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A—TIG焊接方法发展现状

2014-10-13 09:40 来源: 互联网 作者:许建华等 浏览次数 3034


  2.2 活化剂 
  活性剂是A-TIG焊接工艺中最关键的因素。主要起到增加熔深的作用,也参加焊接冶金过程,对焊缝成份有一定的影响。不同的焊接材料,一定会有最适合的活性剂相配合,所以焊接界对活性剂的研究较多且成果显著。兰州理工大学樊丁等人对铝合金、镁合金的活性剂研究较多。在镁合金交流A-TIG焊中,分别以单质Te,Ti和Si,氧化物SiO2,TiO2和V2O5,卤化物MnCl2,CdCl2和ZnF2作为表面活性剂进行了镁合金交流A-TIG焊,研究了活性剂对焊缝成形和组织的影响规律。结果表明,活性剂增加镁合金A-TIG焊熔深主要与活性剂粒子和电子复合导致电弧收缩有关[6]。在相同的焊接工艺参数下,活化剂成分、活化焊剂涂层对焊缝成型都有显著影响。与单一成份相比,混合型助焊剂,特别是添加稀土的混合助焊剂可使焊缝熔深显著增加。 
  2.3 增加熔深机理研究 
  对于A-TIG焊工艺增加熔深的机理,主要有两种说法,电弧收缩论与表面张力论。南京航空航天大学魏艳红通过分析流体流动方式,推测了A-TIG熔深增加机理:熔池内液体流动方式是熔深增加的主要原因,熔池中心处液体的流速明显高于熔池边缘,中心由外向内的环流为熔池内液体流动的主导方向。这个方向的环流将高温液体带到熔池底部,使熔池底部的熔化速度较熔池边缘有了明显的增加,且随着焊接电流的增加,熔深增加效果也不断提高[7]。 
  电弧收缩理论,活性剂使电弧斑点收缩,缩小母材上电弧面积,从而增加了熔深。利用高速摄影技术,对在焊接区域表面内涂敷不同的单组分活性焊剂的A-TIG焊电弧形态进行记录、分析和数据处理。分析了A-TIG焊熔深增加的机理。分析表明,A-TIG电弧收缩,进而电弧力增加是其熔深增加的主要原因,而单组分活性焊剂中阳离子的电离能对A-TIG电弧是否收缩以及收缩的程度有着直接的关系。 
  在铝合金的A-TIG焊中,氧化物活性剂对熔深增加的机理,一般认为是电弧收缩同表面张力梯度改变的共同结果。但是兰州理工大学,樊丁等人,以SiO2和V2O5作为实验用表面活性剂,通过A-TIG焊与真空电子束焊的对比实验,研究得出电弧因素起主要作用的结论。 
  3 结 论 
  (1)A-TIG焊由于能大幅度增加熔深,所以在有色金属焊接中,有广泛的应用前景,特别是传热系数大的材料; 
  (2)活性剂成份的研究,是A-TIG焊工艺的关键,而熔深机理的研究,则是开发活性剂的基础; 
  (3)活性剂尚有表面成形不好,焊缝成份改变等缺点等解决。 
  参考文献 
  [1]胡礼木,胡波,郭从盛等.奥氏体不锈钢TIG焊用活性剂的研制[J].焊接学报,2006,27(6):53~55,70. 
  [2]赵忠义,伏金生,李飞等.不锈钢A-TIG焊接方法[J].电焊机,2008,38(2):67~68. 
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