文档介绍:熔化极氩弧焊
Metal Inert Gas Arc Welding(MIG)
Metal Active Gas Arc Welding(MAG)
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内容
一、MIG/MAG焊的原理、特点及应用
二、MIG/MAG焊的冶金特点
三、MIG/MAG焊的熔滴过渡
四、MIG/MAG亚射流过渡的电弧控制
五、MIG/MAG焊接设备、焊材及焊接工艺参数
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一、MIG/MAG焊的原理、特点及应用
MIG/MAG焊的原理
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以惰性气体或混合气体作为保护气体,采用与母材相近材质的焊丝作为电极,焊丝熔化后形成熔滴过渡到熔池中,与熔化的母材共同形成焊缝。
MIG/MAG属于GMAW
MIG(Ar,He)
MAG(Ar+O2、Ar+CO2)
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2. MIG/MAG焊的特点
惰性气体保护,焊缝纯净度高,力学性能好;电弧燃烧稳定;熔滴细小,过渡稳定;飞溅小。
与TIG焊比:生产效率高;焊接板厚比TIG焊大,焊接电流大,焊接热输入大,熔深大
与SAW埋弧焊比:焊缝的[H]低,
抗冷裂能力高
与CO2焊比: 成本高
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50年代初应用于铝及铝合金,以后扩展到铜及铜合金的焊接
实际上适用于几乎所有的材料
但是成本高,所以一般用在有色金属及其合金的焊接,不锈钢的焊接中
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4. MIG/MAG焊的对比
MIG以Ar或He作为保护气体
MAG在Ar或He中加入活性气体,如O2,CO2
MAG焊在电弧形态、熔滴过渡、电弧特性等方面与氩弧相似,活性气体的量一般小于30%
可消除指状熔深
由于氧化性气体的存在金属的氧化是不可避免的,在选择焊丝时应注意在成分上给与补充。
MAG焊主要用于高强钢及高合金钢的焊接。
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二、MIG/MAG焊的冶金特点
MIG焊:以Ar或He为保护气体,不与金属发生冶金反应
氩气是制氧的副产品,如果氧含量超标会引起氧化反应
MAG焊:含有氧化性气体O2,CO2 ,金属发生氧化反应
Al+O2 → Al2O3
Fe + CO2 → FeO + CO ↑
Si + 2CO2→ SiO2 + 2CO ↑
Mn + CO2 → MnO + CO ↑
Si + 2O → SiO2
Mn + O → MnO
C + O → CO
Fe + O → FeO
MIG/MAG焊:由于蒸发造成的合金损失
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三、MIG/MAG焊的熔滴过渡
MIG/MAG焊的熔滴过渡形式主要有:短路过渡,滴状过渡,喷射过渡,亚射流过渡
熔滴过渡形式主要取决于电流、电弧长度、极性、气体介质、焊丝材质、直径、伸出长度等参数。
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