Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141



Podobné dokumenty
Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Svafiování elektronov m paprskem

Mgr. Ladislav Blahuta

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Svařování netavící se elektrodou v inertní atmosféře metoda TIG

Teoretický úvod k cvičení z předmětu Technologie I : Klasické (konvenční) metody svařování

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

Pálení materiálu plazmou, svařování v ochranné atmosféře MIG, TIG, obalenou elektrodou

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

Digitální učební materiál

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU MAG

Svařování svazkem elektronů

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Elektrostruskové svařování

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Technologie I. Pájení

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

METODICKÉ LISTY Svařování a obrábění

Technologie I. Obloukové technologie v ochranných atmosférách (MIG/MAG, WIG)

Svařování a řezání. Zpracování kovů Plyny, technologie a služby

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Svařování plazmovým obloukem

Optimalizace montážní linky pro výrobu pólů. Jiří Kuběja

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

TECHNOLOGIE II ČÁST SVAŘOVÁNÍ -1

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

1 Elektroplynové svařování - 73

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

Svarové spoje. Druhy svařování:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

1 Svařování Laser-Hybridem

Přehled technologií svařování

MATERIÁLOVÉ SPOJE SVÁŘENÉ, PÁJENÉ, LEPENÉ

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Abstrakt. DUŠEK VOJTĚCH: Porovnání ručního a orbitálního svařování metodou TIG

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Plazmové svařování (navařování) - 15

Opravy odlitkû ze edé litiny

Mgr. Ladislav Blahuta

katalog výrobků_011

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

Speciální metody obrábění

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

SVAŘOVACÍ PŘÍPRAVEK PRO ROBOTICKÉ SVAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ

VLIV SLOŽENÍ OCHRANNÉ ATMOSFÉRY NA PŘENOS KOVU PŘI MIG/MAG SVAŘOVÁNÍ OCELI

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2

Mgr. Ladislav Blahuta

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

Svařování pod tavidlem

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Vysokorychlostní TIG Svařování austenitické oceli metodou TIG

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

EWM-activArc. Maximáln. lní úspornost ovací vlastnosti. Nejjednodušší. obsluha BEZPEČNĚJŠÍ SVAŘOVÁNÍ

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

Druhy ocelí, legující prvky

Aluminotermické svařování - 71

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Mgr. Ladislav Blahuta

Svařování. Rozdělení svařování

Úvod do svařování Průmyslový design Ing. Karel Kovanda, Ph.D.

Poškození strojních součástí

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie. Svařování metodou TIG

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Transkript:

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před okolní atmosférou zajišťuje netečný plyn argon, hélium nebo jejich směsí. Svařování lze realizovat s přídavným materiálem ve formě drátu ručním způsobem, nebo automatické svařování s podavačem drátu s proměnnou rychlostí jeho podávání dle postupu svařování. Obecně lze svařování rozdělit dle druhu proudu na svařování střídavým proudem pro hliník, hořčík a jejich slitiny a svařování stejnosměrným proudem pro středně a vysokolegovanou ocel, měď, nikl, titan, zirkon, molybden a další. Pro svařování uhlíkové oceli se metoda 141 používá méně z důvodu nebezpečí vzniku pórů ve svaru a z ekonomického hlediska. Svařování wolframovou elektrodou se používá i pro spojování obtížně svařitelných materiálů s vysokou afinitou ke kyslíku např. titan a zirkon. Lze svařovat i různorodé materiály ocel s mědí, bronzem nebo niklovými slitinami a návary v oblasti renovací např. nástrojové oceli, niklové a kobaltové tvrdonávary. Obr. 1 Princip svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Svařování metodou 141 má proti jiným metodám tavného svařování tyto metalurgické a technologické výhody: a) inertní plyn zabezpečuje efektivní ochranu svarové lázně a přehřáté oblasti základního materiálu před účinky vzdušného kyslíku; b) inertní plyn zabraňuje propalu prvků a tím i vzniku strusky - výsledkem je čistý povrch svaru;

c) vytváří velmi příznivé formování svarové housenky na straně povrchu i kořenové části svaru; d) nevyžaduje použití tavidel, ale lze je použít; e) vytváří elektrický oblouk vysoké stability v širokém rozsahu svařovacích proudů; f) zajišťuje vysokou operativnost při svařování v polohách; g) zabezpečuje svary vysoké celistvosti i na materiálech náchylných na naplynění a oxidaci při zvýšených teplotách; h) jednoduchá obsluha a přesná regulace parametrů svařování; i) svary mají malou tepelně ovlivněnou oblast a minimální deformace; j) svarová lázeň je viditelná a snadno ovladatelná; k) možnost velmi přesného dávkování množství tepla vneseného do svaru; l) svařovací oblouk je velmi flexibilní jeho tvar a směr lze snadno ovládat magnetickým polem (obr. 2). Obr. 2 Způsob hoření oblouku u metody WIG (TIG) - 141 Z důvodu výše uvedené charakteristiky se metoda 141 používá v těchto oblastech: svařované konstrukce z vysokolegovaných ocelí pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, klasickou i jadernou energetiku žárupevné a žáruvzdorné oceli pro stavbu kotlů, tepelných výměníků a pecí titanové a speciální slitiny v oblasti výroby letadel a kosmické techniky svařování hliníkových slitin v oblasti dopravní techniky i všeobecného strojírenství. Ochranné plyny Hlavní úlohou ochranných plynů je zamezit přístupu vzduchu do oblasti svařování tj. především chránit elektrodu, oblouk i tavnou lázeň, její okolí a kořen svaru před účinky vzdušného kyslíku, který způsobuje oxidaci, naplynění, pórovitost a propal prvků. Ochranné plyny mají také významný vliv na: typ přenosu kovu v oblouku, přenos tepelné energie do svaru, chování tavné lázně, hloubku závaru, rychlost svařování a další parametry svařování.

Ochranný plyn svým složením a množstvím ovlivňuje tyto charakteristiky svařování: vytvoření ionizovaného prostředí pro dobrý start a hoření oblouku; síly působící v oblouku; tvar a rozměry oblouku; tvar a rozměry průřezu svaru; hladkost povrchu svaru a jeho přechod na základní materiál; kvalitu, celistvost a mechanické vlastnosti svarového spoje. Inertní plyny skupiny I argon, helium a jejich směsi chemicky nereagují se svarovou lázní a propal prvků ve svarovém kovu je minimální, nemají proto vliv na výsledné chemické složení svarového kovu. Inertní, případně nereagující plyny používáme pro svařování metodou 141 všech svařitelných materiálů. Obr. 3 Důsledek záměny plynů u metody WIG (TIG) - 141 Svařovací proudy u metody 141 Svařování stejnosměrným proudem Svařování stejnosměrným proudem je základní způsob zapojení při svařování metodou 141. Při tomto zapojení je elektroda připojená k zápornému pólu zdroje a svařovaný materiál na kladný (přímá polarita). Rozdělení tepla oblouku je nerovnoměrné: přibližně 1/3 tepla připadá na elektrodu a 2/3 celkového tepla se přenáší do základního materiálu. Díky tomu není elektroda tepelně přetěžovaná a naopak svarová lázeň má velkou hloubku závaru. Na velkou hloubku závaru má vliv i dopad elektronů, které svoji kinetickou energii přeměňují na tepelnou. Svařování stejnosměrným proudem s přímou polaritou se používá pro spojování všech typů ocelí, mědi, niklu, titanu a jejich slitin. Tento způsob zapojení se dá použít i pro svařovaní hliníku v ochranné atmosféře směsi argonu a nejméně 75% helia. Při svařování

hliníku stejnosměrným proudem se díky vysoké vodivosti helia předává do svarové lázně velké množství tepla, které umožňuje roztavení i povrchových oxidů. Oxidy se vlivem povrchových sil stahují na okraj taveniny a střed tavné lázně je čistý. Nepřímá polarita zapojení není z důvodu vysokého tepelného zatížení elektrody využívána. Svařování střídavým proudem Svařování střídavým proudem se používá z důvodu čistícího účinku, při kladné polaritě elektrody na svařování hliníku, hořčíku a jejich slitin. Výrazným problémem při svařování hliníku je vrstva oxidu hlinitého, která chrání za běžných podmínek hliník proti další oxidaci. Vrstvička Al 2 O 3 má však vysokou teplotu tavení 2050 C a při použití stejnosměrného proudu v argonu brání metalurgickému spojení, poněvadž pokrývá povrch roztaveného hliníku jehož teplota tavení je cca 658 C. Čistící účinek vzniká při zapojení elektrody na kladný pól zdroje (obr. 4). Na základním materiálu se vytvoří katodová skvrna, která není stabilní a pohybuje se na místa pokrytá oxidy. Tato místa mají nižší emisní energií pro emisi elektronů a po zasažení katodovou skvrnou se oxidy snadněji odpaří. Druhá forma čistícího účinku se projevuje při rozložení argonu na kladné ionty a elektrony. Argonové ionty o relativně vysoké hmotnosti, které jsou urychlené směrem k tavné lázni, působí na oxidy mechanickým účinkem. Dynamickým účinkem tohoto proudu dochází ke stažení vrstvy oxidu k okraji svarové lázně. Při kladném zapojení elektrody vzniká pouze malý závar. Vysoká hloubka závaru se dosahuje při zapojení elektrody na záporném pólu zdroje, kdy a do tavné lázně dopadají urychlené elektrony. Možnost regulace kladné a záporné půlvlny je na obr. 5. Obr. 4 Způsob použití střídavého proudu u metody WIG (TIG) - 141 Obr. 5 Způsob regulace kladné a záporné půlvlny střídavého proudu u metody WIG (TIG) - 141

Svařování impulsním proudem Impulsní svařování je variantou metody 141 svařování, při kterém se intenzita proudu mění pravidelně s časem mezi dvěma proudovými hladinami a to základním proudem I z a impulsním proudem I p. Podle charakteru zdroje může být tvar průběhu impulsů proudu, znázorněný na obr. 6. Výsledkem použití svařování impulzního proudu je dosažení velice přesné regulace svařovacího režimu, a tím dávkování vneseného tepla do svaru a tvarování svarové lázně. a) pravoúhelníkový, b) sinusový, c) lichoběžníkový, d) trojúhelníkový, e) jiný. Obr. 6 Průběh impulsního proudu Použitá literatura MINAŘÍK, V. Přehled metod svařování. Zeross Ostrava, 1998. MINAŘÍK, V. Obloukové svařování. Scientia, Praha 1998. Kolektiv autorů. Technologie svařování a zařízení (Učební texty pro kurzy IWE, IWT). Ostrava, 2001. 395 s. ISBN 80-85771-81-0. http://fs1.vsb.cz/~hla80/