Описание на продуктите
При лазерно заваряване, защитният газ ще повлияе на формирането на заваръчния шев, качеството на заваръчния шев, дълбочината и ширината на заваръчния шев. В повечето случаи продухването на защитен газ ще има положителен ефект върху заваръчния шев, но може да има и неблагоприятен ефект.
Положителни ефекти
1. Правилното вдухване на защитния газ ще защити ефективно заваръчната вана, за да намали или дори да избегне окисляването.
2. Правилното издухване на защитния газ може ефективно да намали пръските, генерирани по време на процеса на заваряване.
3. Правилното издухване на защитния газ може да насърчи равномерното разпространение на заваръчната вана по време на втвърдяването, така че образуването на заваръчния шев да е равномерно и красиво.
4. Правилното издухване на защитния газ може ефективно да намали екраниращия ефект на струята метална пара или плазмения облак върху лазера и да увеличи ефективната степен на използване на лазера.
5. Правилното продухване на защитния газ може ефективно да намали порьозността на заваръчния шев.
Докато типът газ, скоростта на газовия поток и методът на впръскване са избрани правилно, може да се постигне идеалният ефект.
Въпреки това, неправилното използване на защитен газ също може да има неблагоприятни ефекти върху заваряването.
Въпреки това, неправилното използване на защитен газ също може да има неблагоприятни ефекти върху заваряването.
Негативни ефекти
1. Неправилното продухване на защитен газ може да доведе до влошаване на заваръчния шев.
2. Изборът на грешен тип газ може да причини пукнатини в заваръчния шев и може също така да доведе до намаляване на механичните свойства на заваръчния шев.
3. Избор на грешен газ за вдухване Скоростта на потока може да причини по-сериозно окисление на заваръчния шев (независимо дали скоростта на потока е твърде голяма или твърде малка) и може също така да доведе до сериозно разрушаване на метала на заваръчната вана от външни сили, в резултат на което при срутване на заваръчния шев или неравномерно образуване.
4. Изберете грешен метод за впръскване на газ Това ще доведе до липса на защитен ефект на заваръчния шев или дори в общи линии без защитен ефект или ще има отрицателно въздействие върху формата на заваръчния шев.
5. Вдухването на защитен газ ще има известно въздействие върху проникването на заваръчния шев, особено при заваряване на тънки плочи, това ще намали дълбочината на заваряване. Дълбоко проникване на шева.
Видове защитни газове
Често използваните защитни газове за лазерно заваряване включват главно N2, Ar и He. Техните физични и химични свойства са различни и следователно въздействието им върху заваръчните шевове също е различно.
1. Азот (N2)
Енергията на йонизация на N2 е умерена, по-висока от тази на Ar и по-ниска от тази на He. Степента на йонизация под действието на лазера е средна, което може по-добре да намали образуването на плазмен облак, като по този начин увеличи ефективното използване на лазера. Азотът може да реагира химически с алуминиеви сплави и въглеродна стомана при определена температура, за да произведе нитриди, които ще увеличи крехкостта на заваръчния шев и ще намали якостта, което ще има по-голямо неблагоприятно въздействие върху механичните свойства на заваръчното съединение. , така че не се препоръчва използването на азот за защита на заварки на алуминиева сплав и въглеродна стомана.
Нитридът, произведен от химическата реакция между азот и неръждаема стомана, може да подобри здравината на заваръчното съединение и ще помогне за подобряване на механичните свойства на заваръчния шев. Следователно азотът може да се използва като защитен газ при заваряване на неръждаема стомана.
2. Аргон
Ar има сравнително ниска йонизационна енергия и висока степен на йонизация под действието на лазера, което не е благоприятно за контролиране на образуването на плазмени облаци и ще има известно въздействие върху ефективното използване на лазера. Активността на Ar обаче е много ниска и е трудно да реагира химически с обикновените метали. реакция и цената на Ar не е висока. В допълнение, плътността на Ar е сравнително голяма, което е благоприятно за потъване в горната част на заваръчната вана и може по-добре да защити заваръчната вана, така че може да се използва като конвенционален защитен газ.
3. Хелий
Той има най-висока енергия на йонизация, а степента на йонизация под действието на лазера е много ниска. Той може добре да контролира образуването на плазмени облаци. Лазерът може да действа добре върху метали. Публичен акаунт в WeChat: микро заварчик, и активността му е много ниска и по принцип не е вредна. Той реагира химически с метала и е добър защитен газ за заваряване. Цената на He обаче е твърде висока и този газ обикновено не се използва в продукти за масово производство. Той обикновено се използва за научни изследвания или продукти с много висока добавена стойност.
Как се инжектира защитен газ
Понастоящем има два основни начина за продухване на защитен газ: Единият е продухване на защитен газ със странична ос. Другият е коаксиален защитен газ.
Конкретният избор между двата метода на продухване зависи от цялостни съображения. Обикновено се препоръчва да се използва методът със страничен продухващ защитен газ.
Принципи за избор на методи за впръскване на защитен газ
На първо място, трябва да стане ясно, че така нареченото "оксидиране" на заваръчния шев е просто общо наименование. Теоретично се отнася до химическата реакция между заваръчния шев и вредните компоненти във въздуха, което води до влошаване на качеството на заваръчния шев. Обикновено заваръчният метал се окислява при определена температура. Реагира химически с кислород, азот, водород и др. във въздуха.
За да се предотврати "окисляването" на заваръчния шев означава да се намали или избегне контактът на такива вредни компоненти със заваръчния метал при висока температура, която не е само разтопеният метал, но и целият период от време от момента, в който заваръчният метал е разтопен, докато разтопеният метал се втвърди и температурата му се намали под определена температура.
Например, заваряване на титаниева сплав, когато температурата над 300 градуса C може бързо да абсорбира водород, над 450 градуса C може бързо да абсорбира кислород, над 600 градуса C може бързо да абсорбира азот, така че титановата сплав се заварява след втвърдяване и температурата се намалява до под 300 градуса C този етап трябва да бъде ефективна защита, в противен случай ще се "окисли".
Не е трудно да се разбере от горното описание, че вдухваният защитен газ не само трябва да защити навреме заваръчната вана, но също така трябва да защити току-що втвърдената зона, която е била заварена. Следователно странично продухваният защитен газ, показан на Фигура 1, обикновено се приема, тъй като защитата по този начин е по-широка от тази на коаксиалната защита на Фигура 2. По-специално, той има по-добра защита за зоната, където заваръчният шев току-що се е втвърдил .
Странично обдухване на страничния вал За инженерни приложения не всички продукти могат да използват защитен газ за странично обдухване на страничния вал. За някои специфични продукти може да се използва само коаксиален защитен газ. Специфичните изисквания трябва да се определят от структурата на продукта и формата на съединението. Целенасочена селекция.
Избор на специфични методи за инжектиране на защитен газ
1. линейно заваряване
Формата на заваръчния шев на продукта е линейна, а формата на съединението може да бъде челно съединение, припокриване, вътрешен ъгъл или припокриване. За този тип продукти е по-добре да използвате защитен газ със странично издухване на страничната ос.
2. Плосък заваръчен шев
Формата на заваръчния шев на продукта е затворена форма като плоска кръгла форма, плоска многоъгълна форма, плоска многосегментна линейна форма и т.н. Формите на фуги могат да бъдат челни фуги, припокриващи се фуги, припокриващи се заваръчни фуги и т.н. всички видове продукти се използват, както е показано на фигура 2. Методът с коаксиален защитен газ е по-добър.

Xi'an Guosheng Laser Technology Co., Ltd. е високотехнологично предприятие, специализирано в научноизследователска и развойна дейност, производство и продажба на автоматична машина за лазерно облицоване, високоскоростна лазерна машина за облицовка, машина за лазерно охлаждане, машина за лазерно заваряване и оборудване за лазерно 3D принтиране. Нашите продукти са рентабилни и се продават в страната и чужбина. Ако се интересувате от нашите продукти, моля свържете се с нас на bob@gshenglaser.com.
