熔化极惰性气体保护焊的特点是什么呢英语

admin  2023-12-12 13:32:09  阅读 47 次 评论 0 条

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焊接的分类和特点

1、焊接分类及特点如下:钎焊:适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。

2、焊接分为熔化焊、压焊、钎焊三类。熔化焊特点:将焊件接头加热至熔化状态,利用金属自然冷却,不加压力完成焊接。压焊特点:通过对焊件施加压力完成焊接。

3、按照焊接过程中金属所处的状态及工艺的特点,可以将焊接方法分为熔化焊、压力焊和钎焊三大类。气焊 气焊用的焊丝起填充金属的作用,焊接时与熔化的母材一起组成焊缝金属。

4、焊接种类:焊条电弧焊:原理——用手工操作焊条进行焊接的电弧焊方法。利用焊条与焊件之间建立起来的稳定燃烧的电弧,使焊条和焊件熔化,从而获得牢固的焊接接头。属气-渣联合保护。

MAG焊有什么特点

1、MAG焊的保护气体虽然具有氧化性,但相对较弱。与CO2气保电弧焊相比,熔化极氩弧焊电弧稳定,熔滴过渡稳定,焊接飞溅少,焊缝成形美观。

2、(4)增大电弧的热功率。 (5)控制焊缝的冶金质量,减少焊接缺陷。 (6)降低焊接成本。

3、保护气体不同:二氧化碳气体保护焊是以二氧化碳气为保护气体,而MIG/MAG气体保护焊保护气通常是氩气或氦气或它们的混合气。MIG用惰性气体,MAG在惰性气体中加入少量活性气体,如氧气、二氧化碳气等。

4、MAG焊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。MAG焊主要适用于碳钢,合金钢和不锈钢等黑色金属的焊接,尤其在不锈钢的焊接中得到广泛的应用。

5、保护气不同 MAG,即熔化极活性气体保护焊,在惰性气体中加入一定量的活性气体,如OCO2等作为保护气体。MIG,即熔化极惰性气体保护焊,用实芯焊丝的惰性气体,如氩气(Ar)或氦气(He)作为电弧介质。

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焊接种类中MIG、MAG、TIG、SMAW分别有什么特点?各自用在什么场合?

- TIG焊:TIG焊产生的焊缝质量较高,焊缝整洁、强度高、气孔少。它适用于对焊缝质量要求较高的应用,如航空、核能以及精密仪器制造。- MIG焊:MIG焊产生的焊缝质量通常较好,但与TIG焊相比,可能存在稍高的焊缝气孔率。

MIG焊可直流反接,焊接铝、镁等金属是有良好的阴极雾化作用,可有效的去除氧化膜,提高了接头的焊接质量。不采用钨极,成本比TIG焊低;有可能取代TIG焊。

MIG焊是熔化极惰性气体保护焊。MAG焊是熔化极活性气体保护焊。而气保焊根据保护气的种类属于MIG焊或者MAG焊。TIG就是我们通常所说的氩弧焊。

方法不同 TIG焊:以纯Ar作为保护气体,以钨极作为电极的一种焊接方法。

TIG焊和MIG焊区别是:TIG非熔化极惰性气体保护电弧焊,MAG焊是熔化极活性气体保护焊,常说的氩弧焊是TIG焊。气保焊根据保护气的种类属于MIG焊或者MAG焊。

脉冲熔化极惰性气体保护焊有何特点

②熔化极气体保护焊焊枪较大,焊接缆线比较僵硬、不灵活,因此不适合焊接密封舱体结构。③熔化极气体保护焊焊枪的尺寸较大,并且焊丝伸出长度为12~25mm,不易观察焊接电弧和得到高质量的焊缝。

特点:保护气体性质不同,则电弧形态、熔滴过渡和焊道形状等都不同。对焊接结果有重要影响。所以熔化极气体保护焊主要是按保护气体进行分类。除了典型的喷射过渡电弧焊而外,还有短路过渡电弧焊法和脉冲电弧焊法。

熔化极惰性气体保护焊,特点:焊接质量好;焊接生产率高;无脱氧去氢反应;抗风能力差;焊接设备复杂。

熔化极惰性气体保护焊的介绍

(131)MIG(熔化极惰性气体保护焊)焊接方法英文: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。

但是:①熔化极气体保护焊比手工电弧焊的焊接设备更复杂、价格高,并且使用时不轻便、灵活。②熔化极气体保护焊焊枪较大,焊接缆线比较僵硬、不灵活,因此不适合焊接密封舱体结构。

气体保护焊是利用气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护电弧焊,简称气体保护焊。

MIG焊接即熔化极惰性气体保护电焊,是以Ar等惰性气体作为主要保护气体,包括纯Ar或Ar气中混合少量活性气体进行熔化极电弧焊的焊接方法。MIG 焊接适用于不锈钢,铝,镁,铜,钛,镐及镍合金。

类似于二保焊(而包含使用的是二氧化碳气体保护,MIG是氩气保护;二保焊可以短路过渡、喷射颗粒过渡,MIG焊只能采用喷射颗粒过渡)。用于铝及铝合金的熔化极焊接。通常采用双脉冲MIG焊。

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