Аппарат плазменной сварки: Плазменная сварка и плазморезы — цены, купить в Москве в интернет-магазине K-N-D.ru

Содержание

Технология плазменной сварки

Что такое плазма? Это ионизированный газ (полностью или частично), в котором присутствуют как нейтральные атомы, так и заряженные электричеством. Если говорить именно о таком состоянии плазмы, то и электрическую сварочную дугу можно считать таковой. Но на практике дугу плазмой не называют, потому что ее температурный предел – это 5000-7000С, у плазмы для сварки металлов он доходит до 30000С. Поэтому плазменная резка – это высокая температура с большим запасом энергии.

Чтобы из обычной сварочной дуги сделать плазму, необходимо ее сжать и подавать на дугу газ, который под действием температуры и станет ионизироваться. Сжатие производится за счет того, что дугу загоняют в специальный прибор с узким проходом, стенки прибора при этом охлаждаются. Кстати, такой прибор называется плазмотроном. При сжатии дуги происходит ее сужение, за счет чего повышается плотность и мощность, то есть, увеличивается количество энергии на единицу свариваемой площади.

В процессе сжатия дуги в плазмотрон подается газ, из которого затем и образуется сама плазма. При нагреве газ увеличивается почти в 100 раз. Узкое сопло плазмотрона и большой объем газа создают условия, при которых ионизированный газ вылетает наружу с огромной скоростью. То есть, получается, что к тепловой энергии электрической дуги прибавляется и кинетическая энергия движущегося ионизированного газа. Отсюда и высокая мощность плазменной энергии.

Итак, сущность плазменной энергии теперь понятна. Она отличается от дуговой:

  • значительной температурой;
  • уменьшенным в несколько раз диаметром сварочной дуги;
  • форма плазменной дуги цилиндрическая, у электрической дуги она коническая;
  • давление при сварке на металл в 8-10 раз выше;
  • при этом можно такую дугу поддерживать на не очень больших значениях тока – 0,2-30 ампер.

Учитывая это, можно сказать, что плазменная дуга более универсальное средство для нагрева металлических заготовок.

С ее помощью производится более глубокий прогрев металла, но при этом область нагрева сильно уменьшается. Все дело в цилиндрической форме дуги, которая имеет одинаковые размеры и мощность на протяжении всей ее длины, что позволяет варить заготовки без учета длины самой дуги. А это очень важно, когда производится плазменная сварка в труднодоступных местах.

Технология плазменной сварки

Плазменную сварку металла можно проводить двумя технологическими схемами.

  1. Дуга располагается между заготовкой и неплавящимся электродом.
  2. Дуга находится внутри плазмотрона в сопле и выдувается оттуда струей плазмы.

Чаще всего для сварки металлов используется схема под номером один. Что касается газа, то обычно для этого используется аргон. В качестве электрода – стержень из вольфрама, реже меди.

Существует несколько параметров, которые делят плазменную сварку на группы. К примеру, по мощности.

  • Низкая – 0,2-25 ампер.
  • Средняя – 50-150 ампер.
  • Высокая – больше 150 ампер.

Первая группа – самая распространенная. Это энергоемкая технология, в которой можно использовать электроды диаметром 1-2 мм. При этом сварочная дуга будет гореть даже при очень незначительных показателях силы тока – 0,2 ампера.

Как работает аппарат плазменной сварки при таких режимах?

  • С помощью источника питания (малоамперного) зажигается дежурная дуга, которая горит между неплавящимся электродом и соплом плазмотрона, сопло изготавливается из меди. При этом данная деталь охлаждается водой, чтобы не расплавиться.
  • Как только плазмотрон подносится к металлической заготовке, зажигается основная сварочная дуга.
  • В сопло плазмотрона подается газ, из которого будет образована плазма.
  • Внутри плазмотрона есть два сопла: медный – он же внутренний, керамический – он же внешний. Между ними есть пространство, по которому движется защитный газ. С его помощью закрывается зона сварки от негативного воздействия кислорода и влажности.

Необходимо отметить, что напрямую электрод от источника электрической энергии не зажигается. Между ними устанавливается специальный прибор, который называется осциллятором. Он стабилизирует сварочную дугу и при этом дает возможность зажечь ее без соприкосновения электрода с металлом.

Плазменная сварка металлических заготовок со средней величиной тока очень похожа на процесс соединения по технологии аргонодуговой. Но высокая мощность, плюс небольшая площадь нагрева делает ее более эффективной. Если говорить о том, в каком диапазоне находится этот вид плазменной сварки, то можно поставить ее между обычной электродуговой и лазерной.

Что касается эффективности, то необходимо отметить:

  • глубокий провар при небольшой ширине сварочного шва;
  • большое давление на сварочную ванну, что обеспечивает уменьшение слоя расплавленного металла под дугой, а это увеличивает теплоотдачу вглубь заготовки;
  • процесс сваривания может проводиться без присадочной проволоки или с таковой.

Плазменная сварка при больших значениях тока – это огромное воздействие на сам металл. К примеру, данный режим сварки при плазме производится с использованием тока величиною 150 А, точно такие же показатели даст обычная электродуговая сварка при потреблении тока не меньше 300 А. При этом плазма насквозь прожигает соединяемые металлические заготовки, после чего производится проплавление и сваривание на всю глубину. То есть, сначала происходит разрезание, далее заварка.

При таком прожоге нижний слой металла не выпадает из шва. Он удерживается в зоне силами поверхностного натяжения. Вот почему очень важно правильно соблюдать режим сваривания. Потому что, увеличивая ток, можно прожечь заготовки, не удержав нижний расплавленный слой металла.

Обычно высокими токами варят низкоуглеродистые или легированные стальные сплавы, титан, алюминий и медь. Важно правильно выставить режим сварки, и, конечно, обеспечить режим охлаждения сопла. Небольшое нарушение может привести к значительному снижению качества конечного результата.

Особенности сварочных аппаратов

Плазменный сварочный аппарат, в независимости от его стоимости, будет работать долго и эффективно, если позаботиться об охлаждении сопла. Самыми распространенными сегодня являются аппараты, охлаждение в которых производится водой. Есть агрегаты и со спиртовым охлаждением.

Здесь необходимо правильно настроить подачу воды в сопло, потому что чрезмерное ее поступление создаст большое количество пара, а это причина увеличения разбрызгивания металла. Новичкам рекомендуется для этого выбирать сварочный аппарат, у которых отверстие сопла больше, чем обычно. Это снизит выделение пара, плюс увеличит захват плазменной дугой участков двух заготовок.

Что касается используемых материалов в процессе плазменной сварки, то сегодня аргон часто заменяется техническими газами: водородом, кислородом, азотом и даже сжатым воздухом, что снижает финансовые затраты. Вместо вольфрама для электродов используют стержни из циркония или гафния, что позволяет сегодня вести сварку в окислительных средах.

https://www.youtube.com/watch?v=UH_T4975uFI

Чтобы обеспечить качество сварочного шва, необходимо сохранить мощность свариваемой дуги и уменьшить при этом ее давление на расплавленный металл, чтобы последний не выдувался из зоны сварки. Это напрямую влияет на формирование шва. Поэтому очень важно найти рациональное соотношение многих параметров сварочного режима: расход плазмы, силы тока, длина электрической дуги. К примеру, чтобы сварить две заготовки из алюминия или нержавейки толщиною 10 мм, необходимо увеличить диаметр канала, по которому движется плазма наружу, что приводит к снижению обжатия дуги.

Но самое большое достижение – это разработка микроплазменной сварки, которую впервые провели инженеры компании «Сешерон» из Швейцарии. Плазменная сварка этого типа дает возможность соединять между собой очень тонкие листы: 0,025-0,8 мм, изготовленные из различных металлов. Этот способ сваривания сегодня активно применяется в самолетостроении, электронной, медицинской, атомной и других областях промышленности.

Наверное, надо будет сказать, что процесс плазменной сварки (видео расположено ниже) в ближайшие несколько десятков лет будет активно применяться для соединения тонких металлических заготовок. А в некоторых случаях это будет единственный вариант. Так что есть смысл к нему присмотреться более внимательно.

Плазменная сварка — Общество — Neftegaz.RU

Среди распространенных электродуговых способов обработки металлов широкое применение находят технологии, основанные на использовании сжатой дуги, получившие название «плазменно-дуговая обработка». Наиболее эффективна плазменная струя для резки, сварки, наплавки и напыления. Высокая производительность и качество операций делают плазменные аппараты все более популярными.

Сварка сжатой дугой как одно из применений плазменно-дуговой обработки имеет много общего с аргонодуговой сваркой вольфрамовым электродом, но является более совершенным способом получения сварных соединений.

Непосредственное влияние на все технологические параметры здесь оказывает плазмообразующая среда, из которой и получена плазменная струя. Плазменные аппараты в качестве плазмообразующих сред применяют различные газы (аргон, гелий, азот, воздух, водород и их смеси). Далее мы чуть подробнее остановимся на достоинствах и недостатках каждого из них. А для начала рассмотрим, как плазма проявляет себя.

Сжатая дуга

Плазменная сварка — это сварка плавлением, при которой нагрев проводится направленным потоком дуговой плазмы (плазменной струей). Процесс осуществляется по схеме прямого действия. Плазменный способ является продолжением развития сварки в среде аргона вольфрамовым электродом и отличается следующими процессами: принудительное вдувание в дугу плазмообразующего газа и сжатие дуги за счет размещения ее в специальном плазмотроне.

Плазменная дуга отличается от обычной электродуги высокой концентрацией энергии и широкими возможностями ее регулирования. Отсюда вытекают преимущества плазменной дуговой сварки, которые следует выделить особо.
Возможна плазменная сварка проникающей дугой, которая обеспечивает полное проплавление металлов толщиной от 8 до 12 мм без предварительной разделки кромок.
Высокая концентрация дуги — это минимальная зона теплового воздействия (ЗТВ), меньшее коробление изделия.
Плазменная дуга цилиндрической формы — отсюда меньшая критичность к изменению длины дуги, высокая стабильность проплавления и геометрии сварного шва.
Вольфрамовый электрод защищен соплом — значит, нет включений вольфрама в шве.
Высокое качество сварочных швов, не требующих дополнительной обработки.
Высокая скорость сварки — от 10 до 50 м/ч.
Отличное качество сварки при автоматизации процесса.

Качество сварочных соединений сравнимо с качеством швов, получаемых при электронно-лучевой сварке. Но та сложнее в обеспечении, т.к. обладает вредным рентгеновским излучением. Неслучайно более «прирученная» плазменная сварка, показывая почти те же результаты, нашла применение в авиастроении и ракетной технике. А там, как известно, к технологиям — особые требования. Впрочем, плазменные методы обработки охотно взяли на вооружение и автомобилестроение, электронное, электротехническое, химическое машиностроение, пищевая промышленность и др.

Тем более что им есть из чего выбирать. Оборудование всемирно известных торговых марок SBI, ElmaTech, Telwin, EWM позволяет добиваться самого высокого качества при максимальной производительности. Так, небольшие инверторные аппараты Telwin и мощные промышленные установки EWM представляют собой полную гамму оборудования для плазменной резки и микроплазменной сварки. Аппараты плазменной резки ElmaTech можно использовать как в режиме ручной резки, так и в качестве источника для портальной установки с ЧПУ.

Но мы отдельно остановимся на точечной сварке. Ведь именно в этой сфере плазма стала наиболее востребованной в промышленности, найдя применение даже на автоматизированных комплексах, что может свидетельствовать только о высокой степени доверия к самой технологии.

Сварить — и точка!

Плазменная точечная сварка, в отличие от контактной, является односторонней. Благодаря этому возможна приварка листов к объемным конструкциям, а также сварка в труднодоступных местах, что касается и угловых соединений снаружи, и тавровых соединений внутри металлоконструкций.

