5-5-进水进水 6-6-喷嘴喷嘴 7-7-钨极钨极 8-8-等离子气等离子气 9-9
19、-焊接电源焊接电源 10-10-高频发生器高频发生器11-11-出水出水 12-12-等离子弧等离子弧 13-13-焊接方向焊接方向 14-14-接头断面接头断面6.2.3 6.2.3 等离子弧焊工艺等离子弧焊工艺2 2等离子弧焊的基本形式等离子弧焊的基本形式6.2 等离子弧的设备及工艺等离子弧的设备及工艺 (3)(3)微束等离子弧焊微束等离子弧焊:焊接电流在焊接电流在30A30A以下的等离子弧以下的等离子弧通常称为微束等离子弧焊。有时也把焊接电流稍大的等通常称为微束等离子弧焊。有时也把焊接电流稍大的等离子弧归为此类。这种方法使用很小的喷嘴孔径(离子弧归为此类。这种方法使用很小的喷嘴孔径(0.
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