TIG焊的引弧方法有哪几种,各有什么优缺点

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TIG焊的引弧方法有哪几种,各有什么优缺点?

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TIG焊

TIG焊(Tungsten Inert Gas Welding),又称为非熔化极惰性气体钨极保护焊。无论是在人工焊接还是自动焊接0.5~4.0mm厚的不锈钢时,TIG焊都是最常用到的焊接方式。用TIG焊加填丝的方式常用于压力容器的打底焊接,原因是TIG焊接的气密性较好能降低压力容器焊焊接时焊缝的气孔。TIG焊的热源为直流电弧,工作电压为10~95伏,但电流可达600安。焊机的正确连结方式是工件连结电源的正极,焊炬中的钨极作为负极。惰性气体一般为氩气。

TIG焊引弧方法总休上分成两大类,二类是接触式引弧,另一类是非接触式引弧。

接触式引弧也就是我们通常所见的焊接时将钨电极与工件短路,然后迅速地将钨极提起,整个动作好似擦火柴一样。这种方法简单,勿须其他附加装置,然而它仅仅能用于小电流的直流TIG焊。大电流时采用此法钨极烧损严重,改变钨极端部的几何尺寸。为了解决这个矛盾可在焊接电源下增加控制电路,在引弧瞬间降低焊接电流,一旦电弧引燃后焊接电流便自动恢复到预定值。具有这种控制方法的焊机的电源伏安特性如图2-7所示。这种引弧方法不适宜交流TIG焊,因为无法引燃电弧。并且有时当钨极抬起瞬间电弧吹力会破坏保护气流,将工件表面弄脏。

非接触引弧主要是针对交流TIG焊要求所设计的。它的指导思想是利用上千伏的高压脉冲使气体电离和电子发射。这种引弧方法有如下两种。

高频高压振荡引弧器这是一种传统的引弧器,目前在国内外的TIG焊机上还在大量地应用。主要原理如图2-8所示。其中T为高漏抗的升压变压器,可将二次线圈电压升到2000~3000V,然后对电容F进行充电,它的端电压逐渐升高,到某一数值时,火花放电器F的钨极间隙被击穿,此时,C1、火花放电器与电感L1形成振荡回路。其振荡频率f可根据下式计算

通常振荡频率在150-260kHz。

振荡电压的波形如图2-8b所示。振荡回路产生的高频高压通过L2耦合输送到焊接回路。振荡回路中存在着电阻,所以C1 、L1的振荡是衰减的,但由于变压器T1不断给C1充电,故可使振荡不断继续下去。电容器C2作为保护用,万一振荡回路发生故障输出的是工频高压,C2可以起到隔离作用,使工频高压不会进入焊接回路对操作者构成威胁。高频振荡回路中的火花放电器的放电间隙有一定要求,保持在1 mm左右,距离过大间隙不易击穿,振荡难以进行;距离过小振荡幅度过小,输出电压不高,引弧效果不好。根据引弧效果可以适当调整间隙距离。在使用过程中,火花放电器的钨极表而经常被烧损,或者被弄脏,需

要定期用砂纸清理一下端面。

高频高压振荡引弧器其主要技术数据见表2-8。

高频高压振荡引弧器与焊接主回路有两种联接方法:并联接法和串联接法,如图2-9所示。串联的引弧效果较好,应用较多。

这种引弧器的最大缺点是对电网或其他的电器设备电磁干扰太大,要采取严格的屏蔽措施。

(2)高压脉冲引弧器这是一种工频高压脉冲发生器,输出800V的高压脉冲来击穿电弧间隙。其原理如图2-10a所示。

电网电压升压后经全波整流、电容滤波达到1100V电压,当焊接电流到达幅值时,晶闸管VH1、VH2触发而导通,此时储存在电容C1的能量经VH1、VH2放电,通过变压器T2升压,可在其二次侧形成2-3kV

高压脉冲,此脉冲输送到焊接主回路进行引弧,引弧脉冲相位如图2-10b所示。电容C1放电后,T2一次线圈产生一反向脉冲使晶闸管VH1、VH2关断,于是C1又一次开始充电,经过1/50s等待下一个触发脉冲到来时,C1的上光电电压又将达到最大值。如果第一次电弧没有引燃,则晶闸管再次触发,从而提供第二个引弧脉冲,直到电弧引燃为止。这种引弧器的效果不如前者,然而不会引起电磁干扰。

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