氩气工作原理及特点 :焊丝通过丝轮送进,导电嘴导电,在母材与焊丝之间产生电弧,使焊丝和母材熔化,并用惰性气体氩气保护电弧和熔融金属来进行焊接的。它和钨极氩弧焊的区别:一个是焊丝作电极,并被不断熔化填入熔池,冷凝后形成焊缝;另一个是采用保护气体,随着熔化较氩弧焊的技术应用,保护气体已由单一的氩气发展出多种混合气体的广泛应用,如以氩气或氦气为保护气时 称为熔化较惰性气体保护电弧焊(在国际上简称为MIG焊);以惰性气体与氧化性气体(O2,CO2)混合气为保护气体 时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,统称为熔化较活性气 体保护电弧焊(在国际上简称为MAG焊)。从其操作方式看,目前应用广的是半自动熔化较氩弧焊和富氩混合气保护焊,其次是自动熔化较氩弧焊。
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氩气的重要性在于其价值的行业,所有的氩人使用的是从大气中获得,它可以利用之前,但是,氩气,必须首先进行分离,厂家净化通过***冷却空气的氩,直到它的液体,然后煮沸液体空气,并通过一个所谓的分馏过程中,它分离成其组成部分,此相同的方法生产液态氮和氧,使氩气基本上它们的制造的副产物。
行业
当金属被焊接,它加热到非常高的温度; 如果不加以保护,它可以与在周围空气中的氧气发生反应,屏蔽气体焊接,以保持它的氧化过程中保护金属,氩气是高度惰性的,这意味着它不与其它化学物质发生反应,因此,它在焊接有效的屏蔽气体,其惰性性质也使得氩生产钛和类似的硅以外的反应性材料的非常有用的,因为这些倾向于如果不从周围空气保护,以迅速氧化。
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目前常用的有:纯氩气、纯CO2和两者的混合气体(纯的意思含量很高,一般高达99.9%以上)
用保护气体的原因是在焊接过程形成一种保护层,把氧气隔绝在外面,提高焊缝质量(减少金属流失、减少气孔等等)在保证焊缝质量的前提下,CO2气体是比较廉价的
炬管的组成:三层石英同心管组成(如下图)。冷却(等离子)氩气以外管内壁相切的方向进入ICP炬管内,有效地解决了石英管壁的冷却问题。防止其被高温的ICP烧熔。炬管置于高频线圈的正中,线圈的下端距中管的上端2-4mm,水冷的线圈连接到高频发生器的输出端。高频电能通过线圈耦合到炬管内电离的氩气中。当线圈上有高频电流通过时,则在线圈的轴线方向上产生一个强烈振荡的环形磁场如图所示。开始时,炬管中的原子氩并不导电,因而也不会形成放电。当点火器的高频火花放电在炬管内使小量氩气电离时,一旦在炬管内出现了导电的粒子,由于磁场的作用,其运动方向随磁场的频率而振荡,并形成与炬管同轴的环形电流。原子、离子、电子在强烈的振荡运动中互相碰撞产生更多的电子与离子。终于形成明亮的白色Ar-ICP放电,其外形尤如一滴刚形成的水滴。在高度电离的ICP内部所形成的环形涡流可看作只有一匝的变压器次级线圈,而水冷的工作线圈则相当于变压器的初级线圈,它们之间的耦合,使磁场的强度和方向随时间而变化,受磁场加速的电子和离子不断改变其运动方向,导致焦耳发热效应并附带产生电离作用。这种气体在较短时间内在石英的炬管内形成一个新型的稳定的“电火焰”光源。