Как пользоваться аргонной сваркой: Как варить аргоном — практические советы и видео

Содержание

Семь главных советов для качественной сварки вольфрамовым электродом

Приведенные ниже советы для сварки неплавящимся электродом или как ее еще называют — сварка аргоном, помогут вам сберечь время, нервы и деньги на исправление дефектов и обеспечить высокое качество сварки. Соблюдение последовательности действий помогут выполнить работу в срок и избежать лишних проблем в процессе и после сварки.

Содержание

  1. Знать какой материал предстоит сваривать
  2. Выбрать правильный вольфрамовый электрод
    1. Стандартный диаметр электродов из вольфрама
    2. Длина вольфрамовых электродов
    3. Маркировка вольфрамовых электродов по цветам (ISO 6848)
    4. Маркировка вольфрамовых электродов по цвету (ГОСТ 23949)
    5. Выбор типа тока
  3. Правильно заточить вольфрамовый электрод
  4. Сохранять чистоту
  5. Применять приспособления для сварки
  6. Использовать газовую линзу
  7. Предварительно сварить образец

В статье о сварке аргоном есть подробное объяснение почему сварку неплавящимся (вольфрамовым) электродом называют:

  • TIG
  • РАД
  • аргонная сварка
  • аргоновая сварка
  • аргонодуговая сварка

Аргонодуговая сварка создает ряд трудностей, которые впоследствии влияют на качество и прочностные характеристики сварного шва, поэтому соблюдение данных семи советов существенно уменьшат вероятность попадания в затруднительную ситуацию.

Знать какой материал предстоит сваривать

Независимо от способа сварки, особое внимание необходимо обратить на марку и характеристики свариваемых деталей. Также важно знать условия, в которых будет эксплуатироваться сварной шов и конструкция в целом.

Прежде всего, данный фактор влияет на выбор правильной марки сварочных материалов, которые лучше всего подходят для данных условий.

Например, если предъявляются высокие требования к структурной однородности сварного шва с основным металлом, необходимо выбирать сварочные материалы, которые в полной мере удовлетворяют всем требованиям.

Прежде чем приступить к сварке алюминия или сварке нержавейки необходимо знать марку металла, чтобы подобрать правильные сварочные материалы. т.к. в зависимости от химического состава разные сплавы проявляют склонность к повышенной деформации и образованию трещин. Некоторые металлы и их сплавы требуют предварительного нагрева или термообработки, что оказывает влияние на выбор правильного сварочного материала.

При сварке изделий из стали 20 толщиной до 100 мм не требуется проведение предварительного нагрева, а из стали 12Х1МФ начиная с толщины 6 мм необходим предварительный подогрев изделий до минимальной температуры 200°С и последующая термическая обработка сварного шва.

Перед TIG сваркой алюминиевых сплавов неплавящимся электродом, всегда необходимо знать какую именно марку алюминия предстоит сварить, чтобы правильно подобрать сварочный материал. Обычно производители на упаковке указывают для каких марок сплавов предназначаются данные сварочные материалы.

Выбрать правильный вольфрамовый электрод

Немаловажным фактором при аргонодуговой сварке является правильно подобранный вольфрамовый электрод, проводящий сварочный ток к дуге. На правильный выбор влияют два фактора:

  • толщина свариваемого металла
  • величина сварочного тока

В зависимости от стандарта на изготовление электроды поставляются различных диаметров, обычно от 1 до 4 мм, и длиной 150 или 175 мм.

Согласно ISO 6848 «Дуговая сварка и резка. Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Классификация» электроды поставляются длинами и диаметрами, указанными в таблицах ниже.

Стандартный диаметр электродов из вольфрама и допуск (ISO 6848)

Диаметр, ммДопуск, мм
0,25±0,02
0,30
0,50±0,05
1,0
1,5
1,6
2,0
2,4±0,1
2,5
3,0
3,2
4,0
4,8
5,0
6,3
6,4
8,0
10,0

Длина электродов из вольфрама и допуск (ISO 6848)

Длина, ммДопуск, мм
50
±1,5
75+2,5
-1,0
150+4
-1
175+6
-1
300+8
-1
450+8
-1
600+13
-1

Ознакомится с сортаментом электродов по ГОСТ можно перейдя по ссылке ГОСТ 23949.

В состав электродов входит чистый вольфрам и вольфрам с активирующими присадками (редкоземельными элементами и их оксидами):

  • окись лантана
  • окись иттрия
  • двуокись тория
  • тантал
  • церий

Во избежание путаницы, в зависимости от химического состава, вольфрамовые электроды делятся по цветам маркировки, которую наносят на один из концов. Требование о необходимости нанесения цветной маркировки изложные в ISO 6848 и ГОСТ 24949.

Маркировка вольфрамовых электродов по цветам согласно ISO 6848

Классификационные символыХимический составКод цвета,
RGB значение цвета
Добавление оксидаПримеси, %Вольфрам,%
Главный оксид%
WPНет0,5 максимум99,5 минимумЗеленый
#008000
WCe 20CeO21,8 — 2,20,5 максимумостальноеСерый
#808080
WLa 10La2O30,8 — 1,20,5 максимумостальноеЧерный
#000000
WLa 15
La2O3
1,3 — 1,70,5 максимумостальноеЗолотой
#FFD700
WLa 20La2O31,8 — 2,20,5 максимумостальноеГолубой
#0000FF
WTh 10ThO20,8 — 1,20,5 максимумостальноеЖелтый
#FFFF00
WTh 20ThO21,7 — 2,20,5 максимумостальноеКрасный
#FF0000
WTh З0ThO22,8 — 3,20,5 максимумостальноеФиолетовый
#EE82EE
WZr 3ZrO2 0,15 — 0,500,5 максимумостальноеКоричневый
#A52A2A
WZr 8ZrO20,7 — 0,90,5 максимумостальноеБелый
#FFFFFF

Помимо требований международных стандартов, в ГОСТ 24949 также есть требование о классификации вольфрамовых электродов по цветам.

Маркировка вольфрамовых электродов по цвету в зависимости от химического состава согласно ГОСТ 23949

МаркаМассовая доля, %Цвет
Вольфрам, не менееПрисадкиПримеси, не более
Окись лантанаОкись иттрияДвуокись торияТанталАлюминий, железо, никель, кремний, кальций, молибден (сумма)
ЭВЧ99,920,08Не маркируется
ЭВЛ99,951,1 — 1,40,05Черный
ЭВИ — 199,891,5 — 2,30,11Синий
ЭВИ — 299,952,0 — 3,00,010,05Фиолетовый
ЭВИ — 399,952,5 — 3,50,010,05Зеленый
ЭВТ — 1599,91
1,5 — 2,00,09Красный

В таблице ниже указаны рекомендации по выбору типа тока в зависимости от вида свариваемого материала.

Рекомендации по выбору типа тока в зависимости от вида свариваемого металла

Тип металла или сплава, который необходимо сваритьПостоянный токПеременный ток
Прямая полярность (- на электроде)Обратная полярность (+ на электроде)
Алюминий и его сплавы толщиной менее 2,5 ммдопускаетсядопускаетсясамый подходящий
Алюминий и его сплавы толщиной более 2,5 ммдопускаетсяне рекомендуетсясамый подходящий
Магний и его сплавыне рекомендуетсядопускаетсясамый подходящий
Нелегированные и низколегированный сталисамый подходящийне рекомендуетсяне рекомендуется
Нержавеющая стальсамый подходящийне рекомендуетсяне рекомендуется
Медьсамый подходящийне рекомендуетсяне рекомендуется
Бронзасамый подходящийне рекомендуетсядопускается
Алюминиевая бронзадопускаетсяне рекомендуетсясамый подходящий
Кремниевая (кремнистая) бронзасамый подходящийне рекомендуетсяне рекомендуется
Никель и его сплавысамый подходящийне рекомендуетсядопускается
Титан и его сплавысамый подходящийне рекомендуетсядопускается

Каждый вариант имеет характеристики, подходящие для применения в определенных ситуациях или для РАД сварки металлов:

  • алюминий и его сплавы сваривают переменным током электродом из чистого вольфрама;
  • электроды, легированные церием, являются универсальными и поэтому их применяют практически для аргонодуговой сварки всех типов металлов, а с лантаном или торием применяют для сварки нержавейки, а также меди и титана, и их сплавов;
  • торированные электроды обеспечивают преимущество из-за увеличения плотности выделения электронов. При этом необходимо учитывать, что они имеют небольшой уровень радиоактивности.

Правильно заточить вольфрамовый электрод

Заточка вольфрамового электрода, точнее способ и угол заточки, оказывают существенное влияние на форму дуги и ее поведение и, как следствие, на форму сварного шва и срок службы неплавящегося электрода.

Для заточки необходимо применять круги с мелким абразивным зерном (идеальный вариант – это алмазный круг). Целесообразно применять шлифовальные круги с зернистостью 40 и менее (размер абразивных части менее 400 мкм), поскольку в данном случае риски от абразива на поверхности будут менее глубокие и в процессе заточки будет стачиваться меньше драгоценного вольфрама. Глубокие канавки от абразива вызывают потери энергии и нестабильное поведение дуги. Желательно на абразивном круге, где производится зачистка не работать с другими материалами т.к. их частички могут осаживаться на поверхность электрода.

Заточку вольфрамового электрода необходимо производить в продольном (по оси электрода), а не в поперечном направлении.

Поскольку вольфрамовые электроды в процессе изготовления имеют структуру зерна, которая расположена вдоль оси и заточка в поперечном направлении является шлифованием поперек зерна. Но это является не столь существенным как тот факт, что электроны текут с большой плотностью по поверхности электрода и, если на нем канавки от заточки расположены поперек – электронам тяжелее их преодолевать. Поскольку дуга ищет места с наименьшим сопротивлением – она может возникнуть не на конце вольфрамового электрода, а в канавках от шлифования и будет вращаться вокруг заостренного конца, что в свою очередь вызывает перегрев электрода и его быстрый износ.

Если следы от абразива расположены вдоль – электроны текут равномерно к заостренному концу электрода с меньшим сопротивлением. В данном случае дуга зажигается на конце, является более стабильной и менее нагревает вольфрамовый электрод, что увеличивает срок его службы.

В процессе заточки следить чтобы металл не перегревался. Признаком перегрева является изменение цвета поверхности и показывает, что на поверхности образовались оксиды, которые имеют большее сопротивление чем вольфрам и будут препятствовать зажиганию дуги.

Угол заточки вольфрамового электрода, играет главную роль при сварке аргоном.

Чем тупее угол заточки >30°:

  • тяжелее зажигание дуги;
  • более узкий сварной шов;
  • необходима больше сила сварочного тока;
  • увеличение возможности блуждания дуги;
  • возрастание глубины проплавления металла;
  • дольше срок службы электрода из вольфрама.

Чем острее угол заточки <30°:

  • легче зажигание дуги;
  • более широкий сварной шов;
  • необходима меньше сила сварочного тока;
  • уменьшение возможности блуждания дуги;
  • снижение глубины проплавления металла;
  • меньше срок службы электрода из вольфрама.

В процессе аргонной сварки на переменном токе на конце неплавящегося электрода выделяется значительное количество тепла, которое расплавляет вольфрам, поэтому необходимо делать небольшое притупление, которое позволит сформировать шарик расплавленного вольфрама на конце.

Машинка для заточки вольфрамовых электродов позволяет выполнить идеальную заточку.

Сохранять чистоту

Чистота поверхности является важным показателем для каждого процесса сварки, но для сварки аргоном она особенна важна. Загрязненность поверхности может привести к образованию пор и, следовательно, потребует дополнительных трудозатрат на их исправление. Особенно это важно при TIG сварке дорогостоящих металлов, таких как титан, алюминий и медь.

Перед началом процесса поверхность необходимо очистить чистой, сухой и мягкой тканью с применение чистящих и обезжиривающих средств от масел, смазки и грязи. Для титана и его сплавов ткань дополнительно должна быть безворсовой и работать необходимо в нитриловых перчатках, которые устойчивы к маслам и жирам. При выборе очищающего средства обращайте внимание на то, чтобы в его составе отсутствовал хлор т.к. он может привести к проблемам со здоровьем.

Из-за высокой температуры сварочной дуги хлор испаряется и попадает в легкие сварщика.

Также важным является правильное обращение с присадочным материалом. Храните прутки (или куски, отрезанные от бухты с проволокой) чистыми, сухими и закрытыми в контейнере. Для предотвращения окисления необходимо поддерживать влажность и температуру окружающей среды в местах хранения согласно рекомендациям производителя данных сварочных материалов
Правильное хранение основных материалов является немаловажным фактором. Перекрестное загрязнение частичками другого материла лежащего рядом или при проведении зачистки в непосредственной близости к месту ТИГ сварки может вызвать образование дефектов в сварном шве. Для предотвращения загрязнения необходимо использовать предназначенные для данного типа металла специальные абразивные материалы и щетки. Необходимо иметь ввиду, что абразивная пыль титана и магния огнеопасна и может оказать пагубное влияние на свариваемость других металлов. Хранить абразивные материалы для этих металлов необходимо вдали от открытых источников огня и отдельно от других материалов.

В процессе выполнения всех работ, связанных со сваркой нержавейки необходимо применять оборудование и инструмент предназначенный исключительно для этой группы сталей. Нержавеющие стали необходимо предохранять от возможного контакта или загрязнений свинцом, цинком, медью и ее сплавами, а также нелегированными и низколегированными сталям. Более подробную информацию об общих требованиях при сварке нержавейки можно узнать из видео.

Применять приспособления для сварки, предотвращающие образование деформаций

Правильная фиксация свариваемых деталей является важным требованием не только при сварке вольфрамовым электродом и помогает избежать многих проблем в том числе и деформирования. Чем меньше толщина свариваемых деталей, тем важнее выбор подходящих приспособлений для сборки и сварки.

Зажимайте детали в нескольких местах для предотвращения линейных деформаций и следите за соблюдением зазоров и углов применяя при этом магнитные угольники, угловые струбцины, клещи для сварки и другой инструмент.

Необходимо запастить терпением и временем для правильной сборки и фиксации деталей, имеющих сложную конфигурации. В данном случае хорошо себя зарекомендовало приспособление «третья рука», которое помогает надежно удерживать детали после сборки и в процессе сварки. Третья рука имеет множество разных конструкций и форм, но обычно это тяжелый предмет, который кладется или опирается на деталь и удерживает ее на месте для сварки.

Можно использовать специальные приспособления, которые помогают удерживать руку в процессе сварки. Использование опор для рук и локтей помогает сохранять устойчивость и уменьшает утомляемость.

Процесс подготовки может показаться трудоемким, и в некоторых случаях занимать больше времени, чем сама сварка, но он очень важен для изготовления качественной сварной конструкции.

Использовать газовую линзу

Качественная защита газом имеет прямое влияние на металл сварного шва. Использование газовой линзы для TIG горелки, которая изменяет вид потока газа из сопла (турбулентный на ламинарный) для улучшения покрытия (обволакивания) защитным газом металла сварного шва, является одним из способов обеспечения наилучшего качества сварного соединения.

Расходные материалы для газовой горелки включают в себя:

  • керамическая чашка
  • цанга
  • колпачок

Газовая линза заменяет корпус цанги, который является стандартным в горелке TIG. Стандартная цанга обычно имеет 4 отверстия для распределения газа, а газовая линза представляет собой мелкоячеистую сетку. Поток защитного газа проходя через газовую линзу равномерно распределяется вокруг вольфрамового электрода, сварочной дуги и сварочной ванны, подобно аэратору на кране, который рассекает поток воды на множество мелких.

Газовая линза обеспечивает намного лучшую защиту расплавленного металла сварочной ванны, что является очень важным при аргонодуговой сварке таких металлов как нержавеющая сталь, титан. Также газовая линза предоставляет преимущества при сварке сталей и алюминия. Использование горелок с газовыми линзами является обязательным, когда существует необходимость повышения уровня защиты сварочной ванны или для сварки в трудностопуных местах, требующих большого вылета вольфрамового электрода. Необходимо принять во внимание тот факт, что горелки с газовыми линзами предполагают использование керамических чашек гораздо большего диаметра, чем со стандартной цангой.

Предварительно сварить образец

Чтобы убедиться, что все подготовительные операции сделаны правильно, если это возможно, необходимо произвести сварку аргоном тестового образца в идентичных условиях. Чем более ответственное является изделие и чем дороже свариваемый материал, тем важнее проводить TIG сварку тестового образца. Затратив время для этого вначале, можно избежать многих проблем в будущем, особенно для уникальных деталей или ответственных сварных швов. Применение идентичных сварочных материалов поможет понять, какое влияние оказывает изменение режимов на поведение сварочных материалов и основного металла в процессе сварки.

Сварка образца — это дополнительный шаг в подготовке, который сэкономит много времени позже, в процессе серийного изготовления изделий.

Как пользоваться аргоновой сваркой

Нередко возникает потребность сварить материалы, которые при обычных видах сварки не соединяются, к примеру, алюминий, медь, титан и так далее. Поэтому, чтобы создать прочную неразъемную конструкцию из этих металлов, применяется сварка аргоном. Что такое аргонная сварка, как она работает? На эти и другие вопросы ответы в этой статье.

Особенности аргонной с варки

Процесс – аргонодуговая сварка происходит в среде инертного газа аргона, отсюда и название сварочного процесса. Использование аргона в сварке при соединении двух металлов – это защита от окисления, которая может произойти за счет соприкосновения с кислородом в воздухе. То есть, аргон покрывает зону сварки и не дает кислороду проникнуть в зону сопрягаемых поверхностей.

Сам режим сварки может производиться ручным способом, полуавтоматическим и автоматическим. Существует классификация режимов, которые зависят именно от вышеописанных способов и вида электрода, участвующего в процессе сварки. Два вида электродов: плавящийся и неплавящийся. Ко второму виду относится вольфрамовая проволока, с помощью которой можно гарантировать прочное и надежное соединение двух металлов, даже разнородных.

Итак, классификация режимов сварки аргонодуговой:

  • Ручная сварка аргоном, где используется неплавящийся электрод – его маркировка РАД.
  • Аргоновая сварка автоматическая, где применяется неплавящийся элемент – ААД.
  • Аргонно дуговая сварка автоматического типа, где используется плавящийся электрод – ААДП.

Техника сварки аргоном

Знание некоторых правил облегчит проведение процесса сварки аргоном и позволит добиться высокого качества сварного шва.

  • Чем длиннее сварочная дуга, тем шире шов и меньше его глубина, что снижает качество шовного соединения. Поэтому рекомендуется неплавящийся электрод держать как можно ближе к стыку свариваемых деталей.
  • Чтобы создать узкий и глубокий шов, необходимо придерживаться только продольного движения электрода и горелки. Отклонения в сторону (поперечные движения) уменьшают качество сварочного соединения. Поэтому при сварке аргоном необходима аккуратность и внимание сварщика.
  • Присадочная проволока и неплавящийся электрод должны находиться только в зоне сварки, прикрытыми аргоном. Это не даст возможности кислороду и азоту проникнуть внутрь зоны.
  • Подача присадочной проволоки должно проводиться плавно и равномерно. Резкая подача – это разбрызгивание металла в большом количестве. Процесс подачи не самый простой, все приходит с опытом.
  • Есть такой показатель – проплавленность. В аргонной сварке он определяется самим сварочным швом. Если он имеет округлую и выпуклую форму, то это говорит о низком его качестве. Проплавление поверхности было проведено недостаточно.
  • Присадочная проволока подается перед горелкой с неплавящимся электродом. К тому же ее подача производится под углом. Эти требования обеспечивают ровность сварочного шва и его небольшую ширину. Просто так удобно контролировать сам сварочный процесс.
  • Нельзя начинать и заканчивать сварку аргоном резко, потому что это открывает доступ кислорода и азота в зону сваривания. Поэтому рекомендуется сварку начинать после 15-20 секунд, как будет начата подача в стык соединения двух металлов инертного газа. И заканчивать (убирать присадочную проволоку) до того, как будет выключена горелка. На это обычно дается 7-10 секунд.

Внимание! Заканчивать сварочный процесс нужно снижением силы тока при помощи реостата, который входит в состав сварочного аппарата. Просто отводить горелку – это значит, открыть доступ в зону сваривания азота и кислорода.

Стыки свариваемых металлических деталей перед началом работ необходимо очистить и обезжирить.

Режимы аргонной сварки

Сварка аргоном пройдет качественно, если правильно выбрать оптимальный режим проведения процесса.

  • От свойств свариваемых металлов будет зависеть выбор полярности и направления тока. Так со стальными конструкциями в аргонной сварке используется постоянный ток прямой полярности. Для сваривания алюминия или бериллия применяется постоянный ток обратной полярности.
  • Сила свариваемого тока выбирается на основе трех составляющих: диаметра используемого электрода, типа металла свариваемых деталей и их толщины, полярности. Взаимосвязь всех параметров определяется табличными значениями. Некоторые мастера выбор делают с учетом собственного опыта. Вот одна из таблиц, которая определяет режим работы аргонодуговой сварки титана.
Толщина металла, ммДиаметр вольфрамового электрода, ммСила тока, А
0,3-0,71,640
0,8-1,21,660-80
1,5-2,0280-120
2,5-3,53150-200
  • Как уже было сказано выше, чем короче сварочная дуга, тем качественнее получается шов. Та же самая зависимость напряжения дуги и ее длины.
  • Расход инертного газа зависит от показателя силы и равномерности его потока, выходящего из горелки. Специалисты рекомендуют создавать поток ламинарного типа. То есть, газ подается без пульсаций.

Правильно подобрать определенный режим – дело непростое. Поэтому еще в процессе обучения нужно изучать теорию и овладевать практическими навыками.

К преимуществам аргонодуговой сварки можно отнести:

  • Невысокая температура нагрева, что сохраняет размеры и форму двух свариваемых изделий.
  • Газ аргон является инертным, то есть, он тяжелее и плотнее воздуха, что обеспечивает максимальную защиту зоны сваривания.
  • Тепловая мощность дуги достаточно высокая, что позволяет сам процесс сварки проводить за короткий промежуток времени.
  • Сам процесс прост, поэтому научиться ему несложно.
  • Этот сварочный процесс позволяет соединить разные виды металлов, которые другими вилами сварки не состыковать.
  • При сквозняках и ветре часть аргонной защиты улетучивается, что снижает качество сварочного шва. Поэтому рекомендуется весь процесс проводить в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией.
  • Сварочное оборудование достаточно сложное, к тому же непросто провести настройку режимов сварки.
  • Если в процессе соединения необходима высокоамперная дуга, то нужно продумать дополнительное охлаждение стыкуемых металлов.

Принцип работы сварочного оборудования

В состав сварочного оборудования входят:

  • Сварочный аппарат любого типа для дуговой сварки, у которого напряжение холостого хода: 60-70 вольт.
  • Контактор силовой, с помощью которого напряжение будет подаваться от сварочного аппарата на горелку.
  • Осциллятор. Этот прибор преобразует сетевое напряжение 220 вольт и частотой колебания 50 Гц в напряжение 2000-6000 вольт с частотой 150-500 кГц. Эти параметры электрического тока позволяет легко зажечь дугу.
  • Устройство обдува зоны сварки аргоном.
  • Горелка керамическая.
  • Баллон для аргона, он с горелкой соединяется через редуктор и шланг.
  • Электрод неплавящийся и присадочная проволока.

Как работает аргонная сварка, можно посмотреть видео, но принцип таков. Сначала производится настройка сварочного режима и очистка соединяемых металлов. В правую руку берется горелка, в левую присадочная проволока, она не подключена к электроэнергии. На рукоятке горелки есть специальная кнопка, с помощью которой можно подавать защитный газ в зону сваривания. Включается подача газа за 20 секунд до начала производства сварочных работ.

Горелку нужно опустить так, чтобы между неплавящимся электродом и свариваемыми поверхностями осталось маленькое расстояние – в пределах 2 мм. Кстати, электрод вставляется в горелку таким образом, чтобы из нее торчал конец длиною не более 5 мм. Внутри горелки есть защелка, в которую вставляется электрод любого диаметра.

Включается сварочный аппарат, и напряжение подается на электрод. Между ним и стыкуемыми металлами возникает дуга. Из сопла горелки в это время подается аргон, который собой покрывает зону сваривания. Сварщик в сварочный стык подает присадочную проволоку, которая под действием электрической дуги расплавляется и покрывает собой зазор между деталями. При этом производится медленное движение вдоль шва.

Нельзя зажигать электрод при помощи соприкосновения его со свариваемыми металлами. Для розжига специально используется осциллятор, как это показано на видео.

Виды сварочного оборудования

Для аргонной сварки используются четыре вида оборудования.

  1. Ручная (показана на видео) – это когда сварщик собственными руками держит и горелку, и присадочную проволоку.
  2. Механизированный вариант – сварщик держит горелку, а проволока подается механизированным способом.
  3. Автоматическая сварка аргонодуговая – сварщик отсутствует, его заменяет оператор, который следит за процессом, потому что и подача горелки, и подача присадочной проволоки происходит в автоматическом режиме.
  4. Роботизированный сварочный процесс. Задается программа, которая полностью отвечает за проводимый процесс.

Самое важное достоинство аргонодуговой сварки – это возможность сваривать детали тех металлов, которые другими способами соединить невозможно. И в быту такие ситуации встречаются нередко, к примеру, стыковка труб из нержавейки. Обязательно посмотрите видео на этой странице сайта.

Сварка аргоном – выражение общепринятое, но принципиально неправильное. Аргоном никто ничего не варит, на то он и нейтральный газ. А вот сварка в аргоне, то есть в аргоновом облаке, является одной из самых эффективных современных методов работы с металлами. С аргоном варят сложные современные сплавы самого разного назначения.

Общие понятия

Сварка аргоном – великолепная технология гибридного типа, позволяющая соединять самые капризные и устойчивые металлы: от огромных труб до маленькой отломившейся ножки бронзовой балерины. В аргонодуговых способах объединены преимущества двух классических методов: дугового электрического и газового. Технология сварки нержавеющей стали – лишь один пример из многочисленных способов сварочных работ в аргоновых облаках.

Юный сварщик никогда не станет классным мастером, если не будет вникать в теорию сварочного дела. Особенно, если это касается непростых технологий, к которым, безусловно, относится аргонная сварка.

Чтобы понять, что такое аргонодуговая сварка с ее особенностями и преимуществами, сначала нужно разобраться с физикой данного процесса. Для соединения металлических поверхностей их нужно нагреть. Нагрева без огня не бывает. А там, где огонь, там вступает в свои права кислород, находящийся в воздухе: происходит окисление. Сложные металлы или сплавы типа легированных сталей или цветных металлов окисляются намного сильнее, чем обычные металлы.

Окисление во время работы ни к чему хорошему не приводит: качество швов низкое с точки зрения прочности и долговечности из-за большого количества мельчайших пузырьков внутри. Ну а алюминий вообще варить невозможно – при нагревании он попросту горит в воздухе.

Главной задачей в технологии сварки аргоном становится защита сварочной рабочей ванны от газов и примесей. Здесь лучшими помощниками выступают инертные газы, которые выполняют роль защитной оболочки. Кроме аргона к инертным газам относится гелий, вполне соответствующий газ по всем параметрам. Но гелий дороже аргона, и по количеству расходуется намного больше. Расход аргона при сварке нержавейки, например, в разы меньше расхода гелия.

Кроме того, работа с гелием требует специальной защитной одежды для всех частей тела. Гелий в чистом виде в современных технологиях применяется редко. Чаще его используют в смесях для газовых лазеров. Здесь нужно упомянуть еще один инертный газ – азот, который используется в металлических работах с очень узкой специализацией – с азотом варят только медь. Главным и повсеместным инертным компонентом в гибридной технологии выступает Его Величество Аргон.

  • Аргон значительно тяжелее воздуха, поэтому отлично вытесняет его из сварочной ванны, защищая, таким образом, зону плавления от ненужных газовых примесей.
  • Будучи инертным веществом, не вступает в реакцию ни с какими другими элементами, в том числе со свариваемыми металлическими поверхностями.
  • Об одном «аргоновом» нюансе нужно знать и помнить. При использовании тока обратной полярности аргон превращается в электропроводную плазму со всеми малоприятными последствиями.

Классификация видов дуговой аргоновой сварки

Аргонно-дуговая сварка подразделяется на виды по уровню механизации работы:

  • Ручной вариант выполняется сварщиком: и перемещение горелки, и подачу сварочной проволоки. В этом методе используются только неплавящиеся вольфрамовые электроды.
  • Механизированная или полуавтоматическая: проволока подается машиной, а горелку держит сварщик. Популярнейший пример такого метода – сварка нержавейки полуавтоматом. Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом также относится к этой группе способов. Сварка нержавейки полуавтоматом в среде углекислого газа – еще одна новая узко специализированная технология в рамках этого вида сварочных работ.
  • Автоматическая аргонодуговая сварка: автомат дистанционно управляется оператором и выполняет перемещение горелки и подачу проволоки. В последнее время все чаще встречаются машины – роботы, не требующие участия даже оператора. Сварка нержавеющих труб в основном производится с помощью роботов. Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом становится весьма распространенной технологией в промышленности.

Оборудование для работы с аргоном

Техника сварки аргоном подразумевает довольно широкий и разнообразный набор оборудования. Этого не нужно бояться, так как сварочные аппараты для аргонодуговой сварки со всеми сопутствующими причиндалами в виде универсальных наборов выпускаются серийно и стоят недорого.

Все оборудование для аргонно-дуговой сварки можно разделить на три группы:

  • Специализированное оборудование производится для работ с заготовками одного типа.
  • Специальноеоборудование для аргонной сварки обычно устанавливается на промышленных предприятиях и используется для заготовок одного типоразмера.
  • Универсальное оборудование подходит для всех видов работ в аргоне, например, для сварки нержавеющей стали полуавтоматом.

Одним аппаратом для сварки аргоном вам не обойтись. Аргонная сварка требует целый пакет оборудования, понадобится целый список.

Не обязательно все покупать в магазине, большинство предметов из списка вполне можно сделать самостоятельно:

  • Специальная горелка с вольфрамовым расходником.
  • Основной и вспомогательный трансформаторы. В качестве основного может быть использован аппарат для дугового способа с напряжением до 70 В. Вспомогательный трансформатор нужен для электропитания коммутирующих устройств.
  • Осциллятор подключается параллельно источнику питания. Он нужен, чтобы зажечь дугу при работе с неплавящимся вольфрамовым расходником с помощью подачи высокочастотных импульсов. В результате дуговой промежуток ионизируется. Если обычная сетевая частота насчитывает 55 Гц и напряжение в 220 В, то после преобразования осциллятором частота и напряжение поднимаются до 500 кГц и 6000 В соответственно.
  • Контактор для подачи напряжения на горелку.
  • Реле для включения и отключения контактора и осциллятора.
  • Вольфрамовые электроды с проволокой соответствующего диаметра.
  • Аргоновый баллон, оборудованный редуктором.
  • Выпрямитель для получения постоянного тока с напряжением 24 В.
  • Амперметр для измерения силы тока.
  • Таймер для контроля времени обдува аргоном.
  • Клапан электро-газовый для подачи постоянного или переменного тока в 24 или 220 В соответственно.
  • Фильтрдля контроля высоковольтных импульсов из осциллятора.
  • Аккумулятор для последовательного включения в электрическую цепь с целью стабилизации переменного тока.

Прогресс не стоит на месте, сварка аргоном в том числе.

Для возможности работать с более толстыми краями свариваемых металлов и повышения производительности в последнее время в технологии сварки аргоном внесены усовершенствования:

  • Специальная горелка для использования сразу нескольких вольфрамовых электродов для получения высококачественного шва на высокой скорости.
  • Приспособление для нагреванияприсадочной проволоки.
  • Пульсирующий ток для периодических пауз его поступления, во время которых металл кристаллизуется. Если движение дуги синхронизировать с импульсами тока, плавка получается эффективной по всех положениях в пространстве.

Инверторная сварка в аргоне

Инверторный способ – самый востребованный вид аргонодуговой технологии. Он применяется и в промышленных целях, и в домашнем обиходе. Инвертор для аргонодуговой сварки – тип аппарата дуговой сварки, который преобразует ток из постоянного в переменный. Дополнительным преимуществом является его способность к адаптации к скачкам напряжения источника электричества.

Инверторный аппарат аргонодуговой сварки компактный, нетяжелый, надежный и прекрасно подходят для сварочных работ где угодно – хоть на производстве, хоть в домашних условиях. Еще одним незаменимым преимуществом инвертора является возможность обучения на нем новичков.

Если говорить в общем, то работать с инвертором по аргону проще и удобнее, чем с другим оборудованием для сварки нержавейки: нужно только двигать горелкой вдоль шва. Если соблюдать все технологические требования, шов получается узким и ровным. Без присадочной проволоки такие швы тоже можно делать, но в этом случае требуется очень плотное соединение краев заготовок.

Правильная аргоновая горелка

Задачи горелки – подача электроэнергии и создание газовой защиты. Верный выбор горелки так же важен, как и выбор правильных расходников. В аргонодуговой технологии используется специальная горелка с неплавящимся вольфрамовым электродом: аргоновая сварка нержавейки производится только таким способом.

Вот технические свойства горелки, по которым ее нужно выбирать:

  • допустимое значение сварочного тока или мощность;
  • тип охлаждения горелки при сильных и слабых токах;
  • длина электрического кабеля;
  • наличие керамического сопла и фиксатора вольфрамового электрода;
  • универсальность горелки – способность подключаться к разным сварочным аппаратам.

Этапы процесса работы горелки:

  • Включается все сразу: подача газа на горелку, циркуляция охлаждающей жидкости, сам сварочный аппарат.
  • Как только образуется защитный слой из аргона, поджигается дуга, происходит разогрев заготовок до температуры плавления, присадочная проволока помещается в образовавшуюся рабочую ванну.
  • Перемещение присадочной проволоки и вольфрамового электрода вдоль шва.

Горелка с неплавящимся электродом

В основном это ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом. Со сплавами типа нержавеющей стали и химически активными металлами – алюминием, титаном и магнием работают только с неплавящимися вольфрамовыми электродами.

Сварка нержавейки аргоном, например, отличается тем, что во время плавления этих металлов и нагревании воздуха окисление происходит сильнее и быстрее, чем с заготовками их других материалов. Применяется в основном для ручных типов работ. Для сварки нержавейки полуавтоматом также применяются горелки такого вида.

В состав горелки входят электрод, который закреплен в токоподводящей цанге, керамическое сопло для направления аргоновой струи и системы воздушного или водяного охлаждения. Тип электрода по диаметру зависит от величины тока в сварочном процессе.

Брызг металла при этом способе нет, поэтому вместе с керамическими соплами используются проницаемые для газа сетчатые линзы для получения равномерного плавного потока газа. Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом – один из самых распространенных методов непромышленной сварки.

Горелка с плавящимся электродом

Чаще используется в автоматической или полуавтоматической аргонной сварке. Дуга в этом случае подается между концом сварочной проволоки и заготовкой. Системы охлаждения могут быть жидкостными и воздушными. Требования к соплу практически такие же, как к горелкам с неплавящимися электродами.

Этапы и правила ручной сварки в аргоне

Порядок действий при ручной аргонодуговой сварке:

  • Тщательно очистить поверхности от грязи, масел и окислов – хоть химически, хоть механически. Не пренебрегать качеством очистки: сварка не любит грязи.
  • За 20-ть секунд включить подачу газа. Взять в правую руку горелку, в левую – проволоку. Горелку с электродом держать как можно ближе с поверхности. При включении тока возникает дуга между электродом и металлом.
  • Горелку проводить вдоль шва с постепенной подачей присадочной проволоки без каких-либо поперечных движений. Если подавать проволоку быстро, металл будет разбрызгиваться. Присадочную проволоку лучше вести впереди горелки под углом к металлической поверхности.
  • Дуга должна быть максимально короткой, в этом случае шов получится глубоким, узким и эстетичным на вид. Особенно это касается сварки, в которой используется неплавящийся вольфрамовый электрод.
  • Тщательно следить, чтобы горелка и проволока находились в зоне защиты газа.
  • Заварку кратера проводить с понижением напряжения, не обрывать дугу. Подачу аргона останавливать через 15 секунд после окончания сварки.

Режимы сварки в аргоне

К выбору режима подходим с чувством и толком, от него качество шва зависит в высокой степени.

  • Ток: направление и полярность. Выбор зависит от свариваемых металлов. Большинство стальных сплавов варятся с полярным постоянным током: технология сварки нержавейки полуавтоматом, например. Или сварка труб из нержавеющей стали. Цветные металлы, алюминий и магний лучше варить с переменным током на обратной полярности.
  • Расход аргона зависит от двух факторов: скорости его подачи и условий внешней среды. Если работа проходит вне помещений при сильном, особенно боковом, ветре, то и расход будет значительным.
  • Как ни странно, но в аргоновую газовую смесь добавляют кислород – не выше 5%. Дело в том, что кислород в таких малых дозах помогает в очистке от вредных примесей – в реакции с кислородом они попросту сгорают.

Аргонодуговая сварка в домашних условиях

При всей сложности технологии аргонодуговой сварки по госту со множеством технических условий, ее можно осуществлять и дома. Обязательным условием для этого является инверторный аппарат, который в некоторых случаях можно заменить трансформаторным аппаратом. В дополнение понадобятся баллон с аргоном, редуктор, маска. Все это прекрасно, но покупные аргоновые сварочные аппараты дорогие, а дома чаще всего нужно произвести работу в небольшом объеме.

  • Источником тока в домашнем сварочном наборе выступает трансформатор.
  • Источником аргона будет баллон с элементами подачи: клапанами и редукторами.
  • Осциллятор нужен для поджигания дуги высокочастотным импульсом.

Самодельный аргоновый сварочный аппарат можно сделать с помощью следующих инструментов:

  • болгарка, электродрель, сварочный аппарат;
  • ножовка по металлу; отвертка, плоскогубцы, гаечные ключи;
  • напильник, набор для резьбы, нож, штангенциркуль, микрометр;
  • вольтметр, амперметр, тестер, микрометр.

Вторым по важности элементом является газовая горелка. Корпус лучше сделать из латуни, сопло – из меди. Прокладку между соплом и корпусом соорудить из резины, стойкой к высоким температурам. Медная трубка для подведения аргона проводится через отверстие в корпусе с плотной запайкой шва. Эта же медная трубка будет служить проводником тока к электроду. Ручка крепится гайками, а изготавливается из эбонита. Штуцер с дросселем на резьбе крепится на конце медной трубки.

Электрод из вольфрама нужно заточить под углом в 45°. Примерная длина электрода 25 – 30 см. Следует отметить, что аргонная технология дома – задача трудоемкая и непростая. Так что решение должно приниматься в формате «стоит ли овчинка выделки». Иными словами, так ли много у вас сварочных дел по дому, чтобы заняться сборкой самодельной системы аргонодуговой сварки? Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки в продаже есть, с самым широким ценовым диапазоном.

Варим в аргоне алюминий

Сварить алюминий без аргона невозможно, это факт. Этот металл – один из самых сложных и одновременно один из самых распространенных в быту. Сложность работ с ним объясняется молниеносным образованием пленки оксида на поверхности при малейшем контакте кислорода.

Пленка эта не простая, она плавится при температуре, намного превышающей температуру плавления самого алюминия. Аргон и здесь выручает, выступая в качестве препятствия окислению, вытесняя кислород из сварочной рабочей ванны. В этом случае присадочная проволока из алюминия плавится без проблем, формируя качественный шов.

Ток используется только переменный. В случае тока обратной полярности температура плавления значительно повышается за счет особой катодной очистки оксидной пленки. При высокой температуре разрушается даже тугоплавкий вольфрам в электроде. При токе прямой полярности оксидная пленка не пробьется, но дуга получится стабильной и короткой. В итоге качество шва зависит от переключения полярности.

Постоянный ток в работе с алюминием теоретически возможен и даже иногда применяется. Но этот метод требует использования другого инертного газа – чистого гелия, а он стоит намного дороже аргона. Да и сам способ работы с постоянным током сложнее технически. Подготовкой алюминиевых заготовок к процессу плавления пренебрегать нельзя, так как качество шва напрямую зависит от состояния поверхностей перед работой.

Очистку нужно проводить по следующим пунктам:

  • обезжиривание поверхности растворителем;
  • зачистка поверхности от оксидной пленки механическая или химическая;
  • полное высыхание очищенных поверхностей.

Варим в аргоне медь

Медь имеет высокую коррозионную устойчивость, а также чрезвычайно устойчива в агрессивных средах. Для работы с ней лучше использовать аргон высшего сорта или его смесь с гелием при условии большей доли аргона. Электроды – вольфрамовые, допускаются как плавящиеся, так и неплавящиеся, ток постоянный.

Если медные заготовки толще 4-х мм, необходим предварительный нагрев до 800°С. В качестве присадочной проволоки используются прутки из меди или медно-никелевого сплава. Дуга в медной сварке отличается отличной устойчивостью.

Медь обладает высокой теплопроводностью, поэтому кромки металла нужно обязательно разделывать. При толщине не выше 12 мм будет достаточно односторонней разделки, для более толстых кромок нужна двусторонняя обработка.

Недостатки аргонной технологии перечислить легко из-за их малочисленности:

  • Непростое оборудование, требующее точной настройки.
  • Метод требует практического опыта и поэтому недоступен новичкам. Но опыт – дело наживное, так что данный пункт можно назвать транзитным.

  • Высокое качество шва без примесей в результате эффективной защиты от воздействия вешней среды.
  • Возможность варить заготовки самых разных, в том числе сложных, конструкций без их деформации. Это возможно из-за умеренного нагрева металла.
  • Возможность варить однородные и разнородные металлы и сплавы, которые не поддаются сварке ни с одним другим способом сварки.
  • Высокий темп работы вследствие использования дуги с высоким температурным режимом.

Желаем стабильного тока, ровной горелки и хороших заказов.

Аргон-это газ, что часто применяется в сварке. Он полностью бесцветный, у него нет запаха и он защищает металл от плохого влияния атмосферы.

Главная причина по которой его так широко применяют в сварке-это его низкая цена, ведь другие защитные газы иногда имеют менее низкие цены, мастера просто их не покупают, чем снижают качество шва.

Введение

Применение аргона настолько широко, что его используют не только на заводах и производствах, но даже в домашних условиях мастера научились его применять, хоть часто работа с газом бывает небезопасна и нет ничего хорошего, что оно стоит в гаражах у обычных людей, но это не тот вариант аргон полностью безопасен он не взрывается. Этот газ продается только в баллонах из стали.

Они бывают разных размеров, производитель предлагает объёмы от пятнадцати до сорока литров, так что если вам предстоит заварить метр участка раз в год, то вы просто можете пробрести маленький баллон вам его хватит на очень долго.

Ещё один плюс аргона по технике безопасности, он не взрывоопасен и также не выделяет токсинов при работе с ним, а это важно, потому что если речь идет о домашнем использовании, то возле баллона могут быть не квалифицированные люди или даже дети.

Самые часты сферы применения-это в дуговой, лазерной и плазменной сварке. Если это сварка с помощью дуги, то в комплекте к газу должен идти электрод, он может быть с плавящийся и не плавящимся покрытием.

В нашей статье мы сделали выжимку из основных статей на эту тему. Если вам они покажутся интересными, то можете их прочитать в полной версии.

Плюсы и характеристики сварки с помощью аргона

Конечно сварка аргоном имеет свои плюсы и характеристики, не отставая от всех прочих видов и технологий сваривания металлов.

Эта статьи расскажет вам обо всем плохих и хороших сторонах сварки аргоном, также некоторые тонкости работы с таким газом, и даже про то как настроить ваш сварочный аппарат, чтобы шов получился качественным.

Очень полезна к прочтению эта информация, оно даст сориентироваться в принципах аргона и не допускать оплошностей. А это важно для новичков, или людей которые ещё не пробовали работать с таким видом сварки.

Это статья очень базисная, она очень рекомендована к чтению если вы совсем ничего не знаете про варку аргоном.

Она приоткроет вам занавес на те процессы, которые проходят при таком виде варки и почему это происходит в принципе. Это статья должна быть первая в списке прочтения, потому что без нею вас не сориентироваться в других статьях.

Она ещё описывает, разнообразную оснастку к такому виду работ, чтобы ваш результат был удовлетворительным ведь очевидно, что если человек никогда не работал с таким видом варки он и не знает какие для этого нужны расходные материалы.

Как сварить алюминий аргоном

Алюминий –это один из тех металлов, что у каждого есть на языке, даже ребенок знает что алюминий это металл.

Этот металл используют на промышленных предприятиях, из него делают посуду и даже элементы к микроэлектронике, а это очень специализированная ниша.

НО даже такая широкая известность этого металла не обеспечила того, чтобы все знали как с ним обращаться. В большинстве случаев новичок не будет знать с какой стороны подойти к такому металлу, как алюминий.

Причина по которой швы на таком металле часто выходят слабыми и не красивые-это оксидная пленка что покрывает металл.

Именно из-за этого работа с одним из самых распространенных металлов так кропотлив и не легка. Подробнее про оксидную пленку мы расскажем вам в другой статье поскольку это очень широкая и болезненная тема.

Ещё статья расскажет вам про поджигание и поддержание стабильности дуги и образование сварочной ванны. Эта стать даст вам все необходимые сведенья о том как варить алюминий с помощью аргона даже в диких условиях.

Особенности сварки черного металла аргоном

Черными металлами классически считается железо и сплавы из него. Такие металлы редко выступают самостоятельно, чаще их берут как сырье, производят например чугун, или используют на переработку для производств стали.

Редко, но иногда возникают ситуации, когда нужно иметь дело с чистым железом.

Это очень непростая задача, но этот газ на много её упрощает. Как и любой метод сварка аргоном имеет преимущества, недостатки. И если вам нужно получить сносный результат, то придётся строго соблюдать технологию.

Про все это рассказывает эта статьи, также в ней будет идти речь про то как выбрать сварочный режим, какие стоит соблюдать правила безопасности, а в частности пожарной. Потому что сварка дело не простое и часто возникают небезопасные ситуации.

Сваривание нержавеющей стали с помощью аргона

Эта статья расскажет вам как сварить нержавейку с помощью, все нюансы и особенности. Те кто занимаются варкой, знают, что нержавеющая стал далеко не простой метал, при работе с которым часто возникает много проблем, нужно разрезать, переваривать, а иногда можно и не разрезать, швы сами по себе трескаются и расходиться, но как с этим бороться ?

Именно поэтому вам стоит прочитать нашу статью где мы расскажем как варить нержавеющую сталь своими руками с помощью аргона.

Важным этапом сварки является подготовка металла, именно от этого зависит качество шва, что у вас получиться в конце, металл нужно хорошо зачистить, проверить на дефекты.

В этой статье рассказывается как наиболее выгодно использовать газа к положению горелки. Тут вы найдете советы, которые мастера отточили в ходе практики, и вам уже не придётся повторять чей-то ошибок.

Просто возьмите и переймете опыт человека который уже знает как будет хорошо а как плохо. Например, как варить аргоном металл так, чтобы он не окислился, или как варить тонкий металл, ведь это филигранная работа, что требует внимательности.

Даже В ГОСТах таких советов не пишут, хотя там можно найти очень содержательные инструкции по эксплуатации, что помогут и новичкам и бывалым сварщикам.

Если вам нужно чтобы ваши швы были надежными и аккуратными, не приходилось переваривать по сто раз, тратить кучу денег на дорогие расходные материалы, то вам необходимо почесть эти статьи.

В них рассказывают все нюансы сварки с помощью аргона, самых разных, достаточно сложных в работе металлов. Если работать с нержавейкой или алюминием, то этих нюансов в разы больше чем при работе с другими металлам.

Нужно не слабо постараться чтобы ваши швы были крепкими, красивыми без наплывов и не проварвов. Прочитайте все приведенные нами плюсы, минусы сварки этим газом и оцените стоить ли вам её использовать, но чаще всего такой метал себя оправдывает.

Если вы бывалый мастер то напишите что вы думаете по этому поводу, приходилось ли вам работать с аргоном, облегчило ли вам это работу, или возможно даже наоборот.

Расскажите про расход газа, это будет очень полезно для предпринимателей что сваркой зарабатывают деньги. Ваш опыт будет полезен нам для следующих статей и новичкам, что только учатся. Желаем вам удачи и новых успешных работ!

Аргоновая сварка — особенности и правила проведения. Все о сварке tig: как настроить и научиться варить за 3 часа — в помощь начинающим

Общее описание

Перед тем как приступать к работе стоит рассмотреть, что такое аргонная сварка и для чего она проводится. Это технология гибридного типа, которая позволяет соединять конструкции из капризных и устойчивых металлических основ — от огромных труб до мелких деталей статуэток из бронзового металла.

Прежде чем понять, что это такое аргонно-дуговая сварка, стоит разобраться с физикой данного процесса. Для того чтобы соединить металлические поверхности их требуется предварительно прогреть. Нагревание обычно производится при помощи огня. Именно это способствует вступлению в реакцию кислорода, который находится в воздухе — происходит процесс окисления. Стоит учитывать, что цветные металлы, легированные стали окисляются намного быстрее, чем обычные металлы.

Окисление, которое проявляется во время сварочного процесса, вызывает ухудшение качества соединений. В связи с тем, что в составе швов появляются многочисленные пузырьки, они теряют свою прочность и быстро разрушается. А алюминиевый металл варить невозможно, при нагревании он горит и разрушается.

Технология аргонодуговой сварки основывается на использовании сварочной ванны, которая защищает от газов и примесей. Для этих целей часто применяются инертные газы, которые выполняют роль защитной оболочки. Помимо аргона к инертным газам относится гелий, который обладает такими же свойствами. Однако гелий намного дороже аргона, и он расходуется намного быстрее и больше.

Применение аргона позволяет сэкономить силы и финансовые вложения. Кроме этого этот газ может использоваться для всех цветных металлов, включая нержавейку, медь, алюминий. К главным свойствам аргона стоит отнести:

  • Аргон значительно тяжелее воздуха, по этой причине он отлично вытесняет его из сварочной ванны, тем самым защищая зону плавления от ненужных газовых примесей;
  • Аргон является инертным веществом, которое не способно вступать ни с какими элементами, включая свариваемые металлические поверхности;
  • Не стоит забывать про важный нюанс аргонового газа. Во время применения тока с обратной полярностью аргон переходит в состояние электропроводной плазмы со всеми негативными последствиями.

Классификация аргонодуговой сварки

Сварка аргоном цветных металлов может производиться несколько способами. Каждый из них обладает отличительными особенностями, от которых зависит качество и прочность сварного шва.

Выделяют следующие виды аргоновой сварки:

  • Ручной способ — РАД сварка. Перед тем как приступать к РАД сварке, стоит рассмотреть, что это за процесс. Работа выполняется сварщиком, он производит перемещение горелки, подачу сварочной проволоки. Во время него применяются только вольфрамовые электроды;
  • Механизированная или полуавтоматическая сварка металла аргоном. Во время этого процесса проволока подается при помощи машины, а горелку удерживает сварщик. К самому популярному примеру этого метода относится сварка нержавейки полуавтоматом. Механизированная аргоновая сварка дуговая при помощи плавящегося электрода также относится к этому методу. Сварочный процесс нержавейки полуавтоматом в среде углекислого газа — является еще одной узкоспециализированной технологией, которая также относится к этой группе;
  • Автоматическая аргонодуговая сварка. Во время этого процесса автомат управляется дистанционно оператором и производит перемещение и подачу проволоки. В последнее время часто во время автоматических сварочных процессов применяются специальные устройства — роботы, которые не требуют участия человека. Данный метод пользуется популярностью на больших производствах.

Особенности сварного шва при аргонодуговой сварке

Рассматривая, что это такое аргонная сварка стоит обратить внимание на особенности сварного шва. Важно помнить о том, чем больше будет угол наклона между поверхностью основного металла и соединения, тем выше будет концентрация напряжения в области сварки. Если к сварному шву предъявляются высокие требования по равнопрочности, то после сварки требуется произвести стачивание шовного валика.

Техника сварки аргоном предполагает правильный подбор материала электрода и присадочной проволоки, также требуется выбрать необходимый режим сварки. Обязательно выбирается способ защиты металлического шва, который обеспечивается за счет меньшего количества примесей, а сама область шва при этом должна быть немного мягче основного металла.

Чтобы обеспечить высокую прочность и износостойкость, мягкая зона должна быть узкой. Это усложняет проведение сварочного процесса, но избавляет от необходимости усиления конструктивных элементов в области соединения.

Различные технологии

Помимо отечественной терминологии применяются зарубежные обозначения, которые помогают разделить сварку в среде аргона на несколько подвидов. Каждый из них обладает уникальными качествами, особенностями. Обычно они применяются для сваривания сталей с различными добавками, сплавов из алюминиевой основы.

Сварка в аргоновой среде разделяется на следующие подвиды:

  • Сварка ММА. Процесс производится по ручной технологии в поле электрической дуги, образованном электродом с покрытием. При переменном токе данным способом можно варить углеродистую сталь. А если будет оказываться постоянным ток, то будет возможность производить сварку углеродистой и нержавеющей стали, а также алюминия и его сплавов;
  • Сварочный процесс TIG. Он выполняется в ручном режиме в аргоне или в другом инертном газе при помощи вольфрамового электрода. При переменном токе так можно варить только алюминий и его сплавы. При постоянном — углеродистые и нержавеющие виды сталей;
  • Сварка MIG. Это полуавтоматическое сваривание, которое производится при помощи плавящейся проволоки. Данная технология аргоновой сварки производится с использованием переменного тока. Свариванию подлежать оба типа металлов, а также алюминий со сплавами.

Оборудование для работы с аргоном

Чтобы получить прочные швы важно знать, что нужно для аргонной сварки. Для процесса требуется достаточно большой и широкий набор оборудования. В продаже часто встречаются универсальные аппараты, которые имеют все необходимые и важные элементы. Они стоят не слишком дорого.

Все оборудование для аргоно-дуговой сварки разделяется на три группы:

  • Специализированное. Оборудования предназначено для работ с заготовками одного типа;
  • Специальное оборудование для аргонной сварки. Оно устанавливается на промышленный производствах, его применяют для заготовок с одинаковым типоразмером;
  • Универсальное оборудование. Оно предназначено для всех видов работ в среде аргона, к примеру, для сварки нержавеющей стали полуавтоматом.

Помимо сварочного аппарата обязательно требуются другие важные элементы. Для сварки в аргоне требуется целый пакет оборудования. При этом не обязательно все покупать, некоторые элементы можно сделать самому.

Итак, рассмотрим, что нужно для аргоновой сварки:

  • Специальная горелка с вольфрамовым расходником;
  • Трансформатор основного и вспомогательного вида. В качестве основного обычно применяется аппарат для дугового способа с показателем напряжения до 70 В. Вспомогательный трансформатор требуется для электропитания коммутирующих устройств;
  • Осциллятор. Устройство подключается параллельно к источнику питания. Он требуется для разжигания дуги во время работы с неплавящимся вольфрамовым расходником при помощи подачи высокочастотных импульсов. В результате этого наблюдается ионизация дугового промежутка. Если показатель обычной сетевой частоты насчитывает около 55 Гц, а напряжение 220 В, то после преобразования осциллятором частота и напряжения увеличиваются до 500 кГц и 6000 В;
  • Контактор. Этот элемент требуется для подачи напряжения на горелку;
  • Реле. Оно осуществляет включение и отключение контактора и осциллятора;
  • Электроды из вольфрамовой основы. Они идут с проволокой с соответствующим диаметром;
  • Аргоновый баллон, который оборудован редуктором;
  • Выпрямитель. Он требуется для получения постоянного тока с показателем напряжения 24 В;
  • Амперметр. Этот компонент производит измерение силы тока;
  • Таймер. Осуществляет контроль времени обдува аргоном;
  • Электро-газовый клапан. Он требуется для подачи постоянного или переменного тока с показателями 24 и 220 В соответственно;
  • Фильтр, который выполняет контролирование высоковольтных импульсов из осциллятора;
  • Аккумулятор. Он требуется для последовательного подключения в электрическую цепь для стабилизации переменного тока.

Если во время аргоновой сварки используются металлы с более толстыми краями, а также требуется повышение производительности, то дополнительно во время процесса сваривания могут применяться усовершенствованные элементы:

  • Специальная горелка, которая позволяет применять сразу несколько вольфрамовых электродов. Это повышает качество и прочность сварного шва, который выполняется на высокой скорости;
  • Специальное приспособление для нагревания присадочной проволоки;
  • Пульсирующий ток для периодических пауз его поступления, во время которых металлическая основа кристаллизуется. Если движение дуги синхронизировать с импульсами тока, то плавка выходит высокоэффективных во всех положениях в пространстве.

Какой газ применяется

В данной технологии газ нужен для предохранения сварочной зоны от вредного влияния воздуха.

Лучше всего для этой цели подходят инертные газы – аргон и гелий. Аргон тяжелее кислорода воздуха и вытесняет его из рабочей зоны, а на практике сварка проводится в аргоновой среде, реже в смеси аргона с гелием. Чистый гелий применяется крайне редко.

К зоне сварки газ подается из баллона, снабженного манометром, редуктором с ротаметром. Редуктор предназначен для регулирования давления газа на выходе и для автоматического поддержания постоянного рабочего расхода газа. Ротаметр определяет точное количество газа в заданную единицу времени. Манометр показывает давление в баллоне.

Обучающие тренировки для начинающих

Упражнение 1

После изучения теории tig сварки начинающему можно приступать к практике. Главное – это привыкнуть держать горелку и присадочную проволоку, „набить руку“.

Первоначально начинающему сварщику надо тренироваться на листе черной стали. На нем шлифмашинкой или другим инструментом обозначить небольшие прямые линии, чтобы по ним вести сварку. Начинать варить надо без присадки. Внимательно и плавно ведем горелкой прямо вдоль линии, не разжигая дугу. После этого зажигаем дугу и ведем горелку от одного края линии до другого. Ведем ровный ниточный шов, приучая руку правильно держать ванну и не прожигать металл.

Упражнение 2

После освоения ведения шва, переходим к работе с присадочной проволокой. Сначала тренируемся приваривать сам пруток. Разожгли дугу и, когда металл листа расплавился, подаем в сварочную ванну пруток. Останавливаем процесс, подождем, чтобы металл немного застыл и отрываем пруток. Повторяем упражнение несколько раз. После того, как появилась уверенность, начинаем тренировки выполнения сварочного шва с присадкой.

Сварка tig широко распространенный метод соединения металлов. Его освоение вполне возможно начинающему сварщику. С практикой и постоянством придут опыт и мастерство.

Особенности сварочных работ в среде аргона

Принцип работы аргонодуговой сварки основан на соединении поверхностей рабочих металлов в среде защитного газа. В качестве рабочего элемента в данном процессе применяется горелка. В ее центральную часть вставляется электрод из вольфрамовой основы, его вылет должен быть в пределах 2-5 мм.

Фиксирование электрода внутри горелки осуществляется при помощи специального держателя. В него вставляется вольфрамовый стержень с любым требуемым диаметром. Для подачи защитного газа горелка оснащается соплом из керамической основы.

На фото ниже показан общий принцип работы аргоновой сварки.

Сварка под аргоном предполагает применять требуемую температуру, которую задает электрическая дуга. Формирование сварного шва выполняется при помощи присадочной проволоки, состав которой должен соответствовать составу обрабатываемой металлической поверхности.

Стоит изучить несколько правил принципа работы аргонно-дуговой сварки, от которых зависит прочность и качество сварного шва:

  • Чем длиннее будет сварочная дуга, тем шире будет шов и меньше его глубина. Именно это снижает качество сварного соединения. По этой причине рекомендуется неплавящийся электрод держать как можно ближе к стыку свариваемых деталей;
  • Чтобы сделать узкое и глубокое сварное соединение, важно чтобы электрод и горелка двигались в продольном направлении. Отклонение в сторону (поперечные движения) снижают качество сварного шва. По этой причине во время сварки требуется, чтобы сварщик был внимательным и аккуратным;
  • Присадочная проволока и неплавящийся электрод должны находиться только в зоне сварочного процесса, они должны быть прикрытыми аргоном. Это предотвратит проникновение кислорода и азота внутрь сварочной зоны;
  • Подача присадочной проволоки должна быть плавной и равномерной. При резкой подаче происходит сильное разбрызгивание металла. Правильная подача достаточно сложный процесс, который приходит с опытом;
  • Стоит обратить внимание на важный показатель — проплавленность. В аргонной сварке он определяется самим сварочным соединением. Если он обладает округлой или выпуклой формой, то это может указывать на его низкое качество. Это означает, что проплавление поверхности было проведено недостаточно;
  • Присадочная проволока подается перед горелкой с неплавящимся электродом. При этом ее подача должны выполняться под определенным углом. Данные показатели обеспечивают ровность сварного соединения и его небольшую глубину. Это позволяет полностью контролироваться сварочный процесс;
  • Ни в коем случае не стоит начинать и заканчивать сварку с аргоном резко, это открывает доступ проникновения кислорода и азота в область сваривания. По этой причине необходимо начинать сварку после 15-20 секунд, как только будет начата подача в стык соединения двух металлов инертного газа. А заканчивать процесс (убирать присадочную проволоку) стоит до того момента, как будет выключена горелка. На этот процесс обычно отводится 7-20 секунд.

Заканчивать сварочный процесс требуется снижением показателей силы тока при помощи реостата, который имеет в составе конструкции сварочного аппарата. Если будет сделано отведение горелки, то это может открыть доступ в область сваривания азота и кислорода.

Этапы проведения аргоновой сварки

Технология сварки аргоном должна проводиться правильно с учетом всех требуемых правил. Во время этого процесс обязательно должны использоваться неплавящиеся электроды.

Для проведения сварки обязательно требуется подготовить необходимые элементы:

  • Источник питания;
  • Горелка с вольфрамовым электродом;
  • Газовый баллон с аргоном;
  • Присадочная проволока.

Электрод устанавливается в держатель горелки, он должен выступать вперед на 2-5 мм. Диаметр данного компонента подбирается в зависимости от характера сварного шва, толщины соединяемых металлических деталей. Вокруг держателя электрода располагается сопло, которое осуществляет подачу электрода в область сварки при проведении работ.

Как варить аргонной сваркой? Сварочный процесс с поддувом выполняется в следующей последовательности:

  • Очищение поверхности зоны сварки;
  • Приведение горелки в рабочее положение — подача аргона для создания защитного слоя и розжиг дуги;
  • Процесс выполнения сварного шва.

Каждый сварщик должен знать, как варить аргоновой сваркой, важные особенности данного процесса и последовательность всех действий. Перед тем как приступать к сварке стоит произвести тщательное очищение кромочной поверхности соединяемых деталей от загрязнений и оксидной пленки. Для этих целей может применяться механический и химический способ очистки, после которого производится обезжиривание поверхностей.

После этого оборудование приводится в рабочее состояние:

  • Источник питания подключается к электрической сети;
  • К детали, которая подлежит сварке, при помощи кнопок на горелке подается защитный газ. А сама деталь подключается к «массе»;
  • При помощи высокочастотного импульса разжигается дуга. Она будет замыкать цепь между электродом и металлом сварного изделия;
  • Газ должен подаваться заранее, примерно за 20 секунд перед подачей тока. Это требуется для обеспечения защитного слоя.

При проведении процесса ни в коем случае нельзя допускать касания вольфрамового электрода свариваемой поверхности. Он должен располагаться на минимальном расстоянии от нее (2 мм), это позволит создать малую сварочную дугу. В данной ситуации она сможет обеспечить максимальное проплавление металла по толщине.

Сразу же после разжигания дуги сварщик приступает к созданию шва в области, которая защищена аргоном. Что такое аргоновая сварка и как она производится? Рассмотрим весь процесс:

  • При помощи горелки, которая располагается в правой руке, сварщик медленно ведет дугу строго по линии шва;
  • Левой рукой специалист навстречу движению горелки подает присадочную проволоку в область сварки;
  • Присадочная проволока должна постоянно находиться перед горелкой под небольшим углом от 150 до 300 по отношению к свариваемой поверхности;
  • Электрод с горелкой должен образовывать угол в 900.

Во время выполнения ручных сварочных работ не стоит допускать резкую подачу присадочной проволоки. Это может привести к сильному разбрызгиванию металла и к образованию неровной линии сварного шва. После окончания сварочных работ подача аргона не должна прекращаться сразу, это предотвратит окисление еще не остывшего металла.

Необходимое оборудование и расходные материалы

Прежде всего, начинающему надо изучить что это такое tig сварка.

Это процесс сварки металлов в газовой среде неплавящимся электродом. Представляет собой комбинацию дуговой и газовой сварки, т.к. применяются электродуга и газ.

Сначала начинающим важно ознакомиться с необходимым оборудованием и расходниками.

Инверторная сварка в аргоне

Что это инверторная аргоновая сварка? Этот метод считается самым востребованным видом аргонодуговой технологии. Его используют в промышленных и бытовых условиях. Во время этого процесс применяется инвертор для аргонодуговой сварки, это тип аппарата дуговой сварки, который преобразует ток из постоянного в переменный. Кроме этого оборудование обладает дополнительным преимуществом, которое состоит в адаптации к скачкам напряжения источника питания.

Инверторный сварочный аппарат обладает компактными размерами, он нетяжелый и выполнен из прочной основы. Он прекрасно подходит для проведения сварочных работ в любых условиях — дома и на производстве. Кроме этого он обладает легким управлением, с которым смогут справиться даже новички.

Что можно варить инверторной аргоновой сваркой? Данная технология отлично подходит для сваривания нержавейки, меди, алюминия, цветных металлов. При помощи инвертора процесс выполняется достаточно легко, требуется только двигать горелкой вдоль шва. Если соблюдать все технологические требования, сварное соединение выходит узким и ровным.

Правильная аргоновая горелка

Главные задачи горелки состоят в подаче электроэнергии и создании газовой защиты. При проведении сварочного процесса важно выбрать правильную горелку, это также важно, как выбор правильных расходников. В аргонодуговой сварке применяется специальная горелка с неплавящимся вольфрамовым электродом — именно таким способом производится сваривание нержавеющей стали.

К главным техническим свойствам правильной горелки, в соответствии с которыми нужно ее выбирать, относят:

  • Допустимые показатели сварочного тока или его мощность;
  • Тип охлаждения горелки при сильных и слабых токах;
  • Показатели длины кабеля;
  • Наличие сопла из керамической основы и фиксатора вольфрамового электрода;
  • Универсальность горелки — способность подключаться к разным сварочным аппаратам.

Принцип работы горелки в аргонной сварке состоит в следующем:

  • Включается все сразу — подается газ на горелку, начинается активная циркуляция охлаждающей жидкости, а затем подключается сам сварочный аппарат;
  • После того как образуется защитный слой из аргона производится поджигание дуги, осуществляется разогрев заготовок до температуры плавления, а присадочная проволока помещается в образовавшуюся рабочую ванну;

Размещение присадочной проволоки и электрода из вольфрамовой основы вдоль сварного соединения.

Сущность сварочного процесса

Сила тока определяет качество сварного шва и производительность, являясь основным и наиболее важным параметром сварки.

Тепло необходимое для надежного соединения, идет от электрической дуги. Она образуется между электродом и свариваемым металлом. Для образования и горения электрической дуги существует прибор – генератор, который подает необходимое количество тока. Выделяют два вида этих приборов.

Генератор переменного тока – трансформатор.

Ток, выходящий из устройства, приобретает форму квадратной волны, которая меняет свою полярность с частотой в зависимости от генератора. В этом случае выпрямитель преобразует ток сети в соответствующий для сварки переменный ток.

Генератор постоянного тока – инвертор или выпрямитель.

Начинающим оба метода, но начинать нужно с постоянного тока. Ток на выходе из прибора имеет вид постоянной волны. В этом случае переменный ток сети преобразуется в постоянный. Различают два варианта соединения полюсов инвертора со свариваемым материалом:

с прямой полярностью – электрод соединяется с отрицательным полюсом инвертора, а деталь – с положительным;

с обратной полярностью – электрод присоединяется к „+“, деталь – к „–“

Особенности сварки с прямой полярностью: повышение количества тепла в изделии и снижение в электроде; зона расплавления металла узкая, но глубокая. Это основной режим tig сварки всех видов сложных металлов и сплавов.

При обратной полярности: ввод тепла в изделие сниженный, а в электрод – повышенный. Сварочная ванна широкая, но не глубокая. Кроме того, присутствует эффект катодной чистки поверхности металла, когда оксидная пленка разрушается. Это улучшает сплавление кромок и формирование шва.

Алюминий и магний, а также их сплавы можно и нужно варить на переменном токе.

Еще существуют генераторы, которые выдают импульсный постоянный ток – импульсные инверторы. Такие генераторы имеют устройства, изменяющие амплитуду тока сварки путем наложения на базовый постоянный ток квадратные волны. Получается периодическая пульсации дуги. При импульсном режиме шов образуется за счет непрерывного накладывания друг на друга сварочных точек.

В основном применяется на тонких изделиях, когда необходимо поддерживать необходимую температуру во избежание прожига металла и, в то же время, не нарушать глубину провара.

Регулировка параметров процесса на сварочном аппарате

Перед началом работы необходимо настроить значения показателей так, чтобы шов получился нужного размера и хорошего качества. Аппарат настраивают в зависимости от вида металла, его толщины и рабочего газа.

К каждому сварочному аппарату дается таблица настройки параметров сварки. Ориентируясь на таблицу, на лицевой панели выставляем режим tig и основные показатели:

  • величина силы тока;
  • время продувки газом перед началом – 0,5, и в конце – 1,5 сек;
  • величина тока для поджига дуги – 25% от рабочего тока;
  • период нарастания до значения рабочего тока 0,2 –1,0 сек;
  • время спада тока и его значение для заварки кратера выбирается в зависимости от толщины металла.

По таблице первоначально выставляем расход газа в нормальных условиях – 8-10 л/мин.

Начинать варить надо на аналогичной пробной детали. Если дуга не стабильная и гаснет, то ток надо увеличить. При прожиге металла или образовании наплывов, ток уменьшить.

Увеличиваем подачу газа, если дуга нестабильна и шов кривой. После окончания, когда дугу угасили, еще какое-то время обдуваем сварочную зону, во избежание окисления шва и электрода. Современные аппараты снабжены многими функциями и, если нет, например, время продувки или еще чего-то, то сварщик контролирует процесс самостоятельно.

Подготовка деталей

В отличие от других видов сварки, tig очень чувствительна к загрязнениям. Это нужно учитывать всем начинающим. Поэтому детали следует очищать особенно тщательно: обезжирить растворителем и зашкурить до блеска свариваемую поверхность.

Пруток перед самой сваркой, если есть необходимость зашкурить, и обязательно протереть спиртом.

Толстые детали разделывают, снимая фаску под углом 45°. Это обеспечит хороший провар. Зафиксировать положение деталей относительно друг друга с помощью прихваток или струбцин.

Розжиг дуги при разных электродах

Во время использования расплавленных электродов розжиг дуги происходит при соприкосновении электрода с изделием. Электродная проволока при касании металлического изделия начинает искрить и вокруг нее начинается активное испарение паров железа. Именно они оказывают влияние на степень ионизации аргона, они ее снижают, поэтому розжиг дуги происходит достаточно быстро и легко.

При применении неплавящихся электродов розжиг дуги таким способом будет невозможен. Дело в том, что чистый сварочный аргон обладает высоким показателем ионизации, и для розжига он требует более сильную искру. А при касании вольфрамового электрода поверхности металла ее не удается получить. Также во время ее касания происходит сильное загрязнение поверхности и ее оплавление.

По этой причине для разжигания дуги при вольфрамовом электроде используется вспомогательный прибор, который называется осциллятором. При помощи него после включения устройства на электрод подается высоковольтное напряжение с высокой частотой импульсов, которые обеспечивают ионизацию промежутка между дугой и металлической поверхностью изделия с последующим розжигом дуги.

Обычно для создания сварного шва применяется аргонодуговая сварка с постоянным и переменным током. Если сварочный процесс выполняется в режиме переменного тока, то осциллятор выполняет роль стабилизатора, который подает импульсы в моменты замены полярности. Это обеспечивает стабильное горение сварочной дуги.

Во время сварки с применением постоянного тока на анодном и катодном конце величина выделяемого тепла может быть разной. При значении меньше 300 ампер до 70 % выделяемого тепла образуется на аноде и только 30 % на катоде.

Для обеспечения большого нагрева металла, которое приводит к его расплавлению и исключению перегрева электрода, используется прямая полярность. В этом случае самое сварное изделие является анодом, а электрод служит катодом.

А что варят аргоновой сваркой с такой схемой? Она отлично подходит для сваривания меди и ее сплавов, ее применяют для цветных металлов, исключением является алюминий и его сплавы. Для этого металла используется сварка с переменным током, которая позволяет эффективно удалить окисный поверхностный слой.

Какие аппараты применяются для аргонодуговой сварки

Чтобы понять, как работает аргонная сварка, стоит рассмотреть устройства, которые применяются при ее проведении. Оборудование может иметь разное управление и определенный принцип работы, от которого зависит скорость получения сварного шва, а также его качество.

При проведении аргонодуговой сварки могут применяться следующие аппараты:

  • Сварочные трансформаторные устройства. Они работают на использовании переменного тока;
  • Аппараты, выполняющие роль выпрямителей и генераторов. Они применяются для обеспечения выпрямленного (постоянного) тока при проведении сварочных работ;
  • Универсальные устройства. Они предназначены для сварочных работ при постоянном и переменном токе.

Преимущества и недостатки аргонодуговой сварки

Рассматривая, что такое аргонодуговая сварка стоит изучить ее важные положительные и отрицательные особенности. Они оказывают влияние на проведение процесса, на свойства получаемого соединения, на его прочность и другие важные нюансы.

Среди преимуществ стоит выделить:

  • Принцип аргонной сварки предполагает проведение нагрева с невысокой температурой. Именно это свойство позволяет в полной мере сохранить размеры и формы двух свариваемых изделий;
  • Аргон для сварки является инертным газом, а именно он плотнее и тяжелее воздуха. Именно это обеспечивает максимальную защиту зоны сваривания;
  • Тепловая мощность дуги обладает высокими показателями, именно это позволяет проводить процесс сварки за короткий промежуток времени;
  • Аргонодуговая сварка обладает простой техникой проведения, которую смогут понять даже неопытные сварщики;
  • Сварочный процесс позволяет соединить разные виды металлов, которые не получается состыковать при помощи других типов сварок.

Но не стоит забывать про некоторые недостатки аргонной сварки:

  • В теории указывается, что сварка аргоном не должна проводиться при сильных сквозняках и ветре. Во время данных условиях происходит улетучивание часть аргонной защиты. Именно это снижает качество сварного шва. По этой причине весь процесс требуется проводить в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией;
  • Сварочное оборудование, которое применяется для сварочного процесса, обладает сложной конструкцией и тяжелым управлением. Это может усложнить проведение настройки режимов сварки;
  • Если в процессе соединения потребуется высокоамперная дуга, то обязательно требуется продумать дополнительное охлаждение стыкуемых компонентов.

Что это такое аргонная сварка и для чего она нужна? Чтобы понять этот процесс и его главное назначение, стоит рассмотреть его главные особенности, характерные качества и нюансы. Данная техника может использовать для капризных и устойчивых металлов ,к примеру для сваривания меди, бронзы, алюминия и разных цветных металлов.

Проведение процесса простое и легкое, с ним сможет справиться даже начинающий сварщик. Но все же не стоит забывать про правила и главные особенности сварочных работ в аргоне.

Необходимая техническая информация

Зачастую необходимость в аргонно-дуговой сварке возникает не только на предприятиях, но и дома. Например, вам потребуется ремонт автомобиля или электрического бойлера, где бак сделан из нержавеющей стали, хотя есть много других агрегатов, в изготовлении которых задействованы сплавы и цветмет. Поэтому, зная технологию процесса, вы сможете научиться варить самостоятельно. 

Что это такое

Эта технология предусматривает на первый взгляд странное гибридное сочетание газа и электричества. Тем не менее, метод сварки в среде аргона функционирует и позволяет работать практически со всеми металлами. Более всего такой метод востребован для сварки нержавеющей стали, чугуна, меди и алюминия – их чаще всего используют при создании разных узлов и механизмов. В бытовом плане практически каждый человек сталкивается с продуктами, где применялся аргонно-дуговой метод – это маленькие бронзовые крючки для вешалки, различные люстры, бра и торшеры или задняя часть нашего холодильника.

Как видите, аргонно-дуговая сварка или, точнее, продукты, которые невозможно было бы сделать без её применения, окружают нас в быту, следовательно, такой метод очень даже может пригодиться любому домашнему умельцу. Но, как известно, рождение хорошего специалиста-практика всегда должно быть подтверждено теоретическими знаниями, и иначе не бывает. Здесь, конечно, не понадобится изучать состав элементов по таблице Менделеева, но вот без знания и понимания физических процессов плавления металлов в инертной среде никак не обойтись.

Технология сварки аргоном содержит в себе разрешение дилеммы: для поддержания горения нужен кислород, но O2 способствует окислению металлов, что неблагоприятно сказывается на соединении. При застывании сварочной ванны там образуется множество пузырьков, что никак не содействует прочности шва, а если это алюминий, то он попросту сгорает. Инертный аргон, подаваемый на ванну, окутывает место сварки защитным облаком, что минимализирует процесс окисления. Как видите, инертный газ является изоляцией от других элементов, которые есть в обычном воздухе в естественных условиях, то есть, от воздуха, которым мы дышим. Ar тяжелее всех составных газов из этого состава, поэтому сварочная дуга и часть ванны оказываются в его оболочке. 

Примечание: в некоторых случаях вместо аргона (Ar) используют гелий (He) – это тоже инертный газ. Но такое происходит скорее в виде исключения, нежели правила, так как гелий гораздо дороже.

Обратите внимание, почему предпочтение отдают именно аргону:

  • Ar тяжелее всех атмосферных газов, следовательно, он способен вытеснить их из ванны;
  • инертный Ar не вступает в реакцию с веществами, которые присутствует во время сварочного режима.

Примечание: в некоторых случаях вместо аргона (Ar) используют гелий (He) – это тоже инертный газ. Но такое происходит скорее в виде исключения, нежели правила, так как гелий гораздо дороже. 

Теперь поговорим о методах, при которых такой процесс осуществляется в настоящее время. Существует всего три способа:

  • Ручной. Когда сварщик работает ручной аргонодуговой сваркой, ему необходимо задействовать обе руки – в одной из них придется держать горелку, а другой пруток.
  • Полуавтомат. Сварщик удерживает и направляет горелку рукой, а пруток подается автоматически.
  • Автомат. Перемещение горелки и прутка осуществляется автоматически, но под наблюдением оператора. Также есть линии, на которых функции человека выполняет робот с числовым программным управлением.

Приборы (аппараты) для сварки

Для тиг сварки неопытному сварщику больше всего подойдет инверторный аппарат ММА с функцией tig оснащённый осциллятором. На этом инверторе начинающий сможет учиться tig сварке на нержавейке, низколегированной стали и др., которые не требуют большого мастерства от начинающих.

Для работы с алюминием, магнием и др. нужен более серьезный инвертор, который переключается на переменный ток.

Профессиональные инверторы снабжены дополнительными функциями:

  • стабилизация дуги;
  • модуляция сварочного тока;
  • ускоренный поджиг;
  • заварка кратера.

Правильно ими пользоваться и настраивать под силу только квалифицированным сварщикам. О tig сварке алюминия чайнику полезно прочитать на сайте mrmetall.ru.

Сварочная горелка

При работе с малыми токами – 50-150А горелка успевает остыть естественным путем – газоохлаждение. Горелка со встроенным в ручку водяным охлаждением, расчитана на рабочий ток 200-600А. Вода циркулирует через весь кабель-канал от аппарата к горелке.

Сборка горелки происходит следующим образом:

  • Устанавливаем цангодержатель;
  • вставляем в него цангу;
  • закручиваем колпачок (не до края) – для предохранения замыканий об массу;
  • вставляем неплавящийся электрод;
  • на цангу наворачиваем керамическое сопло;
  • настраиваем вылет электрода – минимально возможный;
  • накрепко затягиваем колпачок.

Электрод вставляется по центру сопла, а по окружности подается аргон.

Рукоятка горелки закреплена к кабель-шлангу статически или посредством гибкой шейки, что позволяет выполнять тонкую и продолжительную работу в любой плоскости. Кнопка на ручке активирует подачу тока на электрод и газа.

Цангдержатели бывают с линзой и без нее. Газовая линза похожа на фильтрующую сетку, которая обеспечивает равномерный поток газа и более широкую зону защиты. Это особенно полезно для работы с нержавейкой и активными металлами. Без газовой линзы можно работать с алюминием и черной сталью. Начинающим лучше учиться на черной стали и не использовать газовую линзу.

Неплавящиеся электроды

Температура плавления вольфрама более 3400 градусов, поэтому электрод не сгорает и не плавится под действием высокой температуры. Бывают электроды из чистого вольфрама или с легирующими добавками. Кончики окрашены в различные цвета, в зависимости от предназначения.

Для получения надежного шва и стабилизации дуги, рабочий кончик электрода надо периодически затачивать. При работе с переменным током он должен быть округлым, с постоянным – под конус.

Длина заточки составляет примерно 2-3 диаметра электрода. Для стабильности дуги риски от заточного инструмента должны располагаться вдоль острия, а не поперек. Недопустимо при заточке перегревать электрод, т.к. вольфрам становится более хрупким.

Электроды выбираются в зависимости от токовых режимов сварки.

Диаметр электрода, ммТолщина металла, ммСила тока, А
1,5145 – 55
2280 – 90
3,53120 – 150
54170 – 190

Начинающие чаще всего работают с электродами 1,6 и 2,4 мм в диаметре.

Присадочные расходные материалы

Присадка нужна для создания шва, когда растопленного металла кромок детали не хватает для заполнения сварочной ванны. Присадка – это прутки из сварочной проволоки. По составу они должны быть аналогичны или близки к свариваемому металлу.

Осциллятор

Для бесконтактного поджигания дуги в начале сварки и ее стабильности во время работы, используется высоковольтный высокочастотный генератор – осциллятор. Он может быть как отдельное устройство, так и интегрирован в сварочный аппарат.

С помощью прибора дуга зажигается без соприкосновения электрода с металлом. Это очень удобно для начинающих. В процессе сварки дуга постоянная по отношению к изменяющемуся зазору между электродом и поверхностью металла. В результате работы осциллятора получается равномерный шов.

Источники

  • https://osvarka.com/vidy-i-sposoby-svarki/osobennosti-argonovoi-svarki
  • https://mrmetall.ru/svarka-tig-dlja-nachinajushhih-osobennosti-svarki-tig/
  • https://m-strana.ru/articles/argonno-dugovaya-svarka/

[свернуть]

Сварка аргоном — что нужно для TIG сварки, выбор и настройка сварочного аппарата

Сварка в среде газа аргон является на сегодняшний день одним из самых точных и высококачественных видов соединения металлов. При полуавтоматической (MIG) или дуговой (MMA) сварке происходит частичное или полное взаимодействие сварочного шва с воздухом, которое в значительной степени снижает прочность и устойчивость к коррозии.  

Отличительной чертой аргонодуговой сварки является то, что в качестве защитного газа используется газ аргон или смесь аргона с гелием, которые вытесняют кислород с поверхности и позволяют создать оболочку, выступающую в данном процессе защитой от окисления детали или заготовки.

В среде аргона можно сваривать практически все металлы и их сплавы, при этом он не вступает с ними в реакцию, таким образом, не разрушает их структуру и препятствует образованию ржавчины на сварочном шве.

Преимущества TIG сварки

  • высокое качества сварочных швов;
  • комфортно работать в любом положении;
  • нет вредных выбросов и шлаков;
  • нет разбрызгивания металла;
  • можно контролировать состояние электродуги и процесс сварки.

Сварочные аппараты для TIG сварки

1. Сварочные инверторы или полуавтоматы с возможностью подключения TIG горелки вентильного типа.

В теории можно подключить к любым сварочным инверторам, в которых полностью отсутствуют функции форсирования дуги (ARC FORCE), антизалипания электрода ANTI STICK и горячий старт (HOT START). Т.е. для аргонной сварки на постоянном токе необходим выходной ток, значения которого не меняются при зажигании или прилипании электрода.

В данном случае поджиг дуги производится касанием вольфрамового электрода к заготовке и газ в сварочную ванну подается через сопло вентильной горелки.
Подача и отключения газа происходит вручную с помощью вентиля, расположенного на рукоятке горелки.

Недостатки этого метода: большой расход газа, необходимость частого затачивания стержня и быстрый износ вольфрамового электрода, невысокое качество сварочного шва.

2. Аргонно-сварочный аппарат на постоянном токе.

В конструкции этих аппаратов присутствует бесконтактное возбуждение сварочной дуги с помощью осциллятора, они комплектуются горелкой с автоматическим управлением клапана подачи газа. Во многих моделях присутствуют режимы 2Т/4Т, настройки стартового тока, баланса полярности, частоты пульсаций и т.д.

Основной недостаток: нельзя проводить сварку алюминия и сплавов на его основе.

3. Аппараты для аргонной сварки на постоянном или переменном токе AC/DC.

Профессиональные устройства, которые способны выдавать постоянный или переменный ток. Подходят для работы с любыми типами и сплавами металла, имеют большое количество настроек (стабилизация дуги, модуляция тока, заварка кратера, настройка регулировки удаления оксида, и др.) для создания максимально качественного сварочного шва. Некоторые модели комплектуются аргонной горелкой с водяным охлаждением, которая позволяет осуществлять продолжительные сварочные работы на производстве или в ремонтных мастерских. Настройка таких аппаратов под силу только опытным, квалифицированным сварщикам.

В нашем магазине вы можете выбрать оптимальный по цене и качеству аппарат для аргонодуговой сварки.

Что нужно для аргонной сварки

Перед тем как приступить к сварке нужно подготовить спецодежду и защитные аксессуары. Необходимо иметь:

  • Обувь на кожаной или резиновой подошве.
  • Защитные перчатки или краги.
  • Защитную маску-хамелеон. Рекомендуем использовать светофильтр с технологией True-Color (более реалистичная и точная цветопередача при включенном и отключенном adf фильтре).
  • Защитные прозрачные очки или маску, которые необходимо использовать при зачистке заготовки.
  • Спецовку или робу, подходящую вам по размеру.

Оборудование и расходные материалы для аргонодуговой сварки

  • Инструмент для подготовки/обработки деталей перед и после сварки. К ним относятся: болгарки, точила, дрели, фрезерный или граверный станок, наждачная бумага.
  • Вольфрамовые электроды. В зависимости от толщины и марки металла используются разные электроды. В последнее время большую популярность приобрели так называемые «универсальные» (маркировка WL, WC), которые подходят ко всем металлам и нет необходимости в постоянной их замене. Необходимый диаметр электрода выбирается в соответствии с шириной и глубиной сварочного шва. Производители выпускают вольфрамовые электроды толщиной от 0,8-6мм, по нашей практике, самыми популярными и часто покупаемыми являются диаметры:1,6; 2,0; 2,2; 2,4 миллиметра.
  • Присадочный материал. В его качестве выступают сварочные прутки или сварочная лента. Они могут состоять из меди, латуни, стали, нержавейки, алюминия и используются соответственно к маркам свариваемых металлов. Многие наши клиенты подбирают толщину присадочного прутка под толщину используемого вольфрамового электрода (пример: диаметр электрода 2.4 мм, пруток так же 2.4).
  • Защитный газ. В основном используют чистый аргон, иногда добавляют гелий в процентном соотношении 25-30%. Такую пропорцию используют в случаях сварки цветных металлов, когда необходимо высокое качество внешнего вида сварочного шва.

Подготовка к сварке аргоном

  • По возможности закрепить детали или заготовку тисками, или магнитными держателями.
  • Закрепить газовый редуктор на баллоне, проверить отсутствие утечки газа в местах соединения.
  • Подключить шланг высокого давления к вентильной горелке или к соответствующему выходу в аппарате.
  • Присоединить байонет горелки к минусовому разъему.
  • Провод управления поджига дуги подключаем в двупиновый разъем на лицевой панели.
  • Кабель массы соединяем с плюсовым гнездом аппарата.
  • Обязательно заземляем устройство.

Настройка TIG сварки

В комплектацию каждого аппарата входит инструкция по эксплуатации, в которой приводится таблица с настройками параметров в соответствии выбранной толщины и марки металла. Ориентируясь на нее выставляем на лицевой панели настроек необходимые основные значения:

  • Изначально выставляем расход газа, приблизительно 8-10л/мин.
  • Переменный или постоянный ток.
  • Величину тока.
  • Время продувки газом до и после окончания сварки.
  • Силу начального тока для поджига дуги.
  • Период нарастания и спада тока, его значения для заварки кратера в зависимости от толщины металла.
  • Включаем или отключаем режим пульсации.
  • Настраиваем частоту и продолжительность пульсаций.
  • При необходимости устанавливаем регулировки удаления металлического оксида для алюминия или магния.

В отличие от дуговой и полуавтоматической сварки, TIG очень чувствителен к ржавчине и загрязнению. Желательно начинать сварку на аналогичной по составу заготовке, предварительно так же, как и основную деталь хорошо зачистить ее или обезжирить. 

В начале процесса хорошо присмотритесь к сварочной дуге, если она гаснет или нестабильна, необходимо увеличить величину тока, если прожигает металл или образует наплывы, соответственно уменьшить. Если проблема не исчезла или получается кривой шов, попробуйте отрегулировать подачу газа.

После окончания сварки рекомендуется еще некоторое время обдувать сварочную ванну во избежание образования окисления шва и вольфрамового электрода.

Комментарии

Принцип аргонной сварки

Сварочный процесс, использующий для нагревания электродугу с аргоном в виде защитной среды, получил название аргонодуговой сварки. Главная цель подачи инертного газа состоит в осуществлении защиты металлов от воздействия на них кислорода. В отдельных случаях бывает целесообразна замена аргона на гелий, однако, поскольку он имеет более высокую стоимость, аргонная сварка все же предпочтительнее. При этом принцип сварочных работ с защитной гелиевой средой аналогичен аргонодуговому принципу действия.

 

Особенности применения аргонной сварки

 

Данная технология сварки реализуется в двух схемах: посредством неплавящегося электрода и при помощи плавящихся металлических электродов. Первую из них чаще используют для работ с материалами толщинами от 0,1 мм, а вторую – при соединении заготовок от 2 мм и толще. Причем такое разграничение не является принципом аргонной сварки, оно скорее условность. Зачастую, если не требуется значительной производительности работ, изделия больших толщин соединяют также сваркой неплавящимися электродами швами в несколько проходов.

 

 

Атмосфера газовой защиты позволяет проведение аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (вольфрамовым), расплавляя только основной материал толщиной в пределах 3 мм. Если необходимо усиление шва либо требуется заполнить разделку кромок деталей толще 3 мм, то применяют присадочные материалы. Это проволоки с присадочными прутками для аргонодуговой сварки, их подают в зону дуги со стороны с помощью специального механизма подачи либо вручную.


Аргонную сварку неплавящимися электродами проводят на прямой полярности постоянных токов. Они позволяют быстро зажигаться дуге с последующим устойчивым горением при незначительном напряжении. Возможно даже использование токов высокой плотности без значительного расхода электродов и сильного нагревания. Причем стойкость горения электродуги сохраняется на минимальных электротоках, чем объясняется способность аргоновой сварки соединять довольно тонкий листовой материал.


Обратная токовая полярность вызывает возрастание напряжения электродуги, а это снижает стойкость ее горения с усилением нагрева и ростом расходования электродов. Такие свойства дуги обратной полярности почти исключают ее использование в ходе ручной аргонодуговой сварки. Но эта дуга имеет одну важную технологическую особенность: ее воздействие способно очищать свариваемые кромки от загрязнений и поверхностных окислов. Данную операцию еще называют катодным распылением, в ходе которого поверхность изделия подвергается бомбардировке положительно заряженными частицами газа аргона. Они механическим способом устраняют пленку из окислов. Указанное свойство дуги обратной полярности особенно эффективно в аргонной сварке алюминия, магния, прочих склонных окисляться металлов и сплавов для активного разрушения поверхностной пленки.

 

Принцип аргонной сварки

 

Для питания электродуги в аргоне необходим переменный ток, получаемый от специального источника. Его схемой предусмотрено включение стабилизатора горения электродуги. Это особое электронное приспособление, способное подавать на дугу импульсы добавочного напряжения в период ее функционирования на обратной полярности тока. Наличием данного устройства в аппаратах аргонной сварки достигается устойчивость дуги на любой полярности при постоянстве тока и процесса образования шва.

 

 

Сварочные операции в аргонной среде неплавящимся электродом возможны как с применением присадок в виде проволоки для аргонодуговой сварки, так и без ее использования. Соединение материалов малых толщин встык либо по отбортовке производят без присадочных материалов. В сваривании аргоном высоколегированных сталей с использованием неплавящихся электродов в виде присадок применяют электродные проволоки со схожими с основным материалом химическими свойствами.


Технология аргонодуговой сварки основывается на возбуждении дуги, возникающей между поверхностью обрабатываемого элемента конструкции и электродом. Он размещается в устройстве проведения тока горелки для аргонной сварки в окружении керамического сопла. От действия электродуги в процессе плавления соединяемых кромок происходит образование общего расплава сварочной ванны. Нагнетаемый под давлением токоведущим устройством аппарата аргонодуговой сварки аргон вытесняет собой кислород. Таким образом осуществляется защита расплава ванной сварки от действия азота и окисления.

 

 

В этом виде сварочного процесса в дугу осуществляется подача присадочных металлов (прутков либо проволок), которые технологически свариваются с основными материалами. Подаваемые в область горения дуги присадки не включают в электроцепь. Особый уровень прочности получаемого шва, а также герметичность и долговечность конструкции обеспечиваются тем обстоятельством, что шов становится неотъемлемой частью единого с соединяемыми заготовками целого. В ходе обучения аргонодуговой сварке следует учитывать достижение сварочной зоной предельно высокой температуры. Это объясняется высокой концентрацией электродуги на ограниченной из-за сжатия поверхности.

 

 

 

Возбуждение электродуги при сваривании неплавящимися электродами невозможно от касания к поверхности детали. Отчасти это объясняется значительным потенциалом ионизации аргона, что существенно осложняет этот процесс для дугового промежутка при прохождении искры между деталью и электродом. Помимо этого, от соприкосновения с изделием электрод из вольфрама способен активно оплавляться, загрязняясь. Поэтому принципом работы аргонной сварки предусмотрено одновременное присоединение особого приспособления (осциллятора) к источнику питающего тока. Посредством осциллятора осуществляется передача на электроды импульсов высокой частоты. Высоковольтные импульсы, насыщая ионами промежуток дуги, способствуют возбуждению дуги с пуском тока. Работая на переменных токах, осциллятор после возбуждения дуги входит в фазу стабилизации, проводя передачу импульсов лишь в случаях изменения полярности тока. Его работа предупреждает деионизацию промежутка дуги с обеспечением ее устойчивого горения.

 

Технология аргонодуговой сварки

 

Сварочные процессы, требующие применения аргона, проводят как в механизированном, так и ручном режимах аргонодуговой сварки. Последний предполагает нахождение сварочной горелки с присадочным металлом в руках проводящего сварку, в противном случае перемещение того и другого осуществляется автоматически. Операция ручной сварки, имея свои отличительные особенности, производится без совершения колебательных действий горелкой для аргонодуговой сварки. Это могло бы нарушить защиту зоны сваривания. Угол между поверхностью заготовки и горелкой не может превышать 80º, а между элементом конструкции и присадочным материалом находиться в пределах 20º. В сваривании неплавящимся электродом режим подбирается с учетом химических характеристик и толщин соединяемых элементов конструкции.

 

 

Ряд случаев, связанных с обработкой коррозионностойких сталей или алюминия, требуют использования установок аргонодуговой сварки с помощью плавящихся электродов. Хотя масштабы применения данного способа производства значительно уступают обработке неплавящимся электродом. Нормальный ход сварочного процесса с помощью плавящихся электродов в аргонной атмосфере с получением швов должного качества достигается применением токов довольно высокой плотности. В таком случае переносимый с электрода расплав металла приобретает мелкокапельный и даже струйный вид, когда от электромагнитных сил расплавленные капли, быстро двигаясь, соединяются в одну струю жидкого металлического расплава. Этот перенос электродного металла создает глубокое проплавление основного материала заготовки с образованием шва хорошей плотности. Причем его поверхность получается чистой и достаточно ровной, а разбрызгивание металлов оборудованием для аргонодуговой сварки остается в допустимых объемах.

 

 

Необходимость использования токов большой плотности в сварочном процессе с плавящимися электродами обусловила использование сварочной проволоки небольших диаметров на высокой скорости ее подачи в зону электродуги. Требуемый режим способна обеспечить лишь автоматизированная подача. Причем электрические характеристики дуги во многом определяются существованием в ее столбе ионизированных частиц металла анода, образующихся из-за испарения электрода. Такая электродуга обратной полярности в сварке плавящимися электродами обладает стойким горением, обеспечивая должное образование шва, высокие скорость расправления проволок с производительностью сварочного процесса.


Аргонный способ сварки активно используют при изготовлении конструкций из легких металлов и тугоплавких сплавов, а также в аргонодуговой сварке сталей. В последнем случае эффективно смешивание аргона с другими горючими газами (углекислым с кислородом). В данной смеси электродуга обладает лучшими технологическими качествами, обеспечивающими ее устойчивое горение с должным формированием шва.

Аргонодуговая сварка для чайников | Сварка своими руками

SUPERIOR TIG 421 DC — HF/LIFT + TIG acc

Аргонодуговая сварка (TIG) – это сварка несгораемым вольфрамовым электродом  в среде инертного газа. Основа  процесса заключается в том, что между вольфрамом и деталью происходит  интенсивное перетекание электрического тока (дуга), а зона сварочной ванны ограждена от вредного влияния воздуха защитной атмосферой.

В самом начале  аргонодуговая сварка была создана для алюминиевых сплавов. Но в процессе освоения данного нового способа выяснилось, что таким образом отлично соединяются и нержавеющие стали, а так же другие металлы и их сплавы: черные стали (если требуются высокие показатели  качества  шва), Сu, Ti, Mg, бериллий (Be).

Плюсы (если сравнивать с ручной электродной и полуавтоматической сваркой):

  • выполнение операций с деталями малых размеров.
  • Отсутствие окалины, шлака, чистота рабочей зоны
  • Широкий спектр свариваемых металлов. Есть такие, которые поддаются только TIGу : магний, титан.
  • идеальный шов
  • возможность работы с разнотолщинными листовыми металлами.

Минус:

  • небольшой КПД

 

Чтобы начать работать

с аргонной сваркой необходим источник тока, аксессуары к нему TiG –горелка, кабель массы, редуктор, баллон с газом, присадочные прутки, сварочная маска и краги (перчатки).

 

Выбор источника тока

зависит от того, какие задачи перед Вами стоят.

  1. Источников существует большое количество,  начиная от самых простых и заканчивая довольно сложно устроенными аппаратами. Но для того, чтобы научиться варить и получить первые навыки достаточно приобрести инвертор ММА постоянного тока с функцией TiG. Чем он будет отличаться от тех, которые такой функции не имеют? Возможностью  понизить выходное напряжение для TIG, тогда как ручная сварка выполняется на более высоком напряжении. Такой вариант подойдет для обучения и неответственных работ  по нержавейке, углеродистой  и низколегированной стали, латуни и меди.
  2. Для полноценной сварки в аппарате необходимо присутствие двух функций. Это :
  • бесконтактный поджиг
  • заварка кратера.
  1. Если вы хотите варить алюминий, магний, титан, вам нужно приобрести более серьезный инвертор, который кроме работы на постоянке, предоставит возможность переключиться на переменный ток.
  1. В последнее время появились инверторы, которые помимо прочих стандартных функций оснащены дополнительными, что облегчает работу с разнотолщинными деталями в разных пространственных положениях. Например, пульсовый режим. Но нужно заметить, что правильно им пользоваться и производить корректные настройки могут только сварщики с большим опытом.

 

Среда защитного газа

В аргонодуговой сварке применяется исключительно инертные газы: это аргон, либо гелий. но практически в 100% случаев используется аргон. Гелий применяется крайне редко в промышленных задачах, иногда применяется смесь аргона с гелием. Часто задают вопрос: можно ли применить углекислоту или смесь с ней. Ответ: нет, потому что вольфрам реагирует в окислительной среде и начинает плавиться. Давление/расход газа, если на редукторе установлен ротаметр 5-8 л./мин. Если редуктор без  ротаметра, на манометре должно быть  приблизительно 0,2 Бар

Вольфрамовые электроды

Очень важная часть сварочного дела. Так как между электродом и изделием зажигается дуга. элемент вольфрам выбран не случайно т.к. это самый тугоплавкий из металлов. Более высокая температура плавления, разве что у углерода, который, впрочем, относится к неметаллам. Вольфрам выдерживает высокие температуры и не плавится. Существует огромное количество марок вольфрамовых электродов. Все они обозначаются цветовыми кодами. Есть универсальные электроды для сварки на постоянном/переменном токе, а так же те, которые предназначены только для переменного или постоянного тока. Например, для сварки на переменном токе есть электроды, верхняя нерабочая часть которых окрашена в зеленый цвет, это означает, что они состоят из чистого вольфрама. На постоянном токе они не применяются, потому что их сложно заточить. Есть электроды с добавлением других компонентов, таких как: лантан, церий. Сами компоненты добавляются для того, чтобы электрод хорошо затачивался и держал форму в процессе работы.  Окрашиваются они в синий, белый, серый, желтый и золотистый цвета. В серый и синий электроды добавляется лантан, только в разных пропорциях.

Электроды для сварки на постоянном токе окрашиваются исключительно в красный цвет, и это означает, что туда добавлен торий, что делает их максимально устойчивыми. Не забывайте, что торий радиоактивен и при его заточке нужно соблюдать правила техники безопасности.  Нужно организовать вытяжку, которая будет вытягивать радиоактивную пыль, либо, если нет возможности таковую оборудовать, можно использовать специальные машинки для зачистки, единственный минус которых ( правда, довольно ощутимый) это их цена.

Есть возможность выбрать диаметр электрода Ø1мм;Ø 1,6мм; Ø2мм; Ø3,2мм; и мах -Ø4мм. Каждый существует для, того, чтобы им работать на определенном диапазоне сварочных токов.

Электрод, ммТок, А
1до 50
1,6до 100
2/2,4до 200
4ммсвыше 300А

По заточке электродов

есть определенные требования, как это правильно делать, выдерживая определенный угол и направление, но многие затачивают «на глаз» так, чтобы он был острый, как игла. Это нужно для того, чтобы дуга была максимально сфокусирована в небольшом пятнышке сварочной ванны. Если заточки не будет, дуга образует слишком большой диаметр и тепловложение будет недостаточным.

Для сварки на переменном токе электрод так же необходимо затачивать, но таким образом, чтобы его кончик был немного притуплен, так как он греется сильнее и наблюдается подплавление. Это не страшно, так и должно быть.

Присадочный материал

 

Присадочный материал

Так же для осуществления сварки необходимо в качестве  материалов иметь сварочную проволоку в прутках, которая представляет собой  главный компонент сварного соединения, помимо основного металла. Добавляется он для того, чтобы создать шов, заполнить фаски.

Химический состав прутков должен соответствовать химсоставу основного металла или быть близким к нему по  количеству углерода и содержанию легирующих элементов.  

Перечислим основные прутки применяемые для аргонодуговой сварки:

  • TIG ER-308LSi для нержавеющих сталей аустенитного класса типа пищевой нержавеки 12Х18Н10Т или 308-й
  • TIG 316LSi для других коррозионостойких сталей типа10Х17Н13М3Т
  • 5356 для алюминиево-магниевых сплавов, маркирующихся АМг
  • 4043 подойдет для широкого спектра литейных алюминиевых сплавов. содержащих множество химэлементов в своем составе
  • СuSi3 используется для сварки меди.
  • Существуют так же отдельные виды прутков для низко/среднеуглеродистых сталей, низколегированных, а так же для латуни, магния, бериллия, титана и других спецметаллов.

Диаметр проволоки подбирается в зависимости от толщины металла. Если нужно сварить 1 мм, соответственно, берите миллиметровую присадку. Если толщина металла 5 мм – подойдут прутки 3-4мм.

Почему сварщики используют аргон (и что это такое)?

Когда дело доходит до сварки, аргон является одним из наиболее широко используемых вариантов профессиональными сварщиками. Это газ, относящийся к категории благородных газов, и он занимает третье место по содержанию в воздухе, которым мы дышим.

Почему сварщики используют аргон? Сварщики используют аргон, потому что он обычно применяется в качестве защитного агента. Когда профессионал выполняет процесс сварки, он подвергает металл воздействию высоких температур. Часто эти температуры превышают 5000 градусов и могут быть очень жаркими.

Газ является одним из наиболее важных газов, который часто требуется сварщикам, и может улучшить работу, выполняемую людьми этой профессиональной категории. Газ бесцветный и без запаха. Газ также негорюч и совершенно нетоксичен, поэтому его можно использовать в таких широких масштабах.

Один из самых популярных вопросов, которые люди задают об этом конкретном газе, — почему он используется. Это тип газа, который невероятно полезен для своих конкретных целей, но немногие знакомы с причинами его действия и почему большинство людей используют этот газ. В этой статье мы расскажем, почему сварщики используют аргон и тонкости этого конкретного газа.

Подробнее о том, почему сварщики используют аргон

Как я уже говорил выше, аргон часто используется в качестве защитного агента для защиты сварщиков от чрезвычайно высоких температур. Однако эти высокие температуры необходимы для превращения металла в жидкость, поэтому его можно формовать несколькими способами. Большинство металлов также плавятся при этих температурах, поэтому их можно легко сваривать и придавать нужную форму.

Роль аргона в этом процессе заключается в защите расплавляемых металлов. Когда металлы соприкасаются с высокими температурами, они могут вступать в реакцию с некоторыми газами в окружающем воздухе. Он может реагировать с такими вещами, как азот, кислород и водород, присутствующими вокруг него, что может привести к нежелательным результатам. На металлы наносится аргон, поэтому они не вступают в реакцию с остальными компонентами в воздухе.

Хотя аргон широко считается одним из лучших защитных агентов в воздухе, он также считается полезным для поддержания стабильности дуги. При работе с любыми металлами всегда ценится хорошее проплавление сварного шва и лучший внешний вид. Газ аргон позволяет это сделать, поэтому он считается полезным.

Что такое защитные газы?

Термин «защитный газ» в основном используется применительно к аргону и может быть чрезвычайно полезен для всех, кто выполняет любые сварочные работы. Защитные газы — это классификация инертных или полуинертных газов.

Они защищают металлы от любых реакций, которые могут происходить в атмосфере. Защитный газ важен потому, что он помогает сварщику защитить металл, с которым он работает. Это предотвращает любые разрушения металла и позволяет сварщику работать без каких-либо беспокойств.

Несмотря на то, что аргон необходим в качестве защитного агента при работе с металлами, это не единственный компонент, который можно использовать при попытке выполнить это. Гелий также часто используют сварщики, потому что он работает аналогично аргону и дает лучшие результаты.

Кислород также иногда используется в качестве добавки при работе с металлами из-за его стабильности. Есть также несколько случаев, когда аргон используется вместе с кислородом для достижения лучших результатов.

Чем опасен аргон?

При использовании любого газа обратите внимание на то, какие меры предосторожности необходимо принять и что необходимо сделать для обеспечения максимально безопасного использования. В основном аргон относительно безопасен. Газ негорюч, а также не выделяет ничего токсичного, поэтому сварщики могут его регулярно использовать. Это также означает, что газообразный аргон не будет гореть при воздействии тепла, пламени или искр.

Несмотря на это, примите необходимые меры безопасности при использовании этого газа. Газ аргон обычно дается сварщикам в баллоне со сжатым воздухом, для которого предусмотрен свой список мер предосторожности. При использовании этого продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании обычных компрессионных баков.

Одной из самых больших опасностей, возникающих при использовании аргона, является его повышенное присутствие в воздухе вокруг человека, который его использует. Газ аргон на тридцать восемь процентов плотнее воздуха. Это означает, что при использовании этого газа в атмосфере вокруг может быть больше аргона, чем в воздухе, которым нужно дышать.

Вот почему рекомендуется использовать газ на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Существуют ограничения на количество аргона, которое можно поместить в баллон со сжатым воздухом. Как правило, количество в одном резервуаре достаточно безопасно для использования и не приведет к избыточному количеству в окружающей атмосфере.

Какие виды аргона используют сварщики?

Хотя аргон необходим в любом процессе сварки, разные сварщики используют аргон разной плотности и чистоты при работе. Как правило, сварщики, работающие с различными металлами и сплавами одновременно, используют 99,996% аргона. Это один из наиболее часто используемых стандартов газа, а также один из самых эффективных аргоновых газов, которые могут использовать сварщики.

Этот газ обычно предлагается большинством поставщиков, известных тем, что они предлагают аргон. Чистый аргон также является одним из типов, который используют некоторые сварщики. Это один из газов, который выбирают немногие сварщики. Чистый аргон не содержит каких-либо других компонентов и не содержит следов какого-либо другого газа или элемента. Некоторые сварщики также используют смесь CO2 и аргона.

Это смесь элементов, которая обеспечивает гораздо меньшую эффективность по сравнению с чистым аргоном, но является хорошим и недорогим вариантом, который могут использовать сварщики. Еще один существующий тип аргона — это медицинский аргон.

Это считается самой чистой формой Агона и не содержит следов какого-либо другого соединения или элемента. Этот аргон дорог и не сильно отличается от других комбинаций аргона, поэтому он редко используется сварщиками.

Как долго служат аргоновые баллоны?

Аргон жизненно важен для сварщиков и необходим им регулярно. Время, в течение которого может работать резервуар с аргоном, в основном зависит от используемого резервуара с аргоном, состава резервуара и общего использования, которым занимается один человек. Одним из первых факторов, влияющих на период, в течение которого длится аргон, является размер бака.

Резервуары с аргоном могут быть разных размеров, и аргон, который используется из резервуара, может определить, сколько времени потребуется, чтобы резервуар закончился. Настройки давления в баке также могут повлиять на то, как долго он прослужит. Настройки предварительного и последующего потока в резервуаре могут играть роль в определении того, сколько и как долго продлится.

Размер резервуара, который обычно получают, составляет от 30 до 40 SCF. Это одни из самых распространенных размеров, которые используют сварщики при выполнении своих задач. Сварщик, регулярно использующий этот резервуар, может рассчитывать на достаточное количество аргона примерно на три-шесть месяцев.

Почему сварщики используют регуляторы аргона?

При работе с любым аргоном сварщики используют нечто, известное как регулятор аргона. Это важно для тех, кто регулярно использует аргон в своих сварочных процессах. Любой хороший сварщик порекомендует использовать его из-за его эффективности и простоты использования имеющегося у него аргона.

Одна из основных причин, по которой регулятор аргона считается необходимым, заключается в том, что он помогает регулировать поток аргона из резервуара. Это также позволяет сварщику получать более стабильную подачу аргона, а не все сразу.

Найдите хорошо работающий регулятор, совместимый с используемым баком. Обратите внимание на резервуар, который вы используете, и на регулятор, который с ним работает. Это важно, потому что не все регуляторы подходят для всех типов резервуаров, доступных в настоящее время на рынке.

При каком давлении сварщики используют аргон?

Один из наиболее важных вопросов, который люди задают сварщикам, касается давления, при котором они используют свой аргон. Большинство резервуаров с аргоном хорошо работают, если установлено значение 10PSL.

Это также один из наиболее часто используемых стандартов среди тех, кто хочет эффективно эксплуатировать свои машины. Сварщики обычно регулируют давление в резервуаре в соответствии со своими индивидуальными потребностями и металлами, с которыми они работают.

Простота регулировки является огромным преимуществом. Это также позволяет им адаптировать расход аргона в соответствии с тем, что им больше всего подходит и что им нужно в данный момент. Одна вещь, которая влияет на давление, которое используют сварщики, — это расстояние, на котором находятся электроды.

Если электрод находится дальше, усилие, необходимое сварщику, будет больше. Чем большее давление аргона использует сварщик, тем больший охват он может получить, работая таким образом.

Похожие вопросы

Что такое газ C25?

Газ C25, также известный как Autoweld, представляет собой негорючую, адаптивную, эксклюзивную комбинацию газов, используемую для сварки углеродистых, нержавеющих и стальных металлов с покрытием.

Какой газ лучше всего подходит для сварки МИГ мягкой стали?

Одним из наиболее часто используемых инертных газов для сварки МИГ мягкой стали является аргон. Аргон, без сомнения, является основным защитным газом, используемым при сварке TIG большинства металлов, а также сварке легких сплавов MIG или пайке MIG-пайкой. Наиболее нормальными активными газами являются стопроцентный СО2 и смесь аргона и углекислого газа.

Как настроить аргон для сварки TIG

«Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку после нажатия на мои ссылки».

Сварка ВИГ представляет собой сложный процесс, который требует многих элементов, включая настройку защитного газа, такого как аргон, для облегчить сварку и защитить зону сварки. Защитные газы инертны или полуинертные газы, которые обычно используются как в MIG (металлический инертный газ), так и в TIG (вольфрамовый инертный газ) сварочные процессы. Аргон – экономичный и рутинный газ для ручной сварки TIG для использования в качестве защиты.

Так как же настроить аргон для TIG сварка? Сварщик должен правильно настроить аргон в качестве защитного газа в процесс сварки TIG, гарантируя, что правильный газ подается в достаточный бак с эффективным регулятором аргона. Это важный шаг в процесс сварки TIG, чтобы защитить свариваемый материал и сохранить эффективный поток для стабильности дуговой сварки.

Поскольку сварка TIG, в частности, требует навыки, точность и безопасность, для сварщиков TIG вручную важно понять, как настроить аргон в качестве защитного газа для успешной сварки. Следовательно, Контрольный список настройки является полезным инструментом в дополнение к пониманию общего процесс, оборудование и подготовка, необходимые для сварки TIG. эта статья содержит контрольный список и такую ​​дополнительную информацию.

Сварка ВИГ

Сварка ВИГ — это процесс ручной сварки. в основном используется для критических сварных соединений или там, где требуются точные небольшие сварные швы требуется . Он также используется для сварки тонких профилей. металлов, не являющихся обычной сталью, таких как нержавеющая сталь и алюминий, сплавы магния или меди. Сварочный источник постоянного тока производит электрическая энергия, которая проводится через дугу через столб высоко ионизированный газ и пары металлов.

Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), также известная как дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW), представляет собой процесс дуговой сварки, в котором используется вольфрамовый электрод, который не расходуется для производства сварного шва. Зона сварки и электрод защищены от окисления и других загрязнений инертным защитный газ, такой как аргон или гелий. Кроме того, используется присадочный металл. в большинстве случаев.

Вольфрам твердый, но хрупкий, слегка радиоактивный металл. По сравнению с другими металлами, он имеет ограниченное применение. Однако в Сварка TIG, вольфрам превращается в неплавящийся электрод. Этот электрод используется для создания сварочной дуги.

Сварка ВИГ имеет много преимуществ, в том числе:

  • Больше контроля над оператора над сварным швом
  • Позволяет сделать прочнее, лучше, и более точные сварные швы
  • Универсальность сварки альтернативные материалы

Однако сварка TIG имеет недостатки. а также, в том числе:

  • Более сложный процесс, чем другие сварные швы
  • Сварщикам может быть трудно учиться и осваивать
  • Медленнее, чем большинство других видов сварки методы

Сварка ВИГ требует, чтобы сварщик использовал оба руки, одна, чтобы держать горелку TIG, которая производит дугу, а другая, чтобы добавить присадочный металл к сварному шву. Этот уникальный процесс сварки делает сварку TIG сложная в освоении, но считается универсальной и качественной сваркой метод.

Как работает сварка ВИГ

Для сварки ВИГ требуются три элемента: тепло, экранирование и присадочный металл.

  1. Тепло вырабатывается электричество проходит через вольфрамовый электрод, создавая дугу на металл.
  2. Экранирование изготавливается из сжатый баллон или баллон со сжатым газом, обычно аргоном, который течет к сварному шву место для защиты от воздуха.
  3. Присадочный металл — проволока опускают вручную в дугу для плавления.

Сварщик включает подачу газа, часто через клапан на горелке TIG. Этот поток защитного газа аргона защищает зону сварки от воздуха. Затем сварщик держит горелку над сварной шов достаточно близко, чтобы горелка не касалась металла. Сварщик нажимает педаль, и вольфрамовый электрод на горелке зажигает дугу.

После запуска этой дуги две части свариваемый металл начинает плавиться и образовывать лужу. Затем сварщик погружает сварочная проволока в дугу, чтобы заполнить соединение и создать единую металлическую деталь.

Свойства вольфрама позволяют для поддержания температуры до 11000 градусов по Фаренгейту. Благодаря своему высокому температура плавления и хорошая электропроводность, вольфрамовый электрод не гореть.

Оборудование, необходимое для сварки TIG

Имеется несколько элементов оборудования требуется для сварки TIG, а одним из основных компонентов является защитный газ, такой как аргон. Это оборудование включает: сварочную горелку, неплавящийся вольфрамовый электрод, источник сварочного тока постоянного тока и источник защитного газа.

Сварочная горелка

Сварочные горелки TIG могут с ручным управлением. Они похожи по конструкции, но ручная горелка имеет ручку. Кроме того, «угол головы» можно варьировать на некоторых ручных горелки по желанию оператора.

Эти металлические фонари передают ток и эффективно нагревать, а вольфрамовый электрод прочно удерживается в центре факел. Порты, окружающие электрод, обеспечивают подачу защитного газа. Горелка изготовлена ​​из термостойкого и изолирующего пластика, покрывающего металл. компоненты для защиты сварщика от тепла и электричества.

Электрод

Электрод ВИГ изготовлен из вольфрама или сплав из-за его самой высокой температуры плавления среди чистых металлов. Из-за это электрод не расходуется при сварке, хотя некоторые отгорают или может возникнуть эрозия.

Блок питания

При сварке ВИГ используется постоянный ток источник питания, так что ток и тепло остаются относительно постоянными, даже если расстояние дуги или изменение напряжения. Это особенно важно при ручной сварке TIG. сварке, так как оператор должен держать горелку и поддерживать стабильность дуги. Источник постоянного тока предотвращает нагрев вариации, которые могут усложнить сварку.

Источники питания для сварки ВИГ имеют либо возможности запуска подъемной дуги или как подъемной дуги, так и высокочастотного запуска дуги возможности.

Защитный газ

Защитные газы необходимы для сварки TIG для защиты зоны сварки от газов в атмосфере, таких как азот, водород и кислород. Эти газы могут вызывать дефекты плавления и охрупчивают сварочный материал, если они вступают в контакт с электродом, дугой или сварка металла.

Защитный газ, в большинстве случаев аргон, также передает тепло от вольфрамового электрода к металлу и помогает начать и поддерживать стабильную дугу. Состав защитного газа зависит от несколько факторов, таких как свариваемый материал, конструкция соединения и предполагаемый внешний вид окончательного внешнего вида сварного шва. Тем не менее, аргон используется в большинство проектов сварки TIG.

Использование аргона в качестве защитного газа

Основное назначение защитных газов, таких как аргон, для защиты зоны сварки от кислорода и водяного пара в эфире . В зависимости от сварочных материалов, атмосферные газы могут усложнить сварку и/или снизить качественный. Выбор неправильного защитного газа при сварке может привести к пористым или слабый сварной шов. Это также может привести к чрезмерному разбрызгиванию сварочного материала, что увеличивает время и трудозатраты на очистку.

Аргон — элемент (номер 18 на периодическая таблица), который также считается благородным газом. Это третье наиболее в изобилии газа, доступного на Земле. Аргон бесцветный, без запаха, негорючий, нетоксичен и чаще всего используется в качестве инертного защитного газа.

Для сварки TIG аргон является эффективным и достаточно экономичный выбор в качестве инертного защитного газа, что делает его наиболее часто используемым защитный газ. Защитные газы важны из-за их тепловых свойств. теплопроводность и теплопередача, их плотность по отношению к воздуху и способ в которых они подвергаются ионизации.

Аргон тяжелее воздуха, поэтому «закрывает» сварного шва и, следовательно, требует более низких скоростей потока, чем более легкие газы. чем воздух. Теплопередача имеет важное значение, когда речь идет о нагреве сварного шва вокруг дуга. Кроме того, способность к ионизации влияет на то, насколько легко дуга запуск и требуемое напряжение.

Поскольку атмосферное движение, такое как любое ветер или сквозняк, защитный газ рассеивается вокруг сварного шва, TIG сварка обычно выполняется в помещении в стабильной среде, так что атмосферный можно несколько предотвратить попадание газов в зону сварки. Защитные газы, таких как аргон, обеспечивают дополнительную защиту зоны сварки от этих атмосферные газы.

Аргон также важен, когда речь идет о его роль в поддержании стабильности дуги. Это приводит к повышенному проплавлению сварного шва, лучший перенос присадочной проволоки и лучший внешний вид сварного шва проект.

Как подготовить установку для сварки ВИГ

Хотя сварка ВИГ обеспечивает качество сварки и полезен для критических сварочных проектов, настройки для TIG сварка может быть пугающей для тех, кто не знаком с процессом . Эта настройка включает в себя выбор правильного размера и типа вольфрама, выбор подходящего размера чашки и настройка защитного газа и его расхода. Здесь базовая подготовка установки для сварки TIG и необходимые материалы:

  • Защитный газ: Почти 90 % сварки TIG можно выполнять с использованием 100 % аргона. в качестве защитного газа. Это включает сварку углеродистой стали, нержавеющей стали и алюминий. Иногда аргон и гелий смешивают, чтобы получить более горячую дугу. для сварки сплавов алюминия и меди. Эти материалы обладают высокой термостойкостью. проводимость, а добавление гелия приводит к более легкому и быстрому запуску сварки TIG. процесс сварки.
  • Тип вольфрама: для сварки TIG, вольфрам обычно легирован различными элементами для достижения определенных результатов или характеристик сварного шва. В зависимости от В проекте можно использовать чистый вольфрам, торий или церий.
  • Размер вольфрама: требуемый размер вольфрама зависит от применения, прежде всего толщина сварочного материала. Более толстый материал требует большего тока и, следовательно, больший вольфрам.
  • Поток газа: Для сварки ВИГ в большинстве случаев требуется меньший расход газа. Больше потока может понадобиться для чашек большего размера.
  • Полярность: постоянный ток (DC) следует использовать для сварки стали и нержавеющей стали. стали. Переменный ток (AC) следует использовать при сварке алюминия и магний.

Необходимо помнить множество факторов и учитывать при подготовке к сварке TIG. Однако такое внимание к деталям в настройка процесса обеспечит безопасный и успешный сварочный проект.

Как настроить аргон для сварки TIG

Чтобы настроить аргон в качестве защиты газ для сварки TIG, сварщики должны решить, какой тип аргона покупать, необходимый размер газового баллона, тип используемого аргонового регулятора и рекомендуемый давление аргона.

  • Тип аргона: При ручной сварке TIG следует использовать аргон чистотой 99,99%. «Чистый» аргон относится к газу, состоящему из аргона без каких-либо других газовых смесей. подарок. Это один из наиболее часто используемых сварочных газов. компании-поставщики несут и продают его в различных размерах компрессионных баков.
  • Размер резервуара: сварщиков хотят убедиться, что у них достаточно защитного газа, поэтому определение требуемого размера резервуара с аргоном зависит от потенциальной частоты использования, настройка давления во время сварки и настройки предварительной/последующей подачи для сварочный проект. Сварщики могут уточнить у поставщиков, что они обычно запас и что доступно, когда дело доходит до размера бака. Среднего бака хватает около 3-6 месяцев, в зависимости от использования.
  • Регулятор аргона: баллоны с аргоном , известные как баллоны с аргоном, обычно не поставляются с аргоновым регулятором. Тем не менее, большинству сварщиков рекомендуется приобрести регулятор для обеспечения успешной сварки.
  • Тип регулятора аргона: большинство регуляторов аргона основаны на расходе для регулирования непрерывного поток для сварщика. Однако некоторые сварочные системы имеют встроенный контроль подачи аргона. системы, требующие специальных регуляторов для регулирования давления аргона течет в машину. Сварщики должны проконсультироваться со своими поставщиками предложения по типам регуляторов аргона.
  • Рекомендуемое давление аргона: Большинство сварочных систем лучше всего работают при давлении 10 psi. Этот давление обычно можно регулировать в зависимости от заготовки и выступа электрода. Чем дальше выступает электрод, тем больше аргона давление требуется для надлежащего экранирования покрытия.

После того, как сварщик настроит аргон должным образом, поскольку защитный газ и подготовка к сварке TIG завершены, процесс сварки готов к началу. В следующем разделе представлен краткий контрольный список, чтобы убедиться, что все, включая аргон, настроено для TIG сварка.

Контрольный список для настройки аргона и других функций для сварки TIG Сварка

Общий контрольный список представлено здесь для настройки аргона и другого оборудования для сварки TIG. Этот контрольный список следует использовать после того, как все приготовления сделаны и Закуплено расходных материалов для процесса сварки TIG.

  1. Убедитесь, что все оборудование подготовлены, готовы и функционируют должным образом.
  2. Соблюдайте все меры предосторожности были приняты в сварочной среде и для защиты сварщик.
  3. Подключите сварочную горелку.
  4. Подсоедините газовый шланг аргона и регулятор.
  5. Подключение пульта дистанционного управления подключение ножной педали или сенсорного управления к машине.
  6. Подключение рабочего или заземления зажим в станке и закрепите другой конец на заготовке или столе.
  7. Выбор полярности переключением установка силы тока на переменный или постоянный ток, в зависимости от сварочного материала.
  8. Подготовить вольфрам путем измельчения до точка с шлифовальным кругом.
  9. Сборка горелки для сварки и установить вольфрам.
  10. Убедитесь, что источник питания убедитесь, что он соответствует номиналу машины, и подключите его в соответствии с руководством пользователя. процедура.

Важность безопасности

По большей части аргон является очень безопасным газ для использования в сварке TIG. Не ядовит и не сгорит. Однако, поскольку аргон хранится в баллоне со сжатым воздухом, Протокол безопасности необходим, чтобы избежать несчастных случаев или травм. Кроме того, поскольку большая часть сварки TIG выполняется в ограниченном пространстве, а аргон плотнее воздуха, Надлежащая вентиляция необходима для здоровья и благополучия сварщиков, использующих этот процесс.

Ручная сварка ВИГ Область применения и характеристики

Сварка ВИГ имеет множество применений, включая сборочные и производственные линии и ремонт на месте. Представленный и широко используемый в 1940-х годах процесс TIG известна высокими стандартами качества и надежными сварными швами. При таком виде сварки почти нет сварочного дыма или остатков.

Большинство металлов можно сваривать методом TIG. процедуры, включая нержавеющую сталь, титан, магний, алюминий и медь. Процесс стабилен, обеспечивает превосходное качество и дефекты сварки. вообще редкость. Это отсутствие дефектов частично связано с использованием аргона. в качестве защитного газа для защиты свариваемых материалов и поддержания эффективной дуги для сварщика.

Оборудование для сварки TIG требует более высокой инвестиции, чем другие виды сварки в большинстве случаев. Кроме того, процесс может занять больше времени, а требуемая энергия для сварки может быть несколько выше. Сварка TIG также может потребовать более чистой окружающей среды, чтобы уменьшить присутствие и вмешательство атмосферных газов.

Сварка в любой форме является высокоразвитой навык. Ручная сварка TIG требует еще большего мастерства, точности и опыта. чем другие методы и процессы. Тем не менее, результаты, как правило, успешны и высокого качества. Это важно для сварщиков, которые хотят провести TIG сварки, чтобы понять все аспекты процесса, включая подготовку материалы и оборудование и настройка сварочной горелки, электрода, мощности подача и защитный газ, из которых аргон является наиболее распространенным и эффективным.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Время для прямой обратной связи: насколько хорошо я ответил на ваш вопрос? *

  • 1 — Есть решение!
  • 2 — Узнал что-то новое
  • 3 — Не совсем
  • 4 — Совсем нет

Мы очень ценим ваш отзыв!

Отметьте свой рейтинг! (необязательно)

Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие мои статьи, которые я написал на эту тему!

Как сваривать MIG с аргоном

«Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам».

Аргон является одним из наиболее часто используемых защитных газов при сварке MIG. Аргон чаще всего используется в сочетании с кислородом и углекислым газом, хотя чистый аргон используется для цветных металлов. Настройка сварочного аппарата MIG для работы в аргоне требует наличия соответствующего контактного наконечника, вентиляционного оборудования и манометров.

Имейте в виду: использование неправильного защитного газа в данном сценарии может снова и снова приводить к нежелательным дефектам сварки, даже если вы все делаете правильно. Вы можете предотвратить многие головные боли, выбрав предпочтительную смесь, которая может включать или не включать в основном аргон. В этой статье мы рассмотрим эти детали и многое другое, чтобы вы могли правильно сваривать MIG с аргоном.

Как настроить аргон для сварочного аппарата MIG

Баллоны с защитным газом бывают всех размеров, от 20 CF до 300 CF. Если вы часто выполняете сварку чистым аргоном, вам наверняка понадобится цилиндр большей стороны. Вы всегда можете получить меньшие баллоны для менее используемых газов. Поставщик сварочного газа должен быть в состоянии предоставить рекомендации по наилучшей настройке для ваших обстоятельств.

Какое оборудование необходимо для сварки аргоном?

Чтобы начать процесс настройки, вам необходимо провести инвентаризацию имеющегося у вас оборудования. Установка для сварки в аргоне такая же, как и установка для сварки MIG с любым другим типом защитного газа, но все же важно кратко рассмотреть несколько моментов:

  • Цепь для крепления газового баллона : Для вашей безопасности газовый баллон должен быть закреплен цепью.
  • Датчики: Должен быть надежно закреплен на цилиндре; если у вас есть какие-либо проблемы с датчиками или вы хотите, чтобы их было легче читать, вы можете найти хороший здесь.
  • Контактный наконечник: Контактный наконечник соответствующего размера необходим для того, чтобы защитный газ выполнял свою функцию.
Выбор правильного контактного наконечника

При всем остальном легко упустить из виду важность выбора правильного контактного наконечника для аргона. Выбор размера очень важен, потому что аргон плотнее кислорода и гелия и немного менее плотен, чем углекислый газ.

Имеет значение углубление контактного наконечника. «Углубление» относится к расположению контактного наконечника внутри сопла сварочного пистолета. Удлинение электрода (углубление для проволоки) подвергается прямому воздействию, при этом более высокие номера углублений соответствуют более длинному выступу проволоки. Если провод торчит слишком далеко из-за контактного наконечника, то напряжение будет больше, а дуга будет менее стабильной.

Вот размеры контактных наконечников, которые следует использовать, если в качестве защитного газа используется в основном аргон:

  • Углубление ¼ дюйма
  • Углубление ⅛ дюйма

Обязательно приобретайте контактные наконечники, указанные в списке как подходящие для вашей конкретной машины. Эта информация должна быть представлена ​​в руководстве по эксплуатации вашего сварочного аппарата, как показано в руководстве для данного сварочного аппарата Lincoln. Кроме того, вы можете записать конкретный номер модели и найти его в описании продукта контактного наконечника.

Установка расхода газа

Определенно существует верхний предел расхода аргона в вашей установке MIG. Обычно считается, что более высокие скорости потока аргона обеспечивают большую защиту сварочной ванны. Однако если скорость потока газа станет слишком высокой, возникнет турбулентность. По сути, происходит то, что пузырьки воздуха загрязняют сварной шов.

В большинстве магазинов скорость потока 15 кубических футов в минуту (кубических футов в минуту) является хорошим началом, но в магазине с особенно сквозняком скорость потока газа может потребоваться увеличить до 50 кубических футов в минуту . Многие сварочные аппараты поставляются с таблицей рекомендуемых настроек на боковой стороне аппарата и/или в руководстве пользователя. Это было бы отличным ресурсом для консультаций в этих целях.

На самом деле, рекомендуемые производителем настройки должны иметь приоритет над любыми другими скоростями потока, которые можно найти в Интернете или в литературе. Возможность турбулентности (загрязнение воздуха сварным швом) напрямую связана с диаметром сопла. Конструкция сварочной горелки также оказывает заметное влияние на рекомендации по расходу газа.

Существуют некоторые общие рекомендации относительно диапазона расхода газа для конкретных материалов:

  • Алюминий со 100% аргоном: 20-30 куб.

Защитите себя от дыма

Сварочный дым всегда должен вызывать беспокойство, независимо от того, используете ли вы защитный газ.

При этом сами по себе защитные газы, как правило, не токсичны и не особенно опасны. Инертные газы, такие как аргон, не вступают в реакцию и поэтому не представляют значительной опасности воспламенения. Однако они могут вызвать удушье оператора из-за их склонности собираться в ограниченном пространстве. Аргон вызывает особую озабоченность, поскольку он плотнее окружающего воздуха.

Это не говоря уже о неотъемлемых рисках, связанных с парами металлов. Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении. Если есть какие-либо сомнения относительно естественной вентиляции рабочей зоны, вам следует подумать о приобретении общего вентилятора или какого-либо другого оборудования, которое помогает в процессе вентиляции.

Хранение аргона

Поскольку аргон — это инертный газ, к нему не предъявляются столь строгие требования к хранению, как к более опасным химическим веществам. Однако это не умаляет важности безопасного хранения газовых баллонов, которые могут быстро превратиться в снаряды, если с ними не обращаться должным образом.

Вот несколько основных советов по безопасности:

  • Убедитесь, что ваш магазин хорошо проветривается.
  • Держите цилиндр вертикально.
  • Температура в месте хранения никогда не должна превышать 125 градусов по Фаренгейту.
  • Если вам по какой-либо причине понадобится переместить цилиндр, используйте ручную тележку.
Как долго хранится аргон?

Учитывая, что емкость стандартного баллона с аргоном составляет 250 кубических футов в минуту, можно ожидать, что через десять или около того часов непрерывной сварки MIG со средним расходом 15–20 кубических футов в минуту потребуется пройти один баллон с аргоном. Таким образом, вы наверняка будете использовать по крайней мере одну бутылку в неделю, если будете заниматься сваркой каждый день. Для заправки, вы можете связаться с местным поставщиком сварочного газа.

Кроме того, поскольку он химически инертен, рекомендуемый срок годности аргона составляет 48 месяцев. Другими словами, он вряд ли устареет до того, как вы его израсходуете.

Когда следует использовать аргон для сварки?

Конечно, перед сваркой аргоном следует выяснить, когда его вообще можно использовать. Поскольку он имеет относительно низкую теплопроводность, 100% чистый аргон не будет эффективен для каждого основного металла.

При добавлении к двуокиси углерода и/или кислороду аргон увеличивает функциональность этих защитных газов способами, которые более подробно описаны ниже.

Алюминий и другие цветные металлы

Всякий раз, когда вы свариваете цветные металлы, такие как алюминий, титан и магний, вам обязательно нужно использовать в качестве защитного газа либо чистый аргон, либо комбинацию аргона и гелия. Это связано с тем, что аргон и гелий являются химически инертными благородными газами. Если вы используете углекислый газ, он будет реагировать с цветным металлом.

Использование аргона в сочетании с гелием

Хотя 100% аргон является наиболее распространенным выбором для алюминия, в некоторых случаях может помочь добавление небольшого количества гелия; это удобно, когда алюминий толще ½ дюйма.

Использование комбинации аргона и гелия вместо чистого аргона в качестве защитного газа увеличит нагрев дуги. Это дает несколько преимуществ: 

  • Напряжение дуги увеличится на 2-3 вольта.
  • Обычно пористость меньше.
  • Сварку можно выполнить за меньшее время.

Недостатком является то, что сварка аргоном/гелием требует большей очистки после сварки, чем сварка чистым аргоном.

Комбинированные защитные газы аргон/гелий могут содержать от 25 до 75% гелия. Как и аргон, гелий — еще один благородный газ; это означает, что гелий также будет подвергаться очень малому количеству химических реакций.

Аргон является основным инертным газом потому что легче запустить дугу.

Выполнение стыковых и угловых сварных швов

Угловые и стыковые сварные швы — это типы сварных соединений, для которых требуется сварной шов с узким профилем. Именно здесь использование 100% аргона в качестве защитного газа, безусловно, может быть выгодным, поскольку известно, что аргон обладает меньшей проникающей способностью в месте сварки по сравнению с такими альтернативами, как углекислый газ.

Сварка в режиме струйного переноса или шарового переноса

Использование аргона также имеет преимущества для тех, кто планирует использовать перенос спреем в качестве способа переноса при сварке MIG. Аргон улучшает стабильность дуги и уменьшает разбрызгивание, что, безусловно, является плюсом при использовании хорошо регулируемого режима переноса.

На самом деле, ни CO2, ни гелий сами по себе не могут создать аксиально движущуюся дугу распыления, которая контролируется и не разбрызгивается. Если вы попытаетесь использовать чистый углекислый газ или гелий, вы заметите ненаправленный глобулярный перенос.

Для этих целей аргон часто смешивают с углекислым газом (если, конечно, вы не свариваете цветной металл). Комбинации сильно различаются, так как 75-95% защитного газа может состоять из аргона. Чем выше уровень CO2, тем больше брызг.

Смеси аргона и CO2 для углеродистых и нержавеющих сталей

Смеси аргона и диоксида углерода обычно используются в качестве защитного газа для углеродистых сталей. Эти сварные швы могут быть завершены с использованием только углекислого газа, но это дает довольно много дыма и шероховатый сварной шов. Аргон добавляется в смесь для контроля процесса сварки .

Самая популярная комбинация защитных газов для углеродистой стали обычно называется C25, смесь, состоящая из 25% двуокиси углерода и 75% аргона. Существует множество других подобных комбинаций защитного газа, доступных в магазинах сварочных газов. Нередко к смеси аргона и диоксида углерода добавляют некоторое количество кислорода.

Та же история и с нержавеющей сталью, с той лишь разницей, что вместо кислорода в тройной смеси используется гелий. Популярный тримикс в данном случае 90% гелия, 7,5% аргона и 2,5% углекислого газа. Защитный газ, наиболее часто используемый для нержавеющей стали, — это C2, который на 98% состоит из аргона, а остальное — из углекислого газа.

Примечание. Если вам интересно, почему сварку MIG (металл в среде инертного газа) часто называют сваркой GMAW, вот почему. GMAW (дуговая сварка металлическим газом) является более подходящим термином для сварки MIG, поскольку защитные газы, такие как углекислый газ, на самом деле не являются химически инертными.

Аргон-кислород для импульсно-дугового переноса

Смесь 99 % аргона и 1 % кислорода используется для импульсно-дугового переноса. Это связано с тем, что этот режим передачи требует короткого импульса сильного тока соответствующей величины и длительности. По крайней мере, 1% смеси защитного газа должен состоять из кислорода, чтобы стабилизировать дугу. Если использовать только аргон, то в процессе не будет происходить достаточного переноса электронов.

Сварка в нерабочем положении

Если вы свариваете против силы тяжести, у вас могут возникнуть проблемы с наложением хорошего сварного шва; это связано с тем, что кислородный защитный газ сам по себе не помогает при сварке в нерабочем положении. Аргон может значительно упростить работу для операторов, выполняющих сварку вне рабочего положения.

Для этого типа сварки полезны кислородно-аргоновые смеси, так как кислород сам по себе увеличивает текучесть сварочной ванны. Чем выше текучесть, тем выше риск того, что сварочная ванна начнет уходить от вас при сварке вне положения.

Позвольте мне помочь вам улучшить вашу сварку!

Подпишитесь на мой еженедельный информационный бюллетень и получайте полезные советы, инструменты и теоретические сведения о сварке и соединении.

Проблемы при сварке MIG с аргоном

Аргон не идеален. Есть некоторые проблемы, связанные с использованием 100% аргона. На самом деле, большую часть времени вы будете использовать аргон в сочетании с одним из других защитных газов, особенно с кислородом и двуокисью углерода.

Можно ли сваривать сталь MIG со 100% аргоном?

Скажите, что вы оказались в ситуации, когда аргон является единственным имеющимся у вас защитным газом. Вы можете пойти дальше и сварить сталь в любом случае?

Вы можете завершить сварку, но это будет непросто. Также результатом будет хрупкий сварной шов. Если вам нужен прочный, качественный сварной шов, вам рекомендуется подождать, пока вы не добудете немного кислорода или углекислого газа.

Причиной того, что 100% аргон плохо работает со сталью, является отсутствие стабильности дуги . При сварке стали методом GMAW сварочная ванна является катодом (частью дуги, вырабатывающей электроны), а присадочная проволока — анодом (частью дуги, которая притягивает электроны). Присутствие кислорода облегчает доставку электронов из сварочной ванны к присадочному металлу. Этот кислород может поступать либо из кислородного защитного газа, либо как побочный продукт газообразного диоксида углерода.

Если вы собираетесь использовать 100% аргон для сварки стали или нержавеющей стали, вы заметите, что дуга блуждает намного больше. Пока это не крупный проект или критически важная статья, все может быть в порядке.

Чистый аргон неэффективен при обработке толстых металлов

Дефекты сварки могут стать проблемой для тех, кто использует 100% аргон. Вот почему чистый аргон редко используется для обработки неблагородных металлов, кроме тонкого алюминия. Чистый аргон имеет низкую теплопроводность и поэтому менее эффективен при сварке толстых металлов.

Используйте смесь аргона и гелия , если толщина алюминия составляет ½ дюйма или больше . Гелий предназначен для создания более горячей дуги, способной проникать в алюминий; это не означает, что сварка толстолистового алюминия чистым аргоном будет невозможна, но это, несомненно, будет непростой задачей.

Неравномерное проплавление сварного шва

Одна из проблем или недостатков использования аргона в качестве защитного газа заключается в том, что он приводит к тому, что было описано как «пальцевое проплавление основного сварного шва». Что это значит? Сварной валик может быть прочным в центре, но не вдоль боковых стенок.

Вероятность этого досадного дефекта может быть снижена, если оператор добавляет небольшое количество другого газа в защитную газовую смесь. Вы можете добавить в смесь 2-5% кислорода или 5-25% углекислого газа.

Заключение

Убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование для использования аргона ВВС в качестве защитного газа. Если вы уже использовали другие защитные газы в прошлом, вам будет достаточно и той установки, которая у вас уже есть. Большая разница заключается в том, что вам нужно будет использовать контактный наконечник с углублением ¼ дюйма или ⅛ дюйма для сварки аргоном.

Таким образом, вот некоторые из наиболее популярных смесей защитного газа с аргоном, которые вы можете выбрать в зависимости от вашего проекта:

  • Чистый аргон: При сварке цветных металлов, таких как алюминий, размером менее ½ дюйма. толщиной, вы можете использовать чистый аргон для сварки стыковых и угловых швов.
  • Смеси аргона и гелия: 25-75% гелия могут быть включены для сварки более толстых цветных материалов.
  • 99% аргон-1% кислород: Обычно используется при импульсно-дуговой сварке.
  • 25% двуокись углерода-75% аргон: C25 — популярный выбор для сварки нержавеющей стали и углеродистой стали. Чистый аргон не работает с нержавеющей или углеродистой сталью.
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Время для прямой обратной связи: насколько хорошо я ответил на ваш вопрос? *

  • 1 — Есть решение!
  • 2 — Узнал что-то новое
  • 3 — Не совсем
  • 4 — Совсем нет

Мы очень ценим ваш отзыв!

Отметьте свой рейтинг! (необязательно)

Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие мои статьи, которые я написал на эту тему!

Аргонная сварка | Лучший газ для использования?

Welding Empire является участником партнерской программы Amazon. Как партнер Amazon мы получаем комиссию от соответствующих покупок.

Аргонная сварка очень популярна как среди промышленных, так и среди бытовых сварщиков.

В этой статье вы узнаете все, что вам нужно знать об аргонной сварке как для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), так и для сварка металлов в среде инертного газа (MIG) сварочный процесс для ваших сварочных проектов.

Аргон, атомный номер 18, широко распространенный инертный газ, который находит применение в различных отраслях промышленности. Его стабильная электронная структура позволяет ему оставаться нереакционноспособным в различных условиях.

Каково использование аргона в сварочных работах?

Аргон — инертный благородный газ, а это означает, что он не будет реагировать ни при каких обстоятельствах. При сварке высокие температуры обычно достигают экстремальных значений (до 5000°), что может вызвать нежелательные химические реакции.

Аргон, однако, остается совершенно стабильным при таких повышенных температурах и продолжает нормально функционировать.

В основном аргон и его смеси используются для двух процессов сварки, экранирования и продувки.

Оба процесса немного отличаются друг от друга, но их конечной целью является создание инертной среды для металла шва во время операции сварки.

В процессе защиты место сварки продувается защитным газом для сохранения целостности свариваемого материала.

Тепло действует как катализатор для многих химических реакций, а кислород, азот и водород в воздухе могут связываться со сварным соединением, создавая пористость в этой области.

Сварщики используют защитные газы для создания инертного барьера вокруг сварочной ванны. Барьер предотвращает проникновение любых других загрязняющих веществ и защищает металл.

Защитные газы являются важной частью любого процесса дуговой сварки.

Аргон — не единственный защитный газ, используемый в промышленности, но, безусловно, наиболее широко используемый вариант благодаря своим свойствам. Несмотря на свои отличные свойства, аргоновый сварочный газ вполне доступен из-за его обилия.

 

Продувка аргоном

Еще одним распространенным процессом сварки труб из нержавеющей стали является продувка аргоном.

Процесс основан на защите и расширяет инертный барьер, чтобы покрыть и другую сторону сварного соединения. Это требуется для многих стандартов сварки.

Придает сварному шву эстетичный вид и повышает общую защиту от окисления.

Как правило, процесс продувки обычно используется при сварке TIG нержавеющей стали, и чистый аргон, возможно, является наиболее предпочтительным сварочным газом для этого процесса.

Используется в трубопроводах для пищевых продуктов или химических веществ для предотвращения попадания загрязнений или бактерий на внутренний валик стыкового сварного шва.

Благодаря защите ванны расплава изнутри, хром не окисляется, что предотвращает засахаривание внутреннего валика сварного шва.

Преимущества использования аргона для сварки

Аргон стоит у руля всех защитных агентов. Он обладает отличной проникающей способностью и может поддерживать стабильную дугу для облегчения сварки.

Обеспечивая более высокий уровень контроля сварочной ванны, он может использоваться при дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде защитного газа для сварки листового металла.

Многие сварщики отдают предпочтение газу для аргоновой сварки, так как он очень экономичен по сравнению с другими альтернативами, доступными на рынке, что дает им возможность производить требуемые косметические сварные швы на тонколистовом металле по доступной цене.

Некоторые преимущества использования аргона в чистом виде или в смесях для сварки MIG и TIG перечислены ниже.

Аргон и инертен, и распространен в большом количестве

Аргон относится к группе инертных газов, но, в отличие от других газов этой группы, получить аргон очень просто.

Этот газ считается третьим по распространенности газом в атмосфере Земли и может быть извлечен путем сжижения воздуха.

Процесс может показаться сложным, но он проще, чем процессы получения других газов, таких как гелий.

Благодаря своим благородным свойствам аргон не токсичен и не горюч. Это делает его относительно безопасным вариантом для сварочных работ.

Однако существуют и другие проблемы безопасности, связанные с аргоновой сваркой, которые будут обсуждаться позже.

Аргон создает стабильную дугу

Будучи стабильным газом, аргон не имеет ионизирующего потенциала, а это означает, что ток, используемый для дуговой сварки, имеет ограниченный путь.

Это позволяет аргону создавать стабильную сварочную дугу, которая становится более концентрированной и улучшает проплавление. Еще одним качеством аргона является его низкая теплопроводность.

Этот сварочный газ обеспечивает более низкую скорость теплопередачи за пределами высокой температуры сварочной ванны и удерживает тепло сконцентрированным, что дополнительно повышает стабильность сварочной дуги.

Низкая теплопроводность аргонового сварочного газа также является основной причиной того, что этот газ является практически единственным отличным вариантом для вас, если вы хотите сваривать алюминий или другие цветные материалы.

Аргон обеспечивает более чистые и прочные сварные швы

Благодаря стабильной дуге результаты аргоновой сварки функциональны и эстетичны.

Защитный эффект аргона защищает сварную ванну от повреждений, сохраняя структурную целостность материала.

Точно так же аргон предотвращает непривлекательный внешний вид сварных соединений, препятствуя образованию карбида, чрезмерному разбрызгиванию, обесцвечиванию и ряду других визуальных дефектов.

Аргон может образовывать различные смеси с реактивными и нереактивными газами

Поскольку чистый аргон нереактивен, его можно легко смешивать с любым другим защитным газом, не вступая в химическую реакцию с поверхностью металла или присадочной проволокой.

Это качество позволяет сварщикам изготавливать несколько смесей, отвечающих их конкретным потребностям.

Сварка MIG представляет собой смесь газов гелия и аргона, которые являются инертными.

При сварке MAG важную роль играет введение реактивных газов, таких как двуокись углерода (CO2) или кислород, для обеспечения более высокой скорости перемещения и более высокой скорости наплавки металла при более высоких температурах дуги.

Сварщик может увеличить скорость присадочного металла, сохраняя при этом стабильную дугу, что сводит к минимуму контроль сварочной ванны и уменьшает разбрызгивание.

Например, химически активные газы, во многих случаях сварки TIG с более толстыми деталями из цветных металлов, чистый аргон не может обеспечить качественные результаты.

В таких случаях смесь, содержащая аргон и гелий, будет лучшим выбором, поскольку она сохранит положительные свойства обоих благородных газов.

Хотите узнать больше о сварочных газовых смесях? Ознакомьтесь с качествами самых популярных сварочных смесей на современном рынке.

Сварка MAG с аргоном (сварка в активном газе)

Для процесса дуговой сварки в защитном металле аргонная смесь чаще используется в виде смесей для улучшения переноса металла на более толстые материалы, обеспечивая при этом более низкий уровень сварки. профиль борта из-за более глубокого проникновения.

Чтобы прочитать специальную статью о влиянии добавления углекислого газа, гелия или кислорода в сварочный защитный газ, щелкните здесь.

Если вы имеете дело с цветными металлами, в случае сварки MIG аргоновый сварочный газ может быть смешан с некоторыми реактивными газами, такими как CO2, азот, кислород и даже водород.

Хотя вы также можете использовать чистый аргон в качестве защитного газа для сварки MIG, полученный шов будет узким и непривлекательным.

Сварка ВИГ с аргоном

Для сварки TIG (дуговая сварка вольфрамовым электродом) аргон является универсальным решением, которое может обеспечить приемлемые результаты практически при любых обстоятельствах.

Аргон может использоваться как при переменном токе (переменный ток), так и при постоянном токе. В чистом виде защитный газ дает превосходные сварные швы, которые выглядят невероятно и обладают сильными механическими характеристиками.

Аргон также является широко используемым газом для процесса продувки, который очень часто используется при сварке TIG нержавеющей стали и других коррозионно-стойких металлов.

Сварщик обычно настраивает сварочный аппарат на постпоток примерно на 5-7 секунд.

Сварщик оставляет чашу над готовым сварным швом, чтобы предотвратить окисление поверхности по мере остывания сварного шва.

Это также защитит вольфрам (заостренный электрод), продолжая подачу аргона после сварки.

Для некоторых операций с цветными металлами и очень толстыми деталями сварщики используют смеси газов аргона и гелия для увеличения глубины провара, скорости и стабильности дуги.

Подобно аргону, гелий также является инертным газом. Он либо приобретается в виде смеси в баке со сжатым воздухом, либо сварщик может смешать его с тройником.

Однако следует помнить, что сварку TIG нельзя выполнять с реактивным защитным газом.

Смеси защитных газов, используемые при сварке MIG/MAG, которые содержат CO2, кислород и другие химически активные газы, не будут работать при сварке TIG, поскольку они начнут реагировать с основным металлом, вольфрамