Plasma ARC-svetsning: Arbete, typer och applikationer

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





PAW (Plasma Arc Welding), som är en skärmetod, upptäcktes 1953 av 'Robert Merrell Gage' och erkändes år 1957. Denna procedur var unik eftersom den kan utföra noggrann skärning på både tunn och tjock metall. Denna typ av svetsning är också kompetent för spraytäckning av hårdmetall på nya metaller. Denna svetsprocess används i svetsindustrin för att ta med överlägsen kontroll mot bågsvetsmetoden i mindre strömområden. För närvarande har plasma unika fördelar och används i hela branschen genom att generera en överlägsen kontrollnivå och noggrannhet för att generera högvärdiga kopplingar i miniatyrapplikationer för att ge en lång livslängd för höga produktionsmaterial. Den här artikeln diskuterar kort information om vad som är plasmabågsvetsning, arbetsprincip, olika typer, utrustning, fördelar, nackdelar och tillämpningar.

Vad är plasma ARC-svetsning?

PAW-metoden (Plasma arc welding) är relaterad till GTAW (gasvolframbågsvetsning). Denna båge kan bildas bland metallen samt en elektrod. Den största skillnaden mellan PAW och GTAW är att svetsaren i PAW kan placera elektroden i brännarens kropp så att PAW kan delas från den skyddande gasen.




Därefter matas plasma genom ett munstycke som komprimerar bågen för att tvinga bort plasma med hög hastighet såväl som temperatur. Plasmabågmetoden använder en icke-förbrukbar volframelektrod och en båge kan bildas genom att stärka plasman genom ett borrmunstycke. Denna bågsvetsning kan appliceras produktivt på varje metall som kan anslutas med hjälp av gasvolframbågsvetsningstekniken.

Plasma ARC Wielding Working Principle

Plasmabågsvetsning är metod varhelst en koalescens alstras med temperaturen som utvecklats från en speciell installation mellan en volframlegeringselektrod och det vattenkylda munstycket (icke överförd ARC) eller mellan en volframlegeringselektrod och jobbet (överförd ARC). I denna typ av lindning används tre typer av gastillförsel, nämligen plasmagas, skyddsgas och en återspolningsgas. Plasmagasförsörjningen genom munstycket blir joniserad. Skyddsgastillförseln genom det yttre munstycket och skyddar foget från miljön. Back-Purge-gas används främst när vissa material används.



Plasma bågsvetsning

Plasma bågsvetsning

Utrustning som används vid plasma ARC-svetsning

De utrustning som används i PAW innehåller följande.

  • De strömförsörjning används i PAW är en likströmskälla, och lämplig spänning för denna typ av svetsning är 70 volt annars ovan.
  • De typiska svetsparametrarna är spänning, ström och gasflöde. Dessa parametervärden kan vara områden som strömmen är 500A, spänningen är 30V till 250V, skärhastigheten är: 0,1 till7,5 m / min, plattans tjocklek är upp till 200mm, erforderlig effekt är 2KW till 200KW, materialavlägsnande är 150 cm3 / min och plasmahastigheten är 500m / sek
  • Strömbegränsningsmotstånd, liksom en högfrekvensgenerator, används för bågtändning.
  • Plasmabrännaren inkluderar en elektrod såväl som vattenkylningsarrangemang, och dessa används för att spara munstycket och elektrodens livslängd från att lösa sig på grund av den extrema värmen som genereras under svetsningen.
  • Armaturen är nödvändig för att undvika luftföroreningar från den smälta metallen under pärlan.
  • Skyddsgas används för att skydda bågregionen från atmosfären

Plasma ARC svetsningstyper

Plasmabågsvetsning klassificeras i två typer som


Typer av plasma ARC-svetsning

Typer av plasma ARC-svetsning

1) Överförd PAW

Den överförda PAW-metoden använder likström med direkt polaritet. Och i denna metod kan volframelektroden allieras till –ve-terminalen och metallen kan allieras till + ve-terminalen. Bågen producerar både volframelektrod och arbetsdel. I denna typ av metod rörde sig både båge och plasma mot arbetsdelen, vilket kommer att förbättra metodens uppvärmningskapacitet. Denna typ av PAW kan användas för att sammanfoga massiva ark.

2) Icke-överförd PAW

Icke-överförda PAW-metoden använde direkt polaritet DC-ström . Och i denna metod kan volframelektroden anslutas till –ve och munstycket kan anslutas till + ve-polen. Bågen genereras bland munstycket såväl som volframelektroden i facklan, vilket kommer att förbättra joniseringen av gasen i facklan. Och facklan överför den joniserade gasen för vidare procedur. Denna typ av PAW kan användas för att sammanfoga tunna ark.

Fördelar med PAW

Fördelarna med PAW inkluderar främst följande.

  • Energiförbrukning är låg
  • Svetshastigheten är hög, så den kan enkelt användas för att fästa tjocka och hårda arbetsstycken.
  • Genomträngningshastighet och stark båge är hög.
  • Den kan fungera vid lite strömstyrka.
  • Bågarrangemanget påverkar inte avståndet mellan verktyget och arbetsstycket.
  • Genom att använda denna metod kan den mer stabila bågen produceras.

Nackdelar med PAW

Nackdelarna med PAW inkluderar främst följande.

  • Processen är bullrig.
  • Utrustningskostnaden är hög.
  • Hög kompetensarbete krävs.
  • Strålning är mer.

Tillämpningar av PAW

Tillämpningarna av PAW inkluderar huvudsakligen följande.

  • PAW kan användas i industrier som flygindustrin såväl som marin
  • PAW används för att sammanfoga rostfria rör och rör
  • Denna typ av svetsning är mest tillämplig för elektroniska industrier.
  • PAW används främst för att fixa verktyg, mögel och form.
  • PAW används för att belägga annars svetsning på turbinbladet.

Således handlar det här om plasmabågsvetsning . Av ovanstående information kan vi slutligen dra slutsatsen att plasmabågsvetsmetoden är lika lämplig för automatiska, manuella applikationer, liksom olika operationer som sträcker sig från metallsvetsning med hög volym till precisionssvetsning av medicinsk utrustning, automatisk renovering av jetmotorblad till den fysiska köksutrustningssvetsningen. Här är en fråga till dig, vilka funktioner har plasmabågsvetsning?