Кроме того, плазменная сварка проводится бесконтактно. Значит, отсутствуют деформации, обеспечивается отличное качество видовой (лицевой) стороны. Достигается высокая стабильность и воспроизводимость (повторяемость) точек. Есть возможность вести сварку в импульсном режиме, причем параметры импульсов регулируются. Возможности такой регуляции проиллюстрируем на примере установки точечной плазменной сварки PSW 500 производства SBI. Этот аппарат является многофункциональным, мощным источником тока, специально разработанным для плазменной точечной сварки.

PSW 500 состоит из инвертора, панели управления с микроконтролером и ячейкой памяти, блока электронного регулирования и контроля плазмообразующего газа, высоковольтного устройства поджига электрической дуги, установки для охлаждения плазменых горелок. При действии плазменной струи в течение установленного короткого периода (импульсом) происходит расплавление металлов до определенной глубины, а значит, их сварка. Особая фокусировка плазменной струи концентрирует тепловую энергию в точку так, что при коротком времени действия вызывает незначительное прогревание поверхности вокруг точки и соответственно малое коробление свариваемых изделий.

Для сварки применяются различные типы плазменных горелок (плазмотронов). Выбор зависит от вида и способа сварки (ручной или автоматический), а также от толщины свариваемых изделий. Металлический наконечник плазмотрона — съемный, что позволяет производить одной горелкой точечную сварку изделий различной конфигурации и толщины.

Процессы сварки могут быть смоделированы и запрограммированы при помощи стандартного пакета программ PCS. Пакет программ можно установить на любой ПК и подключить при помощи кабеля к аппарату, что позволяет:
выбирать способ сварки;
устанавливать тип плазматрона;
создавать и загружать сварочные программы;
автоматизировать и документировать сварочные процессы;
получать наглядную информацию в графическом виде

и многое другое.

Электронное регулирование подачи плазмообразующего газа, управление продувкой защитных газов, автоматический контроль за установкой охлаждения, сигнализация с индикацией на дисплее появившихся неисправностей существенно облегчает автоматизацию сварочного процесса. При настройке сварочных параметров имеется возможность точечной сварки в режиме многочисленных различных по величине и частоте коротких импульсов. Это позволяет ограничить нагрузку на плазменную горелку и улучшить оптику точечного соединения.

Для коммуникации с роботом или установкой автоматической сварки предусмотрен разъем, где имеется интерфейс с цифровыми и аналоговыми входами и выходами. Ниже приведены некоторые общие характеристики аппарата.

Подключение — 5×32А CEE разъем, 6 мм кабель; напряжение питания — 3×400 В, 50/60 Гц. Максимальное потребление тока при 100% ПВ — 14 А. Габариты (ширина/длина/высота) — 360/1050/750 мм, масса — 70 кг. В качестве плазмообразующего газа применяется аргон — чистый либо с примесями водорода или гелия. В качестве защитных газов используются аргон или азот.

Плазмообразующая среда

В этом качестве, как уже говорилось выше, применяют различные газы (аргон, гелий, азот, водород и их смеси между собой или с воздухом). Механизм образования плазмы этих газов различен. Вот тут и выявляются «теневые» стороны технологии, о которых мы обещали поговорить отдельно.

Низкие энергетические характеристики аргоновой плазмы несколько ограничивают ее возможности. Гелий обладает более высокими энергетическими показателями, но из-за высокой стоимости и дефицитности не может иметь широкого применения. Азот по сравнению с аргоном имеет лучшие энергетические и экономические плазменные показатели, но при нагреве до высоких температур оказывает вредное влияние на окружающую среду.

Воздушная плазма является самой экономичной, высоко энергетической и доступной. Однако образующиеся нитриды и озон значительно ухудшают санитарно-гигиенические условия труда. Водород имеет отличные теплофизические свойства. Он позволяет достигнуть напряженности электрического поля в 2-3 раза выше, чем в аргоновой дуге, и повысить энергетический потенциал сжатой дуги за счет высокой теплопроводности и энтальпии. Наличие водорода в плазменной струе благоприятно сказывается на качестве сварного соединения, поскольку водород предохраняет расплавленный металл от действия окружающей среды. Но, как нетрудно догадаться, недостатками плазменной водородной среды являются взрывоопасность и пониженный ресурс работы сопла плазмотрона. Высокая теплопроводность снижает тепло- и электроизоляцию сопла от плазменной струи.

Между тем, в последнее время появились аппараты, в которых плазмообразующей средой выступает водяной пар. В такой роли он просто идеален, т.к. представляет собой удачное и дешевое сочетание водорода с кислородом.

При образовании плазмы воды (ионизации) образуется два объема ионов водорода и один объем ионов кислорода. Диссоциация водяного пара на водород и кислород начинается при температуре 1500К и при температуре 2300К составляет 1,8%. Основная масса водяного пара диссоциируется при температуре 4000К. Дальнейшее повышение температуры способствует ионизации водорода с поглощением значительного количества тепла. Соответственно при рекомбинации в области анода (изделия) высвобождается большое количество энергии, способствующей интенсификации процесса плавления металла. При высоких температурах, которые дает плазменная струя, водяной пар может также диссоциировать на водород и гидроксил (ОН). Последний, являясь высокоустойчивым соединением, не растворяется в металле, способствуя тем самым улучшению поверхности расплавленного металла (поверхность характеризуется металлическим блеском).

Большие перспективы использования водяного пара в качестве плазмообразующей среды вызывали желание разработчиков плазмотронов из разных стран искать технические решения, позволяющие создать такие приборы. Однако сложности разработки и изготовления подобных аппаратов долго не давали возможности говорить об их широком применении, тем более промышленном. Но прорыв в этом направлении совершен, причем в России.

Портативные универсалы

Инновационная разработка российской оборонной промышленности в использовании возможностей плазмы была удостоена золотых медалей на международных салонах изобретений в Брюсселе, Женеве и Софии. А вскоре универсальные портативные плазменные аппараты, предназначенные для резки, сварки, пайки и термической обработки металлов и других материалов, стали основной продукцией ОАО «Мультиплаз». Здесь всего за несколько лет была создана целая линейка одноименных приборов, замыкают которую аппараты «Мультиплаз-2500М», «Мультиплаз-7500» и «Мультиплаз-15000». Их универсальность и многофункциональность заключаются в следующем: резка косвенной и прямой дугой; сварка — плазменная и плазменно-дуговая; пайка твердым и мягким припоем.

Устройство состоит из блока-инвертора и плазменно-водяной горелки. Последняя выполнена в форме пистолета и включает в себя разрядную камеру, конструктивно объединенную с устройством для парообразования. Такое решение позволило создать эффективную систему охлаждения электродов горелки за счет использования тепловой энергии, выделяемой на электродах для парообразования. Получилась по сути саморегулируемая система охлаждения (чем больше мощность, выделяемая на электродах горелки, тем больше количество вырабатываемого плазмообразующего пара).

Для применения аппаратов «Мультиплаз» не требуется компрессоров или баллонов под давлением. Все, что нужно, — это однофазная электророзетка на 220 В и немного воды или разбавленного этилового спирта, заливаемых непосредственно в горелку.

Сварка возможна для «черных» и низколегированных сталей, в т.ч. некоторых сортов нержавеющих. Свариваются и сплавы алюминия, металлы медной группы, чугуны и т.д.

Во многих случаях весьма эффективен метод пайкосварки, в частности при работе с «пищевой нержавейкой». Создание неразъемных соединений из некоторых сплавов алюминия и сортов нержавейки возможно без применения защитных газов, т. к. рабочая часть факела плазменной горелки имеет защитную рубашку из перегретых паров водно-спиртовой смеси. Использование слова «некоторые» означает лишь то, что опыты по отработке технологий с конкретными металлами и сплавами продолжаются. А практика показывает, что путем подбора соответствующих присадочных материалов и флюсов большинство задач удается успешно решить.

Аппараты плазменной сварки в Владивостоке

  1. Главная
  2. Продажа
  3. Сварочное оборудование
  4. Аппарат плазменной сварки

Вы можете очень быстро сравнить цены аппарата плазменной сварки и подобрать оптимальные варианты из более чем 13 предложений

Реклама Оптоволоконный аппарат лазерной сварки металла XTW-1000/Raycus Мощность лазера 1000 Вт. Ширина импульса лазера 0,1 — 20 мсек. Водяное охлаждение Подробное описание и цена >>> Реклама Оптоволоконный аппарат лазерной сварки металла XTW-1000/IPG Мощность лазера 1000 Вт. Ширина импульса лазера 0,1 — 20 мсек. Водяное охлаждение Подробное описание и цена >>> Реклама Оптоволоконный аппарат лазерной сварки металла XTW-1500/Raycus Мощность лазера 1500 Вт. Ширина импульса лазера 0,1 — 20 мсек. Водяное охлаждение Подробное описание и цена >>>

Горизонтальный скороморозильный аппарат тип АСМП4

Состояние: Б/У Год выпуска: 2019 Производитель: Россия

Продам Горизонтальный скороморозильный аппарат тип АСМП4. В колличестве 3 штук. Размер плиты 1900мм * 1100мм . Кол-во плит: 6шт. Расстояние между плитами :120мм (подходит под блок толщиной 60мм так…

22.01.2020 Владивосток (Россия)

1 300 000

Сварка трением

Состояние: Новый Производитель: Китай

Проектирование и поставка. Диаметры от 5 до 350ммВарианты готовых машин:Диаметр/толщина свариваемых деталей: От 108мм*4мм до 114мм*11мм От 114мм*10мм до 168мм*16мм От…

25.08.2022 Владивосток (Россия)

Готовые комплекты станков для изготовления воздуховодов

Состояние: Новый Производитель: Keepler-Stan (Россия)

В наличии

Компания Keepler-Stan является производителем вальцовочных станков, листогибов, зиговочных машин, фальцегибочных станков, фальцеосадочных станков, станки гофроколено и многое другое!Мы предлагаем…

20.09.2022 Владивосток (Россия)

100

Кропус УД2В-П46

Состояние: Новый Производитель: НПЦ Кропус (Россия)

В наличии

Аппарат абсолютно новый, покупался в 2014, вся документация (паспорт, мануал) присутствуют , комплектация на фото.

14.09.2018 Владивосток (Россия)

145 000

Растворонасос Putzmeister

Состояние: Б/У Год выпуска: 2006

Пневмонагнетатель Putzmeister 740Производительность 3.8 м3/часДавление подачи 7 барРасстояние подачи горизонтально 180 мРасстояние при вертикальной подаче до 30 этажейКомпрессор 4,1…

10.03.2022 Владивосток (Россия)

Растворонасос Brinkmann 450

Состояние: Новый Производитель: Brinkmann

В наличии

Пневмонагнетатель Brinkmann 450 для полусухой стяжки пола Производительность 4.6м3/час Давление подачи 7 бар Расстояние подачи горизонтально 180 мРасстояние при вертикальной подаче до 30…

07.06.2022 Владивосток (Россия)

Комплект линии для производства трубчато-фрикционных анкеров 4mm

Состояние: Новый Производитель: Китай

1 Станок для производства трубчато-фрикционных анкеров 2 Станок для подготовки колец 3 Станок для изготовления подноса 4 Станок для сварки кольца на трубы Главные. ..

30.09.2020 Владивосток (Россия)

68 000

полностью линии для производства трубчато-фрикционных анкеров

Состояние: Новый Производитель: Китай

Состав комплектаСтанок для производства трубчато-фрикционных анкеровСтанок для подготовки колецСтанок для изготовления подносаСтанок для сварки кольца на трубы1.Главные параметры линииДиаметр…

30.09.2020 Владивосток (Россия)

68 000

Оборудование для производства сварных сеток in China

Состояние: Новый Производитель: Китай

Данное оборудование работает по технологии электрического синхронного контроля. Процесс сварки и время сварки контролируются цифровой интегральной электрической схемой. Процесс сварки протекает…

10.10.2020 Владивосток (Россия)

Насосы станочные для перекачивания СОЖ П50М

Состояние: Б/У Год выпуска: 2020 Производитель: ОАО «Завод электронасосов» (Россия)

Продам насосы станочные для перекачивания СОЖ П50М, насосы НОВЫЕ в наличии находятся в Находке. Электронасосы помпа П-50(М) — центробежные вертикальные электронасосы типа П-…М,…

21.09.2022 Владивосток (Россия)

Насосы станочные для перекачивания СОЖ П50М

Состояние: Б/У Год выпуска: 1983 Производитель: Россия

Продам насосы станочные для перекачивания СОЖ П50М, насосы НОВЫЕ в наличии находятся в Находке.Электронасосы помпа П-50(М) — центробежные вертикальные электронасосы типа П-. ..М, производительностью…

21.09.2022 Владивосток (Россия)

доу пак упаковщик

Состояние: Б/У Год выпуска: 2020 Производитель: термопак (Россия)

Продам Оборудование для упаковки в Дой пакет Дой-пак — вид гибкой упаковки со складкой в основании, которая позволяет пакетику стоять вертикально в наполненном виде. Может комплектоваться зип-лок…

22.04.2022 Владивосток (Россия)

1 500 000

Дробилка зерна

Состояние: Новый

В наличии

Мощный аппарат (двигатель 7,5 кВт, 380в) роторно-камерного типа заменит зернодробилку и измельчитель растительных материалов.Многофункциональное устройство МФУ может выполнять несколько функций:-…

15.09.2022 Владивосток (Россия)

104 000

Популярные категории в Владивостоке

Да кстати, на портале ProСтанки выбор предложений по аппарату плазменной сварки почти как на Авито и TIU

Видео аппарата плазменной сварки

Как сделать аппарат плазменной сварки своими руками?

Содержание

  • 1 Подробнее о процессе сварки
    • 1. 1 Самостоятельная сборка сварочного аппарата

Соединение поверхностей при сварке плазмой! Плазменная сварка – способ, кардинально отличный от всех существующих традиционных сварочных технологий.

Аппарат плазменной сварки

Проявляется это в существующих преимуществах плазменной сварки:

  • Безопасность процесса для сварщика;
  • Уникальная возможность экономии электричества;
  • Высокий уровень производительности, которым характеризуется соответствующий сварочный аппарат;
  • Обеспечение высококачественного результата сварки либо резки.

По своей сути плазменная сварка представляет собой инновационный процесс соединения металлических плоскостей. На сегодня данная разновидность активно применяется в отдельных отраслях производства: машиностроении, приборостроении, на авиационных предприятиях и др.

Используется плазменная сварка при необходимости получения шва высокой прочности. Характерно, что оборудование для плазменной сварки не требует кислородных баллонов.

Технология является экологически чистой, так как в ходе сваривания металла не происходит выделения вредных веществ и газов. Кроме того, посредством плазменного оборудования возможна не только сварка, но и резка металлов и сплавов (достаточно лишь обзавестись соответствующим резаком).

Для верного представления о технологии сварочного процесса важно детально вникнуть в саму его суть. С точки зрения физики при плазменной сварке ионизированный газ (т.е. плазма) посредством сопла направляется на поверхность свариваемых деталей. Для образования плазмы необходимо обеспечить нагрев рабочего газа до высокой температуры. Достигается это за счет сильного электротока.

Процесс работы плазмой

Применять соответствующий аппарат можно для соединения:

  • Тонкостенных труб;
  • Различного рода тонких емкостей;
  • Деталей, изготовленных из фольги;
  • Отдельных элементов ювелирных изделий.

Самостоятельная сборка сварочного аппарата

Аппарат для плазменной сварки, а также резки металлов для своего функционирования нуждается лишь в сжатом воздухе и электричестве. В тех случаях, когда применяется компрессорное оборудование, аппарат потребует только электричества. В результате при осуществлении сварки требуется замена электродов, а также сопла плазмотрона.

Самостоятельное конструирование аппарата плазменной сварки требует кропотливой работы.

Прежде всего, необходимо заняться разработкой схемы блока питания. Именно от такого блока и зависит полноценное функционирование аппарата.

Для проведения работ понадобятся:

  • Дроссель от обычного аппарата сварки. Этот элемент необходим для стабилизации напряжения. Если не обеспечить стабильность, то скачки напряжения будут гасить плазму, так необходимую для сварки и резки;
  • Тиристорный трехфазный выпрямитель. Его включение в схему объясняется потребностью в ограничении тока в области 50 ампер;
  • Обычный стартер автомобиля. Эта деталь нужна для обеспечения автоматического поджога. Впрочем, возможно и применение обычного трамблера. Все это избавит от необходимости ручного поджога.

При создании плазменного сварочного аппарата особо пристальное внимание, безусловно, нужно уделить корпусу. При наличии всех необходимых материалов и неплохих металлообрабатывающих станков самостоятельное изготовление всех основных элементов не вызовет трудностей.

Шов после соединения деталей плазменной сваркой

Для полноценного представления о том, как выглядит собираемый аппарат сварки и резки, предлагаем изучить в интернете большое изобилие схем.

Ключевым элементом для сварки и резки является плазменная горелка. Конструкция ее такова, что это, по сути, удобная рукоятка, в которой расположены анод и катод.

Анод, будучи одновременно и соплом, изготавливается из меди. В ходе сварочного процесса происходит его охлаждение водой. В качестве катода же применяется вольфрам (в том числе и лантанированный).
Эти два элемента не контактируют, поскольку изолированы при помощи спецматериалов. Как правило, посредством асбеста.

Для возникновения плазменной дуги между анодом и катодом применяется постоянный ток, имеющий напряжение в 100 В. Именно такая дуга позволяет нагреть до необходимой высокой температуры газ. Сварка начинает работать: возникает поток плазмы, в котором и размещаются свариваемые детали (либо осуществляется резка металлов).

Таким образом, самостоятельное конструирование аппарата для проведения плазменной сварки вполне реально. Результатом станет возможность качественного соединения различных металлических деталей. Собственноручно собранный аппарат пригодится для многих случаев, особенно удобной плазменная сварка своими руками будет при ремонте личного авто.

Аппарат плазменной сварки в Комсомольске-на-Амуре: 9-товаров: бесплатная доставка, скидка-15% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Комсомольск-на-Амуре

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Промышленность

Промышленность

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Все категории

ВходИзбранное

Аппарат плазменной сварки

regmarkets.ru/listpreview/images3/48/34/4834f7aa8bfa480f960e8b9745dd3bdd.jpg»>

496 954

Аппарат плазменной сварки EWM Tetrix 150 Classic Plasma Мощность: 5.9кВт

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

940 896

Аппарат плазменной сварки постоянного тока TETRIX 150 SYNERGIC PLASMA Тип тока: постоянный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

56 147

TELWIN SUPERPLASMA 62/2 Аппарат плазменной резки Тип поджига дуги: пилотная дуга

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

68 191

Установка воздушно-плазменной резки Varteg Plasma 70 Производитель: Varteg, Тип охлаждения:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

773 953

TETRIX 150 COMFORT PLASMA аппарат для плазменной сварки постоянного тока

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/images3/99/60/9960b39341bf6e3c08b3ab28040be4a9.jpg»>

57 060

Сварочный аппарат плазменной резки REDBO PRO WSME-200 / Плазморез инверторный / TIG, MMA, 4T и 2T / Сварка Редбо

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

808 151

Аппарат плазменной сварки постоянного тока TETRIX 150 COMFORT PLASMA Тип тока: постоянный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

121 100

Аппарат плазменной резки FoxWeld SAGGIO PLASMA 125 (8701) Тип питания: инвертор, Тип тока: ток

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

303 900

Аппарат плазменной резки SUPERIOR PLASMA 100 230V 400V Толщина металла, max: 40мм, Мощность: 13. 5кВт

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

139 900

Портативный плазменный аппарат «Мультиплаз-3500» (Резка 10мм, 8кг, ПВ 100%) Толщина металла, max:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

22 338

26280

Аппарат воздушно-плазменной резки HUGONG POWERCUT 40K Производитель: HUGONG, Тип тока: ток высокой

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

jpeg/300×300″>

29 830

Сварочный аппарат плазменной резки REDBO PRO CUT 40/ Плазморез инверторный / 2T/4T/ Сварка Редбо

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

mds.yandex.net/get-marketpic/1713343/pic6df4c59c7a1a7f89e8264919e70b94e2/300×300″> jpeg/300×300″> mds.yandex.net/get-mpic/4579226/img_id588283011786835954.jpeg/300×300″> jpeg/300×300″> yandex.net/get-mpic/7381431/img_id6988251404322740415.jpeg/300×300″> jpeg/300×300″>

2 страница из 3

Подержанное оборудование для плазменной сварки от Westermans International

Плазменная сварка

Плазменно-дуговая сварка иногда обеспечивает более высокую скорость сварки, чем дуговая сварка вольфрамовым электродом, при более низкой стоимости, чем лазерная сварка.

Плазменно-дуговая сварка (PAW) часто упускается из виду, когда процесс сварки плавлением должен быть выбран для приложений с высокой надежностью, таких как те, которые используются в медицинской, электронной, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Этот процесс упускают из виду, потому что он более сложный и требует более дорогого оборудования, чем другие дуговые процессы, а также потому, что сварщики хотят более высоких скоростей сварки, таких как при лазерной сварке (LBW). Однако производители автомобилей обратились к PAW для ряда применений, включая панели кузова и компоненты выхлопной системы.

Дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW), также известная как сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), обычно используется для высококачественных сварных швов на более низких скоростях, в то время как LBW часто используется для сварки на более высоких скоростях. PAW иногда обеспечивает более высокую скорость сварки, чем GTAW, при меньших затратах, чем LBW, и может быть наиболее эффективным процессом для многих применений. К ним относятся сварка расширяющихся сильфонов из нержавеющей стали, где PAW более устойчив к смещению соединения, чем LBW, и обеспечивает лучшее проникновение, чем GTAW; сварка сталей с покрытием, таких как те, которые используются в автомобильных выхлопных системах; и сварка в режиме замочной скважины для выполнения сварных швов с полным проваром в относительно толстом материале за один проход.

Плазменно-дуговая сварка (PAW)

Плазменно-дуговая сварка (PAW) — это процесс дуговой сварки, аналогичный дуговой сварке вольфрамовым электродом (GTAW). Электрическая дуга образуется между и заготовкой. Ключевое отличие от GTAW заключается в том, что в PAW путем размещения электрода внутри корпуса горелки плазменная дуга может быть отделена от оболочки защитного газа. Затем плазма проходит через тонкое медное сопло, которое сужает дугу, и плазма выходит из отверстия с высокими скоростями (приближающимися к скорости звука) и температурой, приближающейся к 20 000 ° C. Плазменно-дуговая сварка является усовершенствованием процесса GTAW. В этом процессе используется нерасходуемый вольфрамовый электрод и дуга, суженная через медное сопло с мелким отверстием. PAW можно использовать для соединения всех металлов, которые можно сваривать с помощью GTAW (т. е. большинства коммерческих металлов и сплавов). Возможны несколько основных вариантов процесса PAW путем изменения тока, расхода плазмообразующего газа и диаметра отверстия, в том числе:

  • Микроплазма (< 15 Ампер)
  • Режим плавления (15–400 А)
  • Режим замочной скважины (>100 ампер)
  • Плазменно-дуговая сварка имеет большую концентрацию энергии по сравнению с GTAW.
  • Достижимо глубокое узкое проникновение с максимальной глубиной от 12 до 18 мм (от 0,47 до 0,71 дюйма) в зависимости от материала
  • Повышенная стабильность дуги позволяет использовать гораздо большую длину дуги (зазор) и гораздо большую устойчивость к изменениям длины дуги.
  • PAW требует относительно дорогого и сложного оборудования по сравнению с GTAW; Надлежащее техническое обслуживание резака имеет решающее значение
  • Процедуры сварки имеют тенденцию быть более сложными и менее устойчивыми к изменениям в подгонке и т. д.
  • Требуется немного больше навыков оператора, чем для GTAW.
  • Требуется замена отверстия.

Для плазменного процесса — вольфрам, а плазменное сопло — медь. Диаметр кончика электрода не так критичен, как для TIG, и должен поддерживаться на уровне 30-60 градусов. Диаметр отверстия плазменного сопла имеет решающее значение, и слишком малый диаметр отверстия для текущего уровня и расхода плазменного газа приведет к чрезмерной эрозии сопла или даже к плавлению. Большой диаметр отверстия следует осторожно использовать для рабочего уровня тока. Слишком большой диаметр отверстия может вызвать проблемы со стабильностью дуги и сохранением замочной скважины

Плазма и защитные газы

Обычной комбинацией газов является аргон в качестве плазмообразующего газа, с аргоном и 2-5% водорода в качестве защитного газа только для аустенитных нержавеющих сталей. Гелий можно использовать в качестве плазменного газа, но поскольку он более горячий, это снижает номинальный ток сопла. Меньшая масса гелия также может затруднить режим замочной скважины.

Области применения:
    • Микроплазма традиционно использовалась для сварки тонких листов (толщиной до 0,1 мм), а также профилей из проволоки и сетки.
    • Жесткая игольчатая дуга сводит к минимуму отклонение и искажение дуги.
    • Преимущества обычной плазменной сварки:
    • 1-Более глубокое проникновение (за счет более высокого потока плазмообразующего газа)
    • 2-Более высокая устойчивость к загрязнению поверхности, включая покрытия (электрод находится внутри корпуса горелки).
    • Основным недостатком является громоздкость горелки, что затрудняет ручную сварку. При механизированной сварке необходимо уделять больше внимания обслуживанию горелки, чтобы обеспечить стабильную работу.
    • Он имеет несколько преимуществ, которыми можно воспользоваться: глубокое проплавление и высокая скорость сварки.
    • По сравнению с дугой TIG, она может прожигать листы толщиной до 10 мм, но при сварке с использованием однопроходной технологии обычно ограничивают толщину до 6 мм. Для толщин до 15 мм используется подготовка V-образного шва с притуплением притупления 6 мм. Поскольку параметры сварки, расход плазменного газа и добавление присадочной проволоки (в замочную скважину) должны быть тщательно сбалансированы для поддержания стабильности замочной скважины и сварочной ванны, этот метод подходит только для механизированной сварки.
    • При сварке труб необходимо тщательно контролировать наклон тока и поток плазменного газа, чтобы закрыть замочную скважину, не оставляя отверстия
Список необходимого оборудования
  • Блок питания
  • Plasma Console (иногда внешняя, иногда встроенная)
  • Рециркулятор воды (иногда внешний, иногда встроенный)
  • Горелка для плазменной сварки
  • Комплект принадлежностей для горелки (наконечники, керамика, цанги, калибры для настройки электродов)
Преимущества

Полный список причин для использования процесса плазменной сварки достаточно длинный, но его можно свести к трем основным характеристикам, при которых клиенты хотят получить преимущества по крайней мере одной функции.

  • Точность: Плазменный процесс, как правило, более точен, чем обычная дуга TIG (помните, что усовершенствованные источники питания могут создавать дугу, отличную от обычной дуги TIG). Плазма предлагает следующие преимущества по сравнению с обычной дугой TIG:
  • Стабильная концентрированная дуга
  • Прощение вариаций длины дуги (Tig +/- 5%, Plasma +/- 15%)
  • Сварка мелких деталей:
  • Низкая сила тока (многие источники питания плазмы снижают ток до 0,1 А)
  • Стабильный при малых токах
  • Плавный перенос дуги (запуск дуги) без высокочастотного шума.
  • Возможно короткое время сварки (для точечной сварки — проволочные направители, трубки и т. д.)
     
  • Высокопроизводительная сварка:
  • Долгий срок службы электрода обеспечивает намного больше часов сварки, чем TIG, прежде чем произойдет загрязнение электрода.

Может быть, вы не знаете, какой сварочный аппарат лучше всего подходит для вас? Наш отдел продаж будет рад обсудить ваши требования к сварке.

Обладая обширными знаниями о ВСЕХ марках и моделях, они могут предложить наиболее подходящую машину для вашего применения и бюджета.
С понедельника по пятницу в течение нашего рабочего дня с 8:00 до 17:00 по Гринвичу мы стремимся ответить на ваш запрос в течение 2 часов после получения вашего электронного письма.

T: +44 (0) 116 269 6941

E: [email protected]

Используйте нашу контактную форму

Плазменная сварочная машина — Waldun


Плазма Вам никогда не придется сомневаться в качестве наших аппаратов плазменной сварки. Нас считают лучшими из-за стандартов, которые мы применяем в производстве и изготовлении сварочных аппаратов PTA.

Аппараты плазменной сварки Waldun также можно использовать для резки заготовок!

Вы можете резать широкий спектр материалов и заготовок, включая алюминий, нержавеющую сталь, цветные металлы, медь и т.п.

Оборудование для плазменной сварки Waldun

Мы в компании Waldun рассматриваем наши аппараты для плазменной сварки как передовые аппараты TIG, которые вы используете для сварки.

Компания Waldun может эффективно производить первоклассные аппараты для плазменной сварки для реализации необходимых вам решений.

С помощью наших аппаратов плазменной сварки вы можете сваривать множество материалов и предметов, в том числе титан и инконель.

Особенности наших машин для плазменной сварки

Особенности, которые больше всего поражают компании и предприятия, включают: диапазон твердости от HRC 58 до HRC 60

Бесшовная сварка износостойких и антикоррозионных материалов

Отсутствие признаков деформации после сварки из-за свойства водяного охлаждения

Может сваривать листы толщиной до 6 мм

Подходит и может использоваться со станками и системами с ЧПУ

Аппараты плазменной сварки Waldun никогда не дадут вам недостатка в преимуществах, которые вы всегда хотели иметь.

Расскажите нам, чего вы хотите и как вы хотите это сделать, и мы вместе с нашими инженерами поработаем над этим.

Где могут применяться наши аппараты для плазменной сварки?

Наши аппараты для плазменной сварки или сварки PTA могут использоваться во многих областях.

Waldun — это компания, которой доверяют многие предприятия и промышленные предприятия. К наиболее распространенным отраслям, которые обращаются к нам за поддержкой и помощью, относятся:

Криогеника и аналогичные отрасли

Аэрокосмическая и автомобильная промышленность

Железнодорожная и транспортная отрасли

Судостроение и верфи

Нефтехимическая и химическая промышленность

И многие другие Каковы возможности Waldun с аппаратами плазменной сварки?

Компания Waldun может производить около 30 аппаратов плазменной сварки в месяц. Все из которых точны и точны к потребностям и требованиям наших клиентов.

Наша компания имеет сертификаты CE и SGS, применимые к широкому кругу стран и континентов.

Почему выбирают аппараты плазменной сварки Waldun?

15-летний опыт производства аппаратов для плазменной сварки

Конкурентоспособная цена при более быстрой доставке

Гарантия качества с экспертным обслуживанием

Все детали машин произведены хорошей торговой маркой

Мы доставляем все машины в течение 2-3 недель

На все аппараты плазменной сварки предоставляется гарантия один (1) год

Механические и электронные части наших машин поставляются проверенными производителями-партнерами со всего мира

Мы предлагаем комплексную установку и отличное послепродажное обслуживание

Где бы вы ни находились, Waldun будет лучшим производителем аппаратов для плазменной сварки номер один из всех, кого вы когда-либо видели. работать с.

Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы ищете самые лучшие и высококачественные аппараты для плазменной сварки!

Получите бесплатное предложение по необходимому вам оборудованию! Будьте уверены, что это будет в пределах вашего выделенного бюджета!

Решения

Аппарат для плазменной сварки — идеальный аппарат. Для сосуда высокого давления, трубы высокого давления, толстолистового металла, толстолистовой сварки редкометаллического циркония-титана-никеля-меди.

WALDUN представляет высокоэффективный аппарат плазменной сварки с высоким проплавлением Stig и автоматический инструмент для односторонней и двусторонней сварки на толщину 14 мм. Формование, не требуется скашивание.

Промышленная проблема:  сварка толстых листов сложна, сварочные напряжения также склонны к образованию шлака и трещин. Для сосудов под давлением, резервуаров для хранения и трубопроводов высокого давления к трубной решетке предъявляются высокие требования, поэтому необходимо обеспечить качество и повысить эффективность производства.

Решения:  Мы предоставляем оборудование для сварки с замочной скважиной STIG (SWS-1000). Благодаря эффективному электромагнитному сжатию дуги для достижения эффекта плазменной дуги, концентрации энергии сварочной дуги, процесса сварки, давления дуги и балансировки поверхностного натяжения жидкого металла в расплавленной ванне, что приводит к стабильному эффекту пор с отличным проникновением. вместимость.

Он может выполнять одностороннюю сварку и двустороннюю формовку, а также может одновременно сваривать стальной лист без снятия фаски, если он меньше 14 мм.

Сварочное оборудование с большой глубиной проплавления также является интегрированным и интегрированным сварочным оборудованием для электропитания, отслеживания давления дуги, холодильных емкостей, элементов управления и многого другого.

Параметры

3 IP640264
Суммарное входное напряжение 3*380 В+N 50/60 Гц Входной ток 60 А
Input capacity 38.4KVA Power factor 0.92
Chiller 220V 50/60Hz Single Phase Input capacity 1.2KVA
Output current range 50-1000A Arc voltage tracking диапазон 12-20В
Выходное напряжение холостого хода 45В Выходное напряжение 12-34В
Класс защиты
Temperature, Overcurrent, Waterproof
load persistency I2=1000A X=60% I2=600A X=100%
Weight 140KGS Dimension 1400mm*620mm*520mm

Преимущества

Мы можем изготовить нестандартный автоматический плазменный сварочный аппарат для продольной и кольцевой сварки труб и резервуаров.

Сварочный аппарат с высоким проплавлением SWS-1000 имеет множество преимуществ.

(1) Концентрированная плотность энергии, небольшие отверстия, образующиеся при сварке.

(2) Высокая проникающая способность, односторонняя сварка и двухстороннее формование.

(3) Сварочный процесс стабилен, сварной шов красивый, без пористости и шлака, вероятность успеха пленки составляет более 98%.

(4) Высокая скорость сварки, скорость сварки нержавеющей стали 10 мм может достигать 300 мм/мин, что в 8 раз быстрее, чем при обычной сварке TIG.

Сравнительная таблица данных, в которой приведены фактические параметры сварки нержавеющей стали толщиной 10 мм.

Технология сварки Сравнение преимуществ
TIG/GAWM. сварка Небольшой или нулевой расход расходуемого присадочного металлаЗасыпное количество сварочных материалов не более 50г/м, 5% от традиционных 5%.
Вывод Экономия материала 90% с сваркой STIG
Качество сварки Сравнение сварки
TIG-gawmer. , пористость и другие явления. Высокая деформация при сварке

Одноразовая скорость прохождения сварного шва составляет менее 90%.

Повышенные требования к операторам

Тугоплавкая сварка STIG с глубоким отверстием Одноразовая сварка, без пористости, зашлакованности и т.д. Двусторонняя сварка, ровный и красивый сварной шов, малая деформация

Структура поперечного сечения для улучшения механических свойств сварного шва сварочные пленки

Заключение Более высокое качество и эффективность сварки при сварке STIG

Эффективность

9 Сравнение эффективности0264
Welding Process Cutting Beveling Pre-cleaning Fit-up Front Welding Reverse Cleaning Reverse Welding
TIG/GAWM conventional welding YES YES ДА ДА ДА ДА ДА
Тугоплавкая сварка STIG с глубокими отверстиями ДА НЕТ0264 ДА ДА НЕТ НЕТ
Скорость сварки до 300 мм/мин, однократная сквозная сварка, односторонняя сварка двусторонняя формовка, эффективность увеличена более чем в 8 раз.

Сварочные материалы для плазменной сварки:  титан, циркониевая пластина, пластина на основе никеля, алюминиевый сплав, пластина из углеродистой стали, нержавеющая сталь, дуплексная нержавеющая сталь и другие редкие металлы.

Тип сварки: кольцевой, продольный.

Применение аппарата для плазменной сварки:  нефтехимическая промышленность, пищевая и фармацевтическая промышленность, аэрокосмическая промышленность, электроэнергетика, электростанции (включая атомную энергетику), водоподготовка, судостроение, котлы и сосуды под давлением (в основном включая трубопроводы, теплообменники, сосуды под давлением, резервуары-накопители, реакторы и другие трубопроводы и сосуды атмосферного и высокого давления в процессе изготовления прямолинейных и кольцевых сварных швов), сборные трубопроводы в строительстве крупной инфраструктуры и стыковке плит.

Аппараты для плазменной сварки – Полное руководство по часто задаваемым вопросам

Для современных процессов сварки вам понадобится аппарат для плазменной сварки.

Плазменная сварка — это лишь один из множества различных типов и видов сварочных процессов. В этом руководстве мы дадим вам ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов об этом.

Итак, если у вас есть дела, связанные с этим, это руководство создано специально для вас!

Что такое плазменная сварка?

Также известный как Плазменно-дуговая сварка (PAW) , это процесс сварки, близкий к TIG.

При плазменной сварке электрод и заготовка образуют дугу. Дуга плавит материал, соединяя две части вместе.

Плазменно-дуговая сварка (PAW) и сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG)

В обоих процессах используется вольфрамовый электрод. Однако различие между ними заключается в защитном газе.

Вольфрамовый инертный газ (TIG)  процесс, при котором дуга формируется с помощью электрода. Затем он поддерживается защитным газовым покрытием.

Плазменная сварка (PAW), используется тот же вольфрамовый электрод, но он помещается в горелку. В этом процессе вы наполните дугу газом (плазмой), который ее защитит.

Они почти одинаковы, но отличаются только процессом экранирования.

TIG лучше, чем PAW?

Нет, TIG не лучше PAW; PAW лучше, так как это расширенная версия TIG.

И TIG, и PAW работают на одном и том же электроде. Следовательно, они должны иметь одинаковые результаты, верно? Но нет, PAW может создавать более быстрые сварные швы с той же точностью, что и TIG.

Для чего используется плазменная сварка?

Плазменную сварку можно использовать для самых разных целей. На самом деле, вот некоторые из наиболее заметных из них, которые могут оказаться полезными.

Герметичные детали и компоненты

Одно из лучших применений плазменной сварки — сварка герметичных деталей. Благодаря этому процессу вы сможете легче сваривать узкие и деликатные участки; уменьшить тепловложение, сосредоточив внимание на определенной фокусной точке; и так далее.

Общие области применения этой категории включают:

  • Сильфоны
  • Микропереключатели
  • Клапаны
  • Батареи
  • Фитинг или фланец (миниатюрный)
  • И многое другое
  • И многое другое
  • 0113 Сварка мелких деталей

    Кроме того, благодаря тонкому и узкому наконечнику плазменная сварка может использоваться для сварки тонких деталей.

    Позволяет производить аккуратные и ровные сварные швы. Некоторые из лучших сценариев использования PAW включают в себя: щупы, нити накала лампочек, игольчатые провода, провода и так далее.

    Преимущества использования плазменной сварки

    Если вы решите использовать плазменную сварку, вы получите массу преимуществ и преимуществ.

    Нижние пределы тока

    По сравнению с TIG, PAW имеет более низкие пределы тока. Этот предел делает PAW идеальным решением для небольших сварочных работ.

    Вот почему PAW идеально подходит для сварки мелких деталей и компонентов медицинского назначения.

    Меньшее загрязнение электрода

    Если вы используете PAW в среднем диапазоне силы тока, он менее устойчив, чем GTAW или TIG.

    Для вас это означает, что вы можете дольше использовать дугу, что способствует меньшему загрязнению материала электрода.

    Что такое микроплазменная сварка?

    Уже из одного термина вы уже знаете, что Микроплазменная сварка  – это процесс формирования дуги между электродом и заготовкой.

    Это означает, что вы можете выполнять его с более мелкими деталями и компонентами. Кроме того, в проекте больше сложности и деталей.

    Что такое аппараты плазменной сварки?

    Аппараты плазменной сварки – машины и оборудование.

    Вы можете использовать эти типы машин, если вам нужно сваривать узкие швы и ограниченные углы в массе.

    Каковы стандартные характеристики аппаратов плазменной сварки?

    Обычными частями или компонентами аппаратов плазменной сварки являются:

    Блок питания или источник

    Этот компонент подает питание на аппараты, обеспечивая их работу и функционирование. Без источника питания или блока питания ваше оборудование даже не включится.

    Горелка для плазменной сварки

    Горелка для плазменной сварки — это деталь или компонент, направляющий поток плазмы. Именно здесь находится вольфрамовый электрод во время процесса плазменной сварки.

    Рециркулятор воды

    Этот компонент выводит горячую воду из аппарата плазменной сварки. Вам это нужно, если вы хотите работать быстро и быстро.

    Принадлежности для горелки (КОМПЛЕКТ)

    Содержит все дополнительные материалы для горелки. Некоторые из наиболее распространенных включают керамику, наконечники, калибры для настройки и другие инструменты.

    Каковы области применения продуктов плазменной сварки?

    Продукты, которые вы получаете от аппаратов плазменной сварки, обычно производятся для аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Однако, благодаря эволюции процессов и продуктов, он также используется в других секторах и предприятиях, в том числе:

    • Медицинское оборудование
    • Военное применение
    • Строительные инструменты и оборудование
    • Столовые приборы
    • И многое другое!

    Из-за общей настройки аппаратов плазменной сварки его темп можно регулировать вручную. Упрощает и улучшает сварку даже самых узких и маленьких заготовок, которые у нас есть.

    Что такое горелка для плазменной сварки?

    Процесс PAW требует, чтобы электрод находился в горелке.

    Горелка — это среда, которая переносит и отдает генерируемое тепло для расплавления материала и защиты, которую он обеспечивает для дуги.

    Как использовать аппарат для плазменной сварки?

    Использование машин и оборудования для плазменной сварки — это не ракетостроение. На самом деле, это так же просто, как использовать обычную машину TIG.

    1. Вам необходимо включить его и отрегулировать силу тока в соответствии с вашими требованиями
    2. Поместите заготовку так, чтобы на ней мог работать аппарат плазменной сварки
    3. Установите программу, созданную для конкретного сварного шва/резки
    4. Отрегулируйте скорость по своему вкусу

    Каковы особенности аппаратов плазменной сварки?

    Среди наиболее примечательных особенностей новейших аппаратов плазменной сварки:

    • Коррозионная стойкость
    • Автоматизированная и контролируемая сварка
    • Машины и оборудование с дистанционным управлением
    • Водяное охлаждение для предотвращения перегрева

    В зависимости от компании или производителя могут быть получены другие результаты плазменной сварки.

    Где можно приобрести лучшее оборудование для плазменной сварки?

    Компания Waldun известна как лучший и самый надежный производитель аппаратов для плазменной сварки во всем Китае. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию мы смогли предложить лучшие типы и виды плазменных сварочных аппаратов.

    Для всех ваших требований к машинам и оборудованию для плазменной сварки вы можете положиться на компанию Waldun, которая на данный момент является лучшей в нашей стране.

    Свяжитесь с нами и получите смету бюджета, необходимого для услуг и продуктов, которые вы хотите и в которых нуждаетесь!

    Рассмотрим подробно каждый из них.

    • Аппарат для плазменной сварки
    • Оборудование для плазменной сварки Waldun
    • Каковы возможности аппаратов для плазменной сварки Waldun?
    • Почему выбирают аппараты плазменной сварки Waldun?
    • Аппараты для плазменной сварки
    • – Полное руководство по часто задаваемым вопросам
    • Что такое плазменная сварка?
    • Плазменно-дуговая сварка (PAW) по сравнению со сваркой вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG)
    • Чем TIG лучше, чем PAW?
    • Для чего используется плазменная сварка?
    • Преимущества использования плазменной сварки
    • Что такое микроплазменная сварка?
    • Что такое аппараты плазменной сварки?
    • Каковы стандартные характеристики аппаратов плазменной сварки?
    • Каковы области применения продуктов плазменной сварки?
    • Что такое горелка для плазменной сварки?
    • Как вы используете аппарат для плазменной сварки?
    • Каковы некоторые особенности аппаратов плазменной сварки?
    • Где можно приобрести лучшее оборудование для плазменной сварки?

    Получить предложение сейчас!

    Имя

    Эл. ) и электрод или сужающее сопло и электрод (дуга без переноса).

    С помощью этого процесса можно выполнять узкие и глубокие швы на высоких скоростях сварки.

    Способ экранирования связан с горячим ионизированным газом, выходящим из отверстия. Он также может быть дополнен другим источником защитного газа. Защитный газ может быть смесью газов или инертным газом. Давление можно использовать (или не использовать). Вы также можете поставлять или не поставлять присадочный металл.

    Целью процесса плазменной дуговой сварки является контролируемое повышение уровня энергии дуговой плазмы.

    Достигается за счет установки специального газового сопла вокруг вольфрамового электрода, работающего от источника питания DCEN.

    Образующаяся сжатая плазма является концентрированной и сильно ионизированной.

    Процесс подробно описан на схеме ниже:

    Схема процесса плазменно-дуговой сварки в режиме замочной скважины — рисунок 10-35

    Демонстрационное видео PAW

    Оборудование для плазменной сварки

    Источник питания

    использовать источник питания, подающий постоянный сварочный ток; что указанная мощность переменного/постоянного тока также может быть использована.

    Напряжение должно быть разомкнутой цепи 80 вольт с рабочим циклом 60%. Желательно, чтобы источник питания имел встроенный контактор и приспособления для дистанционного управления током.

    При сварке очень тонких металлов минимальная целевая сила тока должна составлять 2 ампера. Макс. 300 подходит для большинства проектов плазменной сварки.

    Сварочная горелка PAW

    Сварочная горелка для плазменной дуговой сварки внешне похожа на газовую вольфрамовую дуговую горелку, но более сложна.

    Все плазменные резаки имеют водяное охлаждение, даже самые маломощные резаки. Это связано с тем, что дуга находится внутри камеры горелки, где она выделяет значительное количество тепла. Если поток воды прерывается на короткое время, сопло может расплавиться.

    Поперечное сечение головки плазменно-дуговой горелки – рис. 10-36).

    Поперечное сечение головки плазменной сварочной горелки показано на рис. 10-36. В течение периода без переноса дуга будет зажигаться между соплом или наконечником с отверстием и вольфрамовым электродом. Ручные плазменные дуговые горелки изготавливаются различных размеров, от 100 до 300 ампер. Также доступны автоматические горелки для машинного режима.

    В горелке используется вольфрамовый электрод с 2-процентным содержанием тория, аналогичный тому, который используется для газовой вольфрамовой сварки. Поскольку вольфрамовый электрод находится внутри горелки, его практически невозможно загрязнить основным металлом.

    Консоль управления

    Для плазменной дуговой сварки требуется консоль управления. Плазменные дуговые горелки предназначены для подключения к пульту управления, а не к источнику питания. В состав консоли входят:

    •  Источник питания для пилотной дуги
    • Система задержки времени для перехода от пилотной дуги к переданной дуге
    • Клапаны для воды и газа
    • Отдельные расходомеры для плазмообразующего газа и защитного газа.

    Консоль обычно подключается к источнику питания и может управлять контактором. Он также будет содержать блок зажигания высокочастотной дуги, непереключаемый источник питания вспомогательной дуги, схему защиты горелки и амперметр.

    Высокочастотный генератор используется для зажигания вспомогательной дуги. Защитные устройства горелки включают в себя реле давления воды и плазмообразующего газа, которые взаимодействуют с контактором.

    Механизм подачи проволоки

    Механизм подачи проволоки может использоваться для машинной или автоматической сварки и должен иметь постоянную скорость. Механизм подачи проволоки должен иметь регулировку скорости подачи в диапазоне от 10 дюймов в минуту (254 мм в минуту) до 125 дюймов в минуту (3,18 м в минуту).

    PAW или плазменно-дуговая сварка с использованием автоматизированного процесса. Электрическая дуга образуется между заготовкой и электродом.

    Преимущества

    Преимущества плазменно-дуговой сварки по сравнению со сваркой вольфрамовым электродом связаны с тем, что PAW имеет более высокую концентрацию энергии. Его более высокая температура, суженная площадь поперечного сечения и скорость плазменной струи создают более высокое теплосодержание. Другое преимущество основано на жестком столбчатом типе дуги или форме плазмы, которая не вспыхивает, как газовая вольфрамовая дуга.

    Эти два фактора обеспечивают следующие преимущества:

    • Больше свободы при ручной сварке:  Расстояние от горелки до плазменной дуги менее критично, чем при дуговой сварке вольфрамовым электродом. Это важно для ручного управления, так как дает сварщику больше свободы наблюдения и контроля за сваркой.
    • Эффект замочной скважины (полный однопроходный провар): Высокая температура и высокая концентрация тепла в плазме позволяют получить эффект замочной скважины, который обеспечивает однопроходную сварку многих соединений с полным проплавлением. При этой операции более желательны околошовная зона и форма сварного шва. Зона термического влияния меньше, чем при использовании газовой вольфрамовой дуги, а сварной шов имеет более параллельные стороны, что снижает угловую деформацию.

      В режиме замочной скважины на передней кромке сварочной ванны образуется сквозное отверстие. Расплавленный металл обтекает отверстие и затвердевает за замочной скважиной, образуя сварной шов. Таким образом, швы с замочной скважиной представляют собой сварные швы с полным проплавлением с высоким отношением глубины к ширине. Это приводит к низкой деформации сварного шва. При рабочем токе до 300 ампер этот режим можно использовать для сварки материалов толщиной примерно до 3/4 дюйма, а также для сварки титановых и алюминиевых сплавов.

    • Повышение скорости движения:  Более высокая концентрация тепла и плазменная струя позволяют двигаться с более высокой скоростью.

    Плазменная дуга более стабильна и не так легко отклоняется к ближайшей точке основного металла. При плазменно-дуговой сварке возможна большая вариативность выравнивания стыка. Это важно при выполнении корневых швов на трубах и других односторонних сварных соединениях. Плазменная сварка обеспечивает более глубокое проплавление и позволяет получить более узкий шов. Это означает, что соотношение глубины и ширины является более выгодным.

    Недостатки

    • Необходимость замены отверстия
    • Дорогостоящее оборудование
    • Требуется больше навыков, чем для процесса GTAW

    Основные области применения

    Одним из основных применений плазменной дуги является ее применение для производства труб (нержавеющая сталь, титановый сплав). Более высокая производительность, основанная на более высоких скоростях перемещения, достигается за счет плазменно-дуговой сварки вольфрамовым электродом. Трубы из нержавеющей стали, титана и других металлов производятся с использованием плазменного процесса с более высокой производительностью, чем ранее с помощью дуговой сварки вольфрамовым электродом.

    Большинство применений плазменной сварки относится к слаботочному диапазону, от 100 ампер и менее. Плазма может работать при очень низких токах, что позволяет сваривать материал толщиной в фольгу.

    Плазменная сварка также используется для выполнения небольших сварных швов на сварных деталях для приборостроения и других мелких деталей из тонкого металла. Используется для изготовления стыковых соединений стеновых труб.

    Этот процесс также используется для выполнения работ, аналогичных электронно-лучевой сварке, но с гораздо более низкой стоимостью оборудования.

    Сравнение сварки TIG и PAW: TIG (слева) PAW (справа)

    Процесс сварки

    Плазменно-дуговая сварка обычно применяется как процесс ручной сварки, но также используется в автоматических и машинных приложениях. Ручное применение является наиболее популярным. Полуавтоматические способы применения не годятся.

    Обычными методами плазменной дуговой сварки являются ручной (МА), машинный (МЭ) и автоматический (АС).

    Позиции

    Процесс плазменной сварки — это процесс сварки во всех положениях. В таблице 10-2 ниже показаны возможности положения сварки.

    Возможности позиций сварки
    Позиция сварки Рейтинг
    1. Плоское горизонтальное скругление А
    2. Горизонтальный А
    3. Вертикальный А
    4. Накладные расходы А
    5. Крепление к трубе А

    Металлы

    Типы свариваемых металлов

    Процесс плазменной сварки позволяет соединять практически все имеющиеся в продаже металлы. Это может быть не лучший выбор или не самый экономичный процесс для сварки некоторых металлов. Процесс плазменной дуговой сварки соединит все металлы, которые можно сварить вольфрамовым электродом.

    Это показано в таблице 10-3 ниже.

    Основные металлы, свариваемые плазменной дугой
    Основной металл Свариваемость
    Алюминий Под сварку
    Бронза Возможно, не популярно
    Медь Под сварку
    Медь Никель Под сварку
    Литой, ковкий, с шаровидным графитом Возможно, не популярно
    Кованое железо Возможно, не популярно
    Свинец Возможно, не популярно
    Магний Возможно, непопулярно
    Инконель Под сварку
    Никель Под сварку
    Монель Под сварку
    Драгоценные металлы Под сварку
    Низкоуглеродистая сталь Под сварку
    Низколегированная сталь Под сварку
    Высокое и среднее содержание углерода Под сварку
    Легированная сталь Под сварку
    Нержавеющая сталь Под сварку
    Инструментальные стали Под сварку
    Титан Под сварку
    Вольфрам Под сварку

    Толщина металла

    Что касается диапазонов толщины, свариваемых плазменным процессом, режим работы «замочная скважина» может использоваться только в том случае, если плазменная струя может проникнуть в соединение. В этом режиме его можно использовать для сварки материалов диаметром от 1/16 дюйма (1,6 мм) до 1/4 дюйма (12,0 мм). Диапазоны толщины варьируются в зависимости от различных металлов. Режим вплавления используется для сварки материалов толщиной от 0,002 дюйма (0,050 мм) до 1/8 дюйма (3,2 мм).

    С помощью многопроходной технологии можно сваривать металлы любой толщины. Обратите внимание, что присадочная проволока используется для сварки более толстых материалов. См. таблицу 10-4 ниже для диапазонов толщины основного металла.

    Диапазон толщины основного металла – Таблица 10-4

    Ограничения процесса

    Основные ограничения процесса плазменной сварки больше связаны с оборудованием и аппаратурой.

    • Горелка более тонкая и сложная, чем газовая вольфрамовая дуговая горелка. Даже самые дешевые горелки должны иметь водяное охлаждение.
    • Наконечник вольфрама и выравнивание отверстия в сопле чрезвычайно важны и должны поддерживаться в очень узких пределах. Текущий уровень факела не может быть превышен без повреждения наконечника.
    • Каналы водяного охлаждения в горелке относительно малы, и по этой причине для маломощных или небольших горелок рекомендуются водяные фильтры и деионизированная вода. Консоль управления добавляет в систему еще одну единицу оборудования. Это дополнительное оборудование делает систему более дорогой и может потребовать более высокого уровня обслуживания.

    Анализ рынка аппаратов для плазменной сварки в 2021–2030 гг., размер, доля

    Статистика рынка аппаратов для плазменной сварки, 2030 г.

    Объем мирового рынка аппаратов для плазменной сварки в 2020 г. 2030 г., регистрируя среднегодовой темп роста в 4,9% с 2021 по 2030 г. Метод плазменной сварки, также известный как сварка в жидком состоянии, включает нагрев заготовки с помощью горячих ионизированных газов. Основная цель плазменной сварки — создать прочное соединение между двумя компонентами. Сварщики имеют дело с металлом или термопластом и соединяют их прочным наполнителем. Плазма используется в самых разных отраслях благодаря таким факторам, как объем производства, стабильность и минимальное время простоя.

    Вспышка COVID 19 повлияла на рост производства машин для плазменной сварки из-за мер по блокировке в странах и задержки в производстве и производстве машин для плазменной сварки, которые используются в автомобильной, оборонной, аэрокосмической и других отраслях.

    Рост мирового рынка аппаратов для плазменной сварки обусловлен растущей потребностью в технических достижениях и автоматизации, которые помогут снизить затраты на рабочую силу и повысить контроль качества. Кроме того, ожидается, что высокая производственная мощность и легкая конструкция аппаратов для микроплазменной сварки обеспечат выгодные возможности для расширения мирового рынка в течение прогнозируемого периода. По сравнению с другими методами сварки плазменная сварка является эффективной процедурой. Однако, с другой стороны, спад в автомобильном секторе, вероятно, станет основной проблемой для расширения рынка плазменных сварочных аппаратов.

    Новый коронавирус быстро распространился по разным странам и регионам, оказав огромное влияние на жизнь людей и общества в целом. Возникнув как кризис для здоровья человека, в настоящее время он представляет серьезную угрозу для мировой торговли, экономики и финансов. Пандемия COVID-19 остановила производство аппаратов для плазменной сварки из-за постоянной изоляции в ключевых странах. Игроки рынка могут позволить себе полную изоляцию только на ограниченный период, после чего им придется изменить свои инвестиционные планы. Кроме того, количество COVID-19Ожидается, что в ближайшем будущем количество случаев заболевания сократится, поскольку на рынке появилась вакцина от COVID-19. Кроме того, ожидается, что это приведет к повторному запуску компаний по производству машин для плазменной сварки на полную мощность, что поможет рынку восстановиться к началу 2022 года. производители должны сосредоточиться на защите своего персонала, операций и сетей снабжения, чтобы реагировать на неотложные чрезвычайные ситуации и внедрять новые методы работы.

    Рынок плазменных сварочных аппаратов


    By Control

    Сегмент ручной сварки, по прогнозам, будет расти значительным среднегодовым темпом роста

    Получить дополнительную информацию об этом отчете: Запросить образцы страниц и запуск новых продуктов. Эти новые товары более технологически сложны, чем их предыдущая продуктовая линейка. Эти новые товары работают более эффективно и результативно, и они широко используются в бизнесе. Например, в мае 2021 года компания Kjellberg Finsterwalde выпустила новые катоды E042, F042 и G042 для плазменных источников питания. Эти катоды можно использовать для нержавеющей стали и алюминия от 1 до 6 мм. Следовательно, ожидается, что эти инновации в оборудовании для плазменной сварки будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

    Аппараты микроплазменной сварки и аппараты плазменной сварки представляют собой два типа устройств плазменной дуговой сварки. Аппараты для микроплазменной сварки способны сваривать металлические листы размером от 100 микрон до 1 мм толщиной. Оборудование для плазменной сварки может сваривать металлические листы толщиной от 100 микрон до 5 миллиметров. Следовательно, компании запускают высокоскоростные сварочные аппараты, которые помогают увеличить объем производства. Например, в апреле 2019 года датская фирма Migtronics представила Pi Plasma, улучшенную версию оборудования для плазменной сварки. Это оборудование для плазменной сварки доступно в двух версиях: импульсной и неимпульсной. Pi Plasma предлагает высокоскоростную плазменную сварку, а также высококачественный готовый продукт. В результате можно отказаться от чистовой обработки после сварки. Поэтому ожидается, что эти инновации в сварочных аппаратах будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

    Рынок плазменных сварочных аппаратов


    По конечному пользователю

    Автомобильный сегмент занимает доминирующее положение в 2020 г. , конечный пользователь и регион. По управлению рынок делится на ручной и механизированный.

    В зависимости от ценового диапазона он подразделяется на низкий, средний и высокий. По каналу распространения он делится на онлайн и офлайн. По конечному пользователю он делится на машины и оборудование, аэрокосмическую и оборонную промышленность, автомобилестроение и другие. По регионам анализ рынка проводится в Северной Америке (США, Канада и Мексика), Европе (Германия, Франция, Великобритания, Италия и остальные страны Европы), Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона) и LAMEA (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка).

    Анализ конкуренции

    Ключевые компании, представленные в отчете о рынке плазменных сварочных аппаратов, включают Air Liquide, Banner Welder, Inc., Carl Cloos Schweisstechnik GmbH, DAIHEN Corporation, EWM, Fronius International GmbH, Illinois Tools Works Inc, Panasonic Corporation, Technocrats Plasma Systems Private Limited и voestalpine Böhler Welding GmbH.

    Рынок плазменной сварки


    По регионам

    2030

    Азиатско-Тихоокеанский регион

    Северная Америка

    Европа

    Ламея

    Азиатско-Тихоокеанский регион занимает доминирующее положение в 2020 году, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода он будет расти значительными темпами.

    Получите дополнительную информацию об этом отчете: Запросите образцы страниц

    Основные преимущества для заинтересованных сторон

    • В отчете представлен обширный анализ текущих и новых тенденций и динамики рынка плазменных сварочных аппаратов.
    • Углубленный анализ нового рынка машин для плазменной сварки проводится путем построения рыночных оценок для ключевых сегментов рынка в период с 2021 по 2030 год. 
    • Обширный анализ развивающегося рынка плазменных сварочных аппаратов проводится путем отслеживания позиционирования ключевых продуктов и мониторинга основных конкурентов в рамках рынка.
    • Предоставлен комплексный анализ всех регионов для определения преобладающих возможностей.
    • В отчет включен прогнозный анализ мирового рынка плазменных сварочных аппаратов с 2021 по 2030 год.
    • В этом отчете представлены ключевые игроки на развивающемся рынке плазменных сварочных аппаратов, а их стратегии тщательно проанализированы, что помогает понять конкурентные перспективы развивающейся отрасли плазменных сварочных аппаратов.

    Plasma Welding Machine Market Report Highlights

    Aspects Details
    BY CONTROL
    • Manual
    • Mechanized
    BY PRICE RANGE
    • Низкий
    • Средний
    • Высокий
    ПО КАНАЛУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
    • Online
    • Offline
    BY END-USER
    • Machinery and Equipment
    • Aerospace and Defense
    • Automotive
    • Others
    BY REGION
    • Северная Америка  (США, Канада, Мексика)
    • Европа  (Германия, Франция, Великобритания, Италия, остальные страны Европы)
    • Asia-Pacific (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, остальная часть Азиа-Тихоокеанского региона)
    • LAMEA (Латинская Америка, Ближний Восток, Африка)
    . Air Liquide, BANNER WELDER, INC., Carl Cloos Schweisstechnik GmbH, DAIHEN Corporation, EWM AG, Fronius International GmbH, Illinois Tool Works Inc., Panasonic Corporation, Technocrats Plasma Systems Private Limited, voestalpine Böhler Welding GmbH

    [объект HTMLImageElement]


    Подходит ли плазменная сварка
    для моего применения?


    См. Система плазменной сварки


    Запросить цену

       

    Резюме

    Плазменно-дуговая сварка (PAW) была изобретена и запатентована в 1953 году Робертом М. Гейджем в лаборатории Linde/Union Carbide в Буффало, штат Нью-Йорк. Около 10 лет разработки и несколько последующих патентов потребовалось, прежде чем устройства были представлены на рынке в 1964 году.

    Процесс плазменной сварки был введен в сварочную промышленность как метод улучшения контроля над процессом дуговой сварки в более низких диапазонах тока. Сегодня плазма сохраняет первоначальные преимущества, которые она принесла в промышленность, обеспечивая повышенный уровень контроля и точности для производства высококачественных сварных швов в миниатюрных или прецизионных приложениях и обеспечения длительного срока службы электродов для высоких производственных требований.

     

    Плазменный процесс одинаково подходит как для ручного, так и для автоматического применения. Он использовался в различных операциях, начиная от сварки больших объемов полосового металла и заканчивая точной сваркой хирургических инструментов, автоматическим ремонтом лопаток реактивных двигателей и ручной сваркой кухонного оборудования для пищевой и молочной промышленности.

    Как работает плазменная сварка

    Плазма представляет собой газ, нагретый до чрезвычайно высокой температуры и ионизированный так, что он становится электропроводным. Подобно GTAW (Tig), процесс плазменной дуговой сварки использует эту плазму для передачи электрической дуги на заготовку. Свариваемый металл плавится под действием сильного тепла дуги и сплавляется.

    В плазменной сварочной горелке вольфрамовый электрод расположен внутри медного сопла с небольшим отверстием на конце. Между электродом горелки и кончиком сопла зажигается дежурная дуга. Затем эта дуга переносится на свариваемый металл.

    Направляя плазменный газ и дугу через суженное отверстие, горелка обеспечивает высокую концентрацию тепла на небольшой площади. Благодаря высокопроизводительному сварочному оборудованию плазменный процесс обеспечивает исключительно высокое качество сварных швов.

    Плазмообразующие газы обычно представляют собой аргон. В горелке также используется вторичный газ, аргон, аргон/водород или гелий, которые помогают защитить расплавленную сварочную ванну, сводя к минимуму окисление сварного шва.

    Список необходимого оборудования

    • Блок питания
    • Plasma Console (иногда внешняя, иногда встроенная)
    • Рециркулятор воды (иногда внешний, иногда встроенный)
    • Горелка для плазменной сварки
    • Комплект принадлежностей для горелки (наконечники, керамика, цанги, калибры для настройки электродов)

    Перечень характеристик и преимуществ плазменной сварки

    Особенность Пособие
    P защищенный электрод Защищенный электрод снижает загрязнение электрода. Это особенно полезно при сварке материалов, которые выделяют газ при сварке и загрязняют незащищенный электрод GTAW.
    L длина дуги преимущество за счет формы дуги и равномерного распределения тепла Расстояние отступа дуги не так критично, как в GTAW. Обеспечивает хорошую консистенцию сварного шва. В 99 % приложений AVC не требуется, иногда даже с подачей проволоки.
    Перенос rc бережный и равномерный Предназначен для сварки тонколистового металла, тонкой проволоки и миниатюрных компонентов, где резкое начало дуги GTAW может повредить свариваемую деталь.
    S настольная дуга при сварке Уменьшает отклонение дуги. Дуговая сварка там, где это необходимо. Позволяет использовать инструменты для зажигания дуги в непосредственной близости от сварного шва для оптимального отвода тепла.
    M Незначительный высокочастотный шум при сварке Минимальный высокочастотный шум после запуска вспомогательной дуги, что позволяет использовать плазму с ЧПУ. Еще одно преимущество заключается в сварочных работах, связанных с герметичным уплотнением электронных компонентов, где зажигание дуги GTAW может вызвать электрические помехи, которые могут повредить внутренние электронные компоненты свариваемого компонента.
    Плотность энергии rc в 3 раза выше, чем у Tig Вызывает меньшую деформацию сварного шва и сварные швы меньшего размера. Обеспечивает высокую скорость сварки
    Вт Старое время короче 0,005 секунды Чрезвычайно короткое и точное время сварки, возможное для точечной сварки тонкой проволоки, точное время сварки в сочетании с прецизионными устройствами перемещения обеспечивают воспроизводимые положения начала и окончания сварки.
    E варианты оборудования до 10 000 Гц Предлагает широкий выбор вариантов пульсации для различных целей. пульсирующие приложения.
    L Низкая сила тока, художественная сварка
    (от 0,05 А)
    Обеспечивает сварку миниатюрных компонентов или хороший контроль при спуске к кромке сварного шва.
    D Диаметр дуги выбирается через отверстие сопла Эта функция помогает прогнозировать размер сварного шва.

    Функции, преимущества и области применения

    Особенности

    Р Защищенный электрод, предлагает долгое время перед обслуживанием электрода (обычно одна 8-часовая смена)
    Л Возможность сварки при малой силе тока (до 0,05 А)
    А Стабильность дуги и плавный пуск дуги позволяют раз за разом получать стабильные сварные швы
    С Стабильная дуга при зажигании дуги и сварке с малой силой тока
    М Минимальные проблемы с высокочастотным шумом, ВЧ только при запуске вспомогательной дуги, не для каждого сварного шва
    А Плотность энергии дуги в 3 раза выше, чем у GTAW. Возможны более высокие скорости сварки
       
    Ш Время сварки всего 5 мс (0,005 с)
    Е Плотность энергии уменьшает зону термического влияния, улучшает качество сварки
    Л Преимущество длины дуги за счет формы дуги и равномерного распределения тепла
    Д Диаметр дуги выбирается через отверстие сопла

    Преимущества

    Полный список причин, по которым следует использовать процесс плазменной сварки, достаточно длинный, но его можно свести к трем основным характеристикам, при которых клиенты желают воспользоваться преимуществами хотя бы одной функции.

    • Точность: Плазменный процесс, как правило, более точен, чем обычная дуга TIG (помните, что усовершенствованные источники питания могут создавать дугу, отличную от обычной дуги TIG). Плазма предлагает следующие преимущества по сравнению с обычной дугой TIG:
      • Стабильная концентрированная дуга
      • Прощение вариаций длины дуги (Tig +/- 5%, Plasma +/- 15%)
    • Сварка мелких деталей:
      • Низкая сила тока (многие источники питания плазмы снижаются до 0,1 ампера)
      • Стабильный при малых токах
      • Плавный перенос дуги (запуск дуги) без высокочастотного шума.
      • Возможно короткое время сварки (для точечной сварки — проволочные направители, трубки и т. д.)
    • Высокопроизводительная сварка:
      • Долгий срок службы электрода обеспечивает намного больше часов сварки, чем TIG, прежде чем произойдет загрязнение электрода.

    Во многих областях применения многие уникальные преимущества плазмы в совокупности улучшают общий процесс сварки.

    Приложения

    Сварка мелких деталей: Плазменный процесс позволяет плавно, но стабильно запускать дугу на кончике проволоки или других мелких компонентах и ​​выполнять повторяемые сварные швы с очень коротким периодом сварки. Это выгодно при сварке таких компонентов, как иглы, провода, нити накала лампочек, термопары, зонды и некоторые хирургические инструменты.

    Герметичные компоненты: Медицинские и электронные компоненты часто герметизируются с помощью сварки. Плазменный процесс обеспечивает возможность:

    1. Уменьшить подвод тепла к детали
    2. Сварка вблизи хрупких изоляционных уплотнений
    3. Запуск дуги без высокочастотного электрического шума, который может повредить внутренние электрические компоненты

    Применения включают датчики давления и электрические датчики, сильфоны, уплотнения, банки, корпуса, микропереключатели, клапаны, электронные компоненты, двигатели, батареи, миниатюрную трубку к фитингу/фланецу, пищевое и молочное оборудование,

    Инструмент для ремонта штампов и пресс-форм: Возникла целая индустрия ремонта, чтобы помочь компаниям, желающим повторно использовать компоненты с небольшими царапинами и вмятинами от неправильного использования или износа. Способность современных микродуговых источников питания плавно запускать дугу малой силы тока и производить ремонт предоставила пользователям уникальную альтернативу обычному ремонту и термообработке. Для ремонта инструментов, штампов и пресс-форм используются процессы микротиговой и микроплазменной сварки. Для внешних кромок плазменный процесс обеспечивает большую стабильность дуги и требует меньше навыков для контроля сварочной ванны. Чтобы добраться до внутренних углов и щелей, процесс TIG позволяет удлинить вольфрамовый сварочный электрод, чтобы улучшить доступ.

    Сварка полосовым металлом: Плазменный процесс обеспечивает возможность последовательного переноса дуги на заготовку и сварку до краев сварного шва. В автоматических приложениях для длинных сварных швов не требуется управление расстоянием дуги, и процесс требует меньшего обслуживания компонентов горелки. Это особенно выгодно при работе с большими объемами, когда материал выделяет газы или имеет поверхностные загрязнения.

    Сварка трубных заводов: Трубные заводы производят трубы, беря непрерывную полосу материала и прокатывая края вверх до тех пор, пока края полосы не сойдутся вместе на сварочной станции. В этот момент процесс сварки расплавляет и сплавляет края трубы вместе, и материал выходит из сварочной станции в виде сварной трубы.

    Производительность трубопрокатного стана зависит от скорости дуговой сварки и общего времени сварки. Каждый раз, когда мельница останавливается и снова запускается, производится определенное количество лома. Таким образом, наиболее важными вопросами для пользователя трубного стана являются:

    1. Максимально достижимая скорость сварки трубопрокатного стана.
    2. Стабильность дуги для оптимального качества сварки и стабильности.
    3. Максимальное количество часов жизни наконечника сварочного электрода.

    Некоторые трубные заводы используют плазменную сварку, чтобы получить сочетание повышенной скорости сварки, улучшенного провара и максимального срока службы электрода.

    Сравнение энергопотребления GTAW и плазменной сварки

    Ниже приведены результаты испытаний, проведенных с использованием процессов сварки GTAW (Tig) и плазменной сварки на определенной полосе тестового материала с целью сравнения подвода энергии при сварке в ванне. Результаты испытаний следует использовать только в качестве общего руководства для сравнения, поскольку инженеры-сварщики могут изменить любой из параметров, указанных ниже, для получения другого результата.

    Параметры испытания: ручная сварка, без зажимного устройства, сталь Cr/Ni, толщина 0,102 дюйма. Все значения определены с помощью измерительных приборов.
    GTAW: 125 А, 12 В, 10,24 дюймов в минуту. (26 см/мин)
    Плазма: 75 А, 18 В, 13,38 дюймов в минуту. (34 см/мин)
    Потребление тепла:
       В х А х 60
    ------------------
     Скорость в см/мин 
    GTAW:
      12 х 125 х 60
    ------------------ = 3,46 кДж
        26 см/мин 
    Потребление тепла:
      18 х 75 х 60
    ---------------- = 2,38 кДж
        34 см/мин 

    В дополнение к тому, что возможна более высокая скорость сварки, более низкая погонная энергия дает следующие преимущества:

    • Больше согласованности
    • Меньше искажений.
    • Меньшее напряжение в сварном компоненте.
    • Меньший риск повреждения любых термочувствительных деталей, прилегающих к сварному шву.


    Подходит ли плазменная сварка
    для моего применения?


    См. Система плазменной сварки


    Запросить цену

       
    — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

    Рынок аппаратов для плазменной сварки к 2030 г.

    достигнет 1,85 млрд долларов в глобальном масштабе при среднегодовом темпе роста 4,9%: Allied Market Research

    PORTLAND, Ore., 29 сентября 2021 г. /PRNewswire/ — Allied Market Research опубликовала отчет под названием « Рынок плазменных сварочных аппаратов по управлению (ручное и механизированное), ценовому диапазону (низкий, средний и высокий), каналу сбыта (онлайн и офлайн) и конечному пользователю (машины и оборудование, аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение и другие): Глобальный анализ возможностей и отраслевой прогноз, 2021–2030 гг.. «Согласно отчету, мировая индустрия машин для плазменной сварки стоила 1,12 миллиарда долларов в 2020 году и, как ожидается, достигнет 1,85 миллиарда долларов к 2030 году, что свидетельствует о среднегодовом темпе роста в 4,9% с 2021 по 2030 год.

    Основные движущие силы рынка рост 

    Рост мирового рынка аппаратов плазменной сварки обусловлен повышением потребности в технических разработках и автоматизации. Это поможет снизить трудозатраты и повысить контроль качества. Кроме того, ожидается высокая производительность и малый вес микроплазменных сварочных аппаратов открыть множество возможностей для роста и расширения мирового рынка в течение прогнозируемого периода. 

    Тем не менее, нисходящий рост автомобильного сектора, вероятно, станет ключевым фактором, сдерживающим расширение мирового рынка плазменных сварочных аппаратов.

    Загрузить образец PDF (285 страниц с дополнительной информацией): https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/8635

    Сценарий Covid-19 9 Пандемия Covid-19 остановил производство аппаратов для плазменной сварки из-за постоянной изоляции в ключевых странах.

  • Участники рынка изменили свои инвестиционные планы, чтобы выжить в условиях слабой экономики.
  • Ожидается, что отмена карантина и вакцинация против Covid-19 позволят производить полноценный плазменный сварочный аппарат.

Офлайн-сегмент сохранит лидирующие позиции в течение прогнозируемого периода

Судя по каналам сбыта, офлайн-сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 2020 году, на которую приходится более четырех пятых мирового объема плазменной сварки рынке и, по прогнозам, сохранит лидирующие позиции в течение прогнозируемого периода. Этот рост объясняется предпочтением физического осмотра и проверки подлинности продуктов. Потребители в сельских регионах по-прежнему зависят от физических магазинов, что приводит к росту числа офлайн-магазинов. С другой стороны, ожидается, что онлайн-сегмент продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста 5,9.% с 2021 по 2030 год благодаря простоте покупок, устранению посредников, доставке на дом и безопасным способам оплаты.

Get detailed COVID-19 impact analysis on the  Plasma Welding Machine   Market :  
https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/8635

Автомобильный сегмент сохранит лидирующие позиции в течение всего прогнозного периода

По данным конечных пользователей, в 2020 году автомобильный сегмент занял наибольшую долю рынка, на которую приходится более одной трети мирового рынка плазменных сварочных аппаратов, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода он будет лидировать на рынке. Новая тенденция производства электронных транспортных средств стимулирует разработку новых инструментов, что, в свою очередь, способствует росту рынка. С другой стороны, ожидается, что аэрокосмический и оборонный сегмент продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в размере 5,3% с 2021 по 2030 год. Этот рост объясняется увеличением оборонных бюджетов в развивающихся странах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион.

Азиатско-Тихоокеанский регион, за которым следуют Европа и Северная Америка, чтобы сохранить свое лидерство к 2030 году более двух пятых мирового рынка аппаратов для плазменной сварки, и ожидается, что к 2030 году он будет доминировать на рынке. Ожидается, что в этом регионе будет продемонстрирован самый высокий среднегодовой темп роста в размере 5,3% в период с 2021 по 2030 год. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай , Южная Корея, Япония, Индия, Таиланд и многие другие страны являются новыми центрами плазменной сварки. Доступность рабочей силы и рост индустриализации способствуют росту рынка.

Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ консультацию с нашими аналитиками/отраслевыми экспертами, чтобы найти решение для вашего бизнеса @ https://www.alliedmarketresearch.com/connect-to-analyst/8635

Ведущие игроки рынка

  • Баннер Сварщик, ООО
  • Carl Cloos Schweisstechnik GmbH
  • Voestalpine Böhler Welding GmbH
  • EWM
  • Эйр Ликид
  • Фрониус Интернэшнл ГмбХ
  • Корпорация Panasonic 
  • Иллинойс Тулз Воркс Инк
  • Корпорация ДАЙХЕН
  • Технократ Плазма Системс Прайв Лимитед 

Доступ к AVENUE — библиотеке на основе подписки (Премиум по запросу, модель ценообразования на основе подписки) по адресу: https://www.alliedmarketresearch.com/library-access

Avenue — это пользовательская библиотека глобальных база данных рыночных отчетов, предоставляет исчерпывающие отчеты, относящиеся к крупнейшим в мире развивающимся рынкам. Кроме того, он предлагает электронный доступ ко всем доступным отраслевым отчетам в один миг. Предлагая информацию об основном бизнесе в различных отраслях, экономиках и конечных пользователях по всему миру, Avenue гарантирует, что зарегистрированные участники получат простой и единый доступ к своим всеобъемлющим требованиям.

Подписка на библиотеку Avenue | Запрос на 14-дневную бесплатную пробную версию перед покупкой:

https://www.alliedmarketresearch.com/avenue/trial/starter

Аналогичные отчеты, которые у нас есть: 

Рынок роботизированной сварки — объем мирового рынка роботизированной сварки был оценен на уровне 5 450,5 млн долларов США в 2018 году и, по прогнозам, достигнет 10 784,4 млн долларов США к 2026 году, увеличившись в среднем на 8,7% с 2019 по 2026 год. по прогнозам, среднегодовой темп роста составит 11,6%, а к 2023 году прогнозируется достижение 5 186 млн долларов США9.0005

Рынок роботизированного бурового оборудования. В 2019 году рынок роботизированного бурового оборудования оценивался в 804,0 млн долларов США, и ожидается, что к 2027 году он достигнет 1017,4 млн долларов США, а среднегодовой темп роста в период с 2020 по 2027 год составит 8,4%. размер был оценен в 2 450,7 млн ​​долларов США в 2019 году и, как ожидается, достигнет 7 880,3 млн долларов США к 2027 году, регистрируя среднегодовой темп роста в 23,3% с 2020 по 2027 год.0004 Рынок дуговой сварки под флюсом — глобальный анализ возможностей и отраслевой прогноз, 2020–2027 гг.

Рынок сварочных контроллеров — глобальный анализ возможностей и отраслевой прогноз, 2020–2027 гг. — подразделение маркетинговых исследований и бизнес-консалтинга Allied Analytics LLP, базирующееся в Портленде, штат Орегон. AMR предоставляет глобальным предприятиям, а также среднему и малому бизнесу непревзойденное качество «Отчетов об исследованиях рынка» и «Решений для бизнес-аналитики». Целью AMR является предоставление информации о бизнесе и консультирование, чтобы помочь своим клиентам принимать стратегические бизнес-решения и добиваться устойчивого роста в соответствующей области рынка.

AMR представляет свою онлайн-библиотеку премиум-класса на основе подписки Avenue, разработанную специально для предоставления рентабельного универсального решения для предприятий, инвесторов и университетов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *