Toodete kirjeldus
Laserkeevitamisel mõjutab kaitsegaas keevisõmbluse vormimist, keevisõmbluse kvaliteeti, keevisõmbluse sügavust ja laiust. Enamasti avaldab kaitsegaasi puhumine keevisõmblusele positiivset mõju, kuid sellel võib olla ka kahjulik mõju.
Positiivsed mõjud
1. Õige puhumine kaitsegaasi kaitseb tõhusalt keevisvanni, et vähendada või isegi vältida oksüdeerumist.
2. Õige kaitsegaasi puhumine võib tõhusalt vähendada keevitusprotsessi käigus tekkivat pritsme.
3. Kaitsegaasi õige puhumine võib soodustada keevisvanni ühtlast levikut tahkumise ajal, nii et keevisõmbluse moodustumine on ühtlane ja ilus.
4. Kaitsegaasi õige puhumine võib tõhusalt vähendada metalliauru või plasmapilve varjestusefekti laserile ja suurendada laseri efektiivset kasutusmäära.
5. Õige kaitsegaasi puhumine võib tõhusalt vähendada keevisõmbluse poorsust.
Kui gaasi tüüp, gaasi voolukiirus ja sissepritsemeetod on õigesti valitud, on võimalik saavutada ideaalne efekt.
Kaitsegaasi ebaõige kasutamine võib aga ka keevitamist kahjustada.
Kaitsegaasi ebaõige kasutamine võib aga ka keevitamist kahjustada.
Negatiivsed mõjud
1. Kaitsegaasi ebaõige puhumine võib põhjustada keevisõmbluse riknemist.
2. Vale gaasitüübi valimine võib tekitada keevisõmbluses pragusid ning samuti võib kaasneda keevisõmbluse mehaaniliste omaduste vähenemine.
3. Sissepuhumiseks vale gaasi valimine Voolukiirus võib põhjustada keevisõmbluse tõsisemat oksüdeerumist (kas voolukiirus on liiga suur või liiga väike) ning samuti võib see välisjõudude poolt tõsiselt häirida keevisvanni metalli. keevisõmbluse kokkuvarisemise või ebaühtlase moodustumise korral.
4. Valige vale gaasi sissepritsemeetod. See põhjustab keevisõmbluse kaitsvat toimet või isegi põhimõtteliselt kaitset või avaldab negatiivset mõju keevisõmbluse kujule.
5. Kaitsegaasi sissepuhumine mõjutab teatud määral keevisõmbluse läbitungimist, eriti õhukeste plaatide keevitamisel, vähendab see keevitussügavust. Õmbluse sügav tungimine.
Kaitsegaaside tüübid
Tavaliselt kasutatavad laserkeevituskaitsegaasid hõlmavad peamiselt N2, Ar ja He. Nende füüsikalised ja keemilised omadused on erinevad ning seetõttu on erinev ka nende mõju keevisõmblustele.
1. Lämmastik (N2)
N2 ionisatsioonienergia on mõõdukas, kõrgem kui Ar ja madalam kui He oma. Laseri toimel on ionisatsiooniaste keskmine, mis võib paremini vähendada plasmapilve teket, suurendades seeläbi laseri efektiivset kasutamist. Lämmastik võib teatud temperatuuril reageerida keemiliselt alumiiniumisulamite ja süsinikterasega, tekitades nitriide, mis suurendab keevisõmbluse haprust ja vähendab tugevust, millel on suurem ebasoodne mõju keevisliite mehaanilistele omadustele. , seega ei ole soovitatav kasutada alumiiniumisulamist ja süsinikterasest keevisõmbluste kaitsmiseks lämmastikku.
Lämmastiku ja roostevaba terase vahelises keemilises reaktsioonis tekkiv nitriid võib parandada keevisliite tugevust ja aitab parandada keevisõmbluse mehaanilisi omadusi. Seetõttu saab lämmastikku kasutada kaitsegaasina roostevaba terase keevitamisel.
2. Argoon
Ar-il on suhteliselt madal ionisatsioonienergia ja kõrge ionisatsiooniaste laseri toimel, mis ei soodusta plasmapilvede moodustumist ja avaldab teatud mõju laseri tõhusale kasutamisele. Ar aktiivsus on aga väga madal ja tavaliste metallidega on raske keemiliselt reageerida. reaktsioon ja Ar hind ei ole kõrge. Lisaks on Ar tihedus suhteliselt suur, mis soodustab keevisvanni tippu vajumist ja suudab keevisvanni paremini kaitsta, mistõttu saab seda kasutada tavapärase kaitsegaasina.
3. Heelium
Tal on kõrgeim ionisatsioonienergia ja laseri toimel on ionisatsiooniaste väga madal. See suudab hästi kontrollida plasmapilvede teket. Laser võib metallidele hästi mõjuda. WeChati avalik konto: mikrokeevitaja ja tema aktiivsus on väga madal ega ole põhimõtteliselt kahjulik. Reageerib keemiliselt metalliga ja on hea keevisõmbluse kaitsegaas. Kuid He maksumus on liiga kõrge ja masstoodetes seda gaasi üldiselt ei kasutata. Tavaliselt kasutatakse teda teadusuuringute või väga kõrge lisandväärtusega toodete jaoks.
Kuidas kaitsegaasi süstida
Praegu on kaitsegaasi puhumiseks kaks peamist viisi: Üks on külgteljega puhumine kaitsegaasi. Teine on koaksiaalne kaitsegaas.
Konkreetne valik kahe puhumismeetodi vahel sõltub igakülgsetest kaalutlustest. Üldjuhul on soovitatav kasutada külgpuhumise kaitsegaasi meetodit.
Kaitsegaasi sissepritsemeetodite valiku põhimõtted
Kõigepealt tuleb selgeks teha, et keevisõmbluse niinimetatud "oksüdatsioon" on lihtsalt tavaline nimetus. Teoreetiliselt viitab see keevisõmbluse ja õhus leiduvate kahjulike komponentide vahelisele keemilisele reaktsioonile, mille tulemuseks on keevisõmbluse kvaliteedi halvenemine. Tavaliselt oksüdeeritakse keevismetall teatud temperatuuril. Reageerib keemiliselt õhus oleva hapniku, lämmastiku, vesiniku jne.
Keevisõmbluse "oksüdeerumise" vältimiseks tuleb vähendada või vältida selliste kahjulike komponentide kokkupuudet keevismetalliga kõrgel temperatuuril, mis ei ole mitte ainult sulatatud metall, vaid kogu ajaperiood alates keevismetalli valmistamisest. sulatatakse, kuni sula basseini metall tahkub ja selle temperatuur langeb alla teatud temperatuuri.
Näiteks titaanisulami keevitamine, kui temperatuur üle 300 ° C suudab kiiresti vesinikku absorbeerida, üle 450 ° C võib kiiresti absorbeerida hapnikku, üle 600 ° C võib kiiresti absorbeerida lämmastikku, nii et titaanisulami keevisõmblus pärast tahkumist ja temperatuur langeb allapoole. 300 kraadi juures peab see etapp olema tõhus kaitse, vastasel juhul "oksüdeerub".
Ülaltoodud kirjeldusest ei ole raske aru saada, et puhutud kaitsegaas ei pea mitte ainult õigeaegselt kaitsma keevisvanni, vaid peab kaitsma ka just tahkunud keevitatud ala. Seetõttu kasutatakse üldiselt joonisel 1 kujutatud külgpuhutud kaitsegaasi, kuna selle kaitse on laiem kui joonisel 2 kujutatud koaksiaalkaitsel. Eelkõige kaitseb see paremini piirkonda, kus keevisõmblus on äsja tahkunud. .
Külgvõlli külgpuhumine Tehnilistes rakendustes ei saa kõikides toodetes kasutada külgvõlli poolset kaitsegaasi. Mõne konkreetse toote puhul saab kasutada ainult koaksiaalset kaitsegaasi. Konkreetsed nõuded tuleb kindlaks määrata toote struktuuri ja liitevormi järgi. Suunatud valik.
Spetsiifiliste kaitsegaasi sissepritsemeetodite valik
1. joonkeevitus
Toote keevisõmbluse kuju on lineaarne ja liitevorm võib olla põkk-, põik-, sisenurk- või põik-keevitusliide. Seda tüüpi toodete puhul on parem kasutada külgteljega külgpuhutud kaitsegaasi.
2. Lame suletud mustriga keevisõmblus
Toote keevisõmbluse kuju on suletud kuju, näiteks lame ümmargune kuju, lame hulknurkne kuju, lame mitmesegmendiline lineaarne kuju jne. Ühendusvormid võivad olla põkkühendused, põikühendused, kattuvad keevisliigendid jne. tüüpi tooteid kasutatakse kõiki joonisel 2 näidatud viisil. Koaksiaalkaitsegaasi meetod on parem.

Xi'an Guosheng Laser Technology Co., Ltd. on kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis on spetsialiseerunud automaatsete laserkattemasinate, kiire laserkattemasina, laserkarastusmasina, laserkeevitusmasina ja laser-3D-printimise seadmete uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele ja müügile. Meie tooted on kulutõhusad ja neid müüakse nii kodu- kui välismaal. Kui olete meie toodetest huvitatud, võtke meiega ühendust aadressil bob@gshenglaser.com.
