Lazer Kaynağında Gaz Nasıl Doğru Kullanılır?

Lazer kaynağında koruyucu gaz, kaynak oluşumunu, kaynak kalitesini, kaynak derinliğini ve kaynak genişliğini etkiler.Çoğu durumda, koruyucu gazın üflenmesi kaynak üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır, ancak aynı zamanda olumsuz etkilere de neden olabilir.
1. Koruyucu gaza doğru üfleme, oksidasyonu azaltmak ve hatta önlemek için kaynak havuzunu etkili bir şekilde koruyacaktır;
2. Koruyucu gaza doğru üfleme, kaynak işleminde oluşan sıçramayı etkili bir şekilde azaltabilir;
3. Koruyucu gaza doğru üfleme, kaynak havuzunun katılaşmasının eşit şekilde yayılmasını sağlayabilir, kaynağın düzgün ve güzel olmasını sağlayabilir;
4. Koruyucu gazın uygun şekilde üflenmesi, metal buhar bulutunun veya plazma bulutunun lazer üzerindeki koruyucu etkisini etkili bir şekilde azaltabilir ve lazerin etkin kullanım oranını artırabilir;
5. Koruyucu gazın uygun şekilde üflenmesi, kaynağın gözenekliliğini etkili bir şekilde azaltabilir.
Gaz türü, gaz akışı ve üfleme modu doğru seçildiği sürece ideal etki elde edilebilir.
Ancak koruyucu gazın yanlış kullanımı da kaynağı olumsuz etkileyebilir.
olumsuz etkiler
1. Koruyucu gazın yanlış üflenmesi, zayıf kaynağa neden olabilir:
2. Yanlış türde gazın seçilmesi kaynakta çatlaklara yol açabilir ve kaynağın mekanik özelliklerini azaltabilir;
3. Yanlış gaz üfleme akış hızının seçilmesi, daha ciddi kaynak oksidasyonuna (akış hızının çok büyük veya çok küçük olmasına bakılmaksızın) yol açabilir ve ayrıca kaynak havuzu metalinin dış kuvvet tarafından ciddi şekilde bozulmasına neden olarak kaynak çökmesine veya düzensiz kalıplama;
4. Yanlış gaz üfleme yolunun seçilmesi, kaynağın koruma etkisinin başarısız olmasına veya hatta temel olarak koruma etkisinin olmamasına veya kaynak oluşumu üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacaktır;
5. Koruyucu gazın üflenmesi, özellikle ince levha kaynak yapıldığında kaynak derinliği üzerinde belirli bir etkiye sahip olacaktır, kaynak derinliğini azaltacaktır.
Koruma gazı türü
Yaygın olarak kullanılan lazer kaynak koruma gazları, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı olan esas olarak N2, Ar, He'dir, bu nedenle kaynak üzerindeki etkisi de farklıdır.
1. N2
N2'nin iyonlaşma enerjisi orta, Ar'dan daha yüksek ve He'den daha düşüktür.N2'nin iyonizasyon derecesi, plazma bulutunun oluşumunu daha iyi azaltabilen ve böylece lazerin etkin kullanım oranını artırabilen lazerin etkisi altında geneldir. Azot, alüminyum alaşımı ve karbon çeliği ile belirli bir sıcaklıkta reaksiyona girerek nitrür üretebilir. kaynağın kırılganlığını iyileştirecek ve kaynak bağlantısının mekanik özellikleri üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip olacak olan tokluğu azaltacaktır, bu nedenle alüminyum alaşımı ve karbon çeliği kaynaklarını korumak için nitrojen kullanılması önerilmez.
Azot ve paslanmaz çeliğin kimyasal reaksiyonu ile üretilen azot, kaynağın mekanik özelliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak kaynak bağlantısının gücünü artırabilir, bu nedenle paslanmaz çelik kaynak yaparken azot koruyucu bir gaz olarak kullanılabilir.
2. Ar
Minimuma göre Ar iyonizasyon enerjisi, lazer iyonizasyon derecesinin etkisi altında daha yüksektir, plazma bulutunun oluşumunu kontrol etmeye elverişli değildir, lazerin etkin kullanımı belirli bir etki üretebilir, ancak Ar aktivitesi çok düşüktür, zor ortak metallerle reaksiyona girer ve Ar maliyeti yüksek değildir, ayrıca, Ar'ın yoğunluğu daha büyüktür, yukarıdaki kaynak erimiş havuzuna batmak için avantajlıdır, Kaynak havuzunu daha iyi koruyabilir, bu nedenle geleneksel olarak kullanılabilir koruyucu gaz
3. O
Lazer iyonizasyon derecesinin etkisi altında en yüksek iyonizasyon enerjisine sahiptir, plazma bulutunun oluşumunu çok iyi kontrol edebilir, lazer metalde iyi çalışabilir, WeChat genel numarası: mikro kaynakçı, aktivite ve O çok düşük, bazik metallerle reaksiyona girmez, iyi bir kaynak koruyucu gazdır, ancak çok maliyetlidir, Gaz seri üretim ürünler için kullanılmaz ve O, bilimsel araştırmalar veya çok yüksek katma değerli ürünler için kullanılır.

Gönderim zamanı: Eylül-01-2021