MIG焊,TIG焊,MAG焊各是什么与氩弧焊,气保焊有什么区别
MAG(Metal Active Gas Arc Welding)焊是熔化极活性气体保护电弧焊的英文简称。它是在氩气中加入少量的氧化性气体(氧气,二氧化碳或其混合气体)混合而成的一种混合气体保护焊。我国常用的是80%Ar+20%二氧化碳的混合气体,由于混合气体中氩气占的比例较大,故常称为富氩混合气体保护焊。
MIG焊(熔化极惰性气体保护焊)英文:melt inert-gas welding使用熔化电极,以外加气体作为电弧介质,并保护金属熔滴、焊接熔池和焊接区高温金属的电弧焊方法,称为熔化极气体保护电弧焊。用实芯焊丝的惰性气体(Ar或He)保护电弧焊法称为熔化极惰性气体保护焊,简称MIG焊。
TIG焊(Tungsten Inert Gas Welding),又称为非熔化极惰性气体保护电弧焊。无论是在人工焊接还是自动焊接0.5~4.0mm厚的不锈钢时,TIG焊都是最常用到的焊接方式。用TIG焊加填丝的方式常用于压力容器的打底焊接,原因是TIG焊接的气密性较好能降低压力容器焊焊接时焊缝的气孔。TIG焊的热源为直流电弧,工作电压为10~95伏,但电流可达600安。焊机的正确连结方式是工件连结电源的正极,焊炬中的钨极作为负极。惰性气体一般为氩气。
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焊接中mig代表什么
使用熔化电极的熔融电弧焊接称为熔化极性电弧焊接,称为MG焊接。 MG焊接通常使用惰性气体氩,氦或其杂化气体在焊接区域进行保护气体。它在焊接过程中具有以下主要特征:①惰性气体对任何金属没有化学效应,也不会熔化金属,因此几乎所有金属都可以焊接。对于财务考虑,它主要用于焊接铝,镁及其合金,不锈钢以及对低合金钢结构的一些重要要求。 ②焊接线的外观上没有涂层层,并且可以增加焊接电流。因此,熔融熔融熔融,焊接线熔化速度很快,熔融压缩速率高达92%至98%(电极的焊接电弧焊接熔点仅为60%〜70%),并且和和和一样。与TG焊接相比,其生产率很高。 ③熔融滴的过渡主要以射击过渡的形式采用。短路过渡仅限于使用板焊接,而滴水形过渡很少在实际生产中使用。当焊接铝,镁及其合金焊接时,通常会使用子火过渡。由于阴极雾化区域大,熔炉的保护效果很好,焊缝是好的,缺陷较少。 ④如果采用了短路过渡或脉冲焊接方法,则可以在整个位置进行焊接,但其焊接效率不如平坦焊接和水平焊接好。 ⑤通常使用直流反向。通过这种方式,弧线是稳定的,液滴过渡均匀,飞溅较少,焊接形状。但是,惰性气体昂贵,产量高。它对母材料和焊接线的油和生锈非常敏感,并且很容易生产毛孔。与CO2相比,它具有较小的熔化深度和较小的风电阻。它不应在户外操作。
熔化极气体保护焊(MIG)的工作原理是怎样的
氩弧焊又称氩气体保护焊。 就是在电弧焊的周围通上氩弧保护性气体,将空气隔离在焊区 之外,防止焊区的氧化。
氩弧焊按照电极的不同分为熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊两种。
1.非熔化极性电弧焊接的工作原理和特征
非熔化的杆弧焊接是在非熔融极(通常是钨极)和工件之间的弧线之间的燃烧。惰性气体(常用)不是与焊接弧周围的金属化学反应做到化学反应的,将形成保护剂面膜,使钨极端的头部,弧和融化池塘,以及已经处于高温下的金属,而无需与空气接触,这可以防止有害气体的氧化和吸收。结果,密集的焊接接头,其机械性能非常好。-hf_mig
2.熔化极性电弧焊接的工作原理和特征
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,随着熔化极氩弧焊的技术应用,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Ar 80%+CO220%的富氩保护气。通常前者称为MIG,后者称为MAG。从其操作方式看,目前应用最广的是半自动熔化极氩弧焊和富氩混合气保护焊,其次是自动熔化极氩弧焊。 -hf_mig
熔化极氩弧焊与钨极氩弧焊相比,有如下特点。
(1)效率高 因为它电流密度大,热量集中,熔敷率高,焊接速度快。另外,容易引弧。
(2)需加强防护 因弧光强烈,烟气大,所以要加强防护。
3.保护气体
(1)最常用的惰性气体是氩气。它是一种无色无味的气体,在空气的含量为0.935%(按体积计算),氩的沸点为-186℃,介于氧和氦的沸点之间。氩气是氧气厂分馏液态空气制取氧气时的副产品。
我的国家使用瓶支柱进行焊接。在室温下,其安装压力为15mpa。瓶上涂有灰色油漆,并标有“氩”一词。纯pupa的化学成分要求为:AR≥99.99%;他≤0.01%;O2≤0.0015%;H2≤0.0005%;总碳量≤0.001%;水分≤30mg / m3。-hf_mig
气体是一种相对理想的保护气体,比空气密度大25%。它有利于在扁平焊接过程中保护焊接弧并减少保护气体的消耗。gas是一种非常无活力的气体。即使在高温下,它也没有与金属的化学反应,金属也没有合金的元素氧化和燃烧,并且带来了一系列问题。Glutiny在液体金属上也无法溶于液体,因此不会引起空气孔。气是一种单一的原子气,存在于原子状态。在高温下没有分子分解或原子吸收热。PUPA的能力不如热容量和导热性,即吸收量很小,并且热传递较小。电弧中的热量不容易分散,使焊接电弧燃烧稳定,并且卡路里浓缩,这有利于焊接。-hf_mig
氩气的缺点是电离势较高。当电弧空间充满氩气时,电弧的引燃较为困难,但电弧一旦引燃后就非常稳定。
4.电弧焊接的缺点:
(1)由于电弧焊接的热量影响很大,工件通常会导致变形,硬度减少,沙眼,局部退火,裂纹,针孔,磨损,刮擦,咬伤,咬合,结合力和内部压力降低力和内部压力降低,例如损害。尤其是在表面上伸出的细小缺陷的修复过程。由于冷焊接机的热量很小,因此更好地克服了电弧焊接的缺点,并弥补了精密铸件的修复困难。-hf_mig
(2)对人体的损害程度高于电弧焊接的电弧焊接。5-30次,红外光线约为由电极电弧焊接的1至1.5倍。焊接过程中产生的臭氧含量很高。因此,尝试选择尽可能多的空气流通的地方,否则会对身体造成极大的伤害。
氩电弧焊接的应用:
循环用于焊接非氧化的非有产金属和合金钢(目前主要用Al,Mg,Ti及其合金和不锈钢焊接);适用于单面焊接双面形成,例如底部焊接和管焊接;钨钨;钨钨;钨钨;钨钨;Tungsextreme电弧焊接也适用于板焊接。-hf_mig
右图是电弧焊接结构的示意图
1 - 填充细棒2-插头3 - 导电嘴4-焊接枪5-钨极6 - 焊接枪手柄
7 - - 7 8 - 焊接弧9-金属熔化池10-焊接线11-递送线12-焊接电线