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    保護氣體成分對MAG焊耐磨藥芯焊絲的影響
    發布者:南宮市宏凱硬質合金焊接材料有限公司  發布時間:2019-03-12 14:33:16  訪問次數:57

            MAG焊耐磨藥芯焊絲通常采用的混合氣體為Ar+CO2或A­r+O2,其中Ar+CO2混合氣體最為常用。混合氣體的成分比例不同,其電弧特性、熔滴過渡形式、飛濺大小以及焊縫成形等也不同。
    MAG焊耐磨藥芯焊絲通常采用的電流極性通常為反極性,即焊件接負極,
    耐磨藥芯焊絲接正極。
            1.氣體成分對熔滴過渡形態的影響
            簡單來講,通常所說的“富氬混合氣體”(Ar80%+CO220%)可實現噴射過渡,當其中的CO2超過30%時,采用常規MAG焊機很難實現噴射過渡;當混合氣體中的CO2超過50%時,便不再具有富氬混合氣體保護焊的特征,而逐漸向CO2保護焊的特點轉化。
            2.氣體成分對焊接飛濺的影響
            向CO2中加入Ar,則隨著Ar的增加,焊接飛濺逐漸減少。
            A­r+O2的混合氣體保護焊,與純CO2氣體保護焊相比,飛濺也明顯減小。在相同的焊接參數下,以Ar95%+O25%的混合氣體保護焊為例,當焊接參數處于CO2氣體保護焊的中等電流區域,CO2氣體保護焊的飛濺率高達10%,而Ar+O2的混合氣體保護焊卻在2%以下。
            3.氣體成分對焊縫成形的影響
            如前所述,采用富氬混合氣體(CO2含量不超過20%)保護焊焊接耐磨藥芯焊絲時,可實現噴射過渡,焊縫形成指狀熔深。如氣體成分發生變化,則影響熔滴過渡形態,進而影響焊縫成形。Ar+CO2的混合氣體保護焊,當CO2含量超過20%時,則其熔滴過渡形式便由噴射過渡變為射滴過渡,相應地其熔透形狀也指狀熔深轉變為盆底狀熔深。隨著CO2含量的繼續增加,則盆底狀的熔深將進一步增加。如采用短路過渡焊接參數,熔深也是隨著CO2含量增加而增加。
            氣體混合比不同,對空間位置焊縫成形的影響也不同。通常在Ar80%+CO220%的混合比時,具有最寬的焊接參數范圍和最好的焊縫成形,因此這種富氬混合氣體保護焊方法最為廣泛。
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