Прегледи: 0 Автор: Уредник на страници Објавување Време: 2023-05-22 Потекло: Страница
Невидливиот и нематеријален 'гас ', што не може да се игнорира во ласерското заварување, се однесува на заштитниот гас. Неговата селекција директно влијае на квалитетот, ефикасноста и цената на производството на заварување. Денес, Hangao Tech ќе разговара со вас за заштита на знаење поврзано со гас.
1. Улогата на заштитната атмосфера
Во ласерското заварување, заштитниот гас ќе влијае на обликот на заварувањето, квалитетот на заварувањето, навлегувањето на заварувањето и ширината на пенетрацијата. Во повеќето случаи, дуваниот заштитен гас ќе има позитивен ефект врз заварувањето, но може да донесе и нега на негативен ефект.
Позитивни ефекти
1) правилното инсулирање на заштитен гас ефикасно ќе го заштити базенот за заварување за да ја намали или дури и да избегне оксидација;
2) правилното дување на заштитен гас може ефикасно да го намали распрскувачот создаден за време на процесот на заварување;
3) правилното инсулирање на заштитниот гас може да го промовира униформното ширење на базенот за заварување кога се зацврстува, со што формата на заварувањето е униформа и убава;
4) правилното дување на заштитен гас може ефикасно да го намали заштитниот ефект на металниот пареа плима или плазма облак на ласер и да ја зголеми ефективната стапка на употреба на ласерот;
5) Правилното дување на заштитен гас може ефикасно да ја намали порозноста на заварувањето.
Сè додека типот на гас, стапката на проток на гас и методот на инсулација се избираат правилно, може да се добие идеален ефект. Сепак, неправилната употреба на заштитен гас исто така може да има негативни ефекти врз заварувањето.
Негативни ефекти
1) неправилно инсулирање на заштитен гас може да резултира во лоши споеви на заварувањето;
2) изборот на погрешен вид гас може да предизвика пукнатини во заварувањето, а исто така може да доведе до намалување на механичките својства на заварот;
3) Изборот на погрешна стапка на проток на дување на гас може да доведе до посериозна оксидација на заварувањето (без разлика дали стапката на проток е преголем или премал), а исто така може да предизвика металот на базенот за заварување да биде сериозно нарушен од надворешните сили, што резултира во колапс на заварување или нерамномерно формирање;
4) изборот на погрешен метод за вбризгување на гас ќе резултира во заварувањето да не го достигне заштитниот ефект или дури и во основа нема заштитен ефект или негативно да влијае на формирањето на заварувањето;
5) Инсумирање на заштитен гас ќе има одредено влијание врз пенетрацијата на заварувањето, особено при заварувањето на тенки плочи, ќе ја намали пенетрацијата на заварувањето.
2 Видови на заштитен гас
Најчесто користените заштитни гасови за ласерско заварување главно вклучуваат азот, аргон и хелиум, а нивните физички и хемиски својства се различни, така што ефектот врз заварувањето е исто така различен.
1) азот
Енергијата на јонизација на азот е умерена, повисока од онаа на аргон, пониска од онаа на хелиум, а степенот на јонизација под дејството на ласерот е просечен, што може подобро да го намали формирањето на плазма облак, а со тоа да се зголеми ефективната стапка на употреба на ласерот. Азот може хемиски да реагира со алуминиумска легура и јаглерод челик на одредена температура за да произведе нитриди, што ќе ја зголеми кршливоста на заварувањето, да ја намали цврстината и да има поголем негативен ефект врз механичките својства на заварувачот, така што не се препорачува да се користи азот за азолум за алонум легура и јаглерод челик за заштита.
Азотот произведен од хемиската реакција помеѓу азот и не'рѓосувачки челик може да ја зголеми јачината на зглобот на заварувањето, што ќе помогне во подобрување на механичките својства на заварувањето, така што азотот може да се користи како заштитен гас при заварување на не'рѓосувачки челик.
2) Аргон
Енергијата на јонизација на аргон е релативно најниска, а степенот на јонизација е висок под дејството на ласер, што не е погодно за контролирање на формирањето на плазма облаци и ќе има одредено влијание врз ефективното користење на ласерот. Сепак, аргонот има многу мала активност и е тешко да се комбинира со вообичаени метали. Се појавува хемиска реакција, а цената на аргонот не е висока. Покрај тоа, густината на аргонот е голема, што е погодна за тонење на врвот на базенот за заварување, што може подобро да го заштити базенот за заварување, така што може да се користи како конвенционална употреба на гас.
3) Хелиум
Енергијата на јонизација на хелиум е највисока, а степенот на јонизација е многу низок под дејството на ласер, што може добро да го контролира формирањето на плазма облак. Ласерот може добро да дејствува на метали, а активноста на хелиум е многу мала, и во основа не хемиски реагира со метали. , е многу добар заварување на цвест за заварување, но цената на хелиумот е превисока, и генерално масовно произведени производи не го користат овој гас. Хелиумот генерално се користи за научно истражување или производи со многу висока додадена вредност.
Ако имате какви било прашања или потреби за Линијата за производство на машински цевки за ласерско заварување на цевки , ве молиме слободно контактирајте не за комуникација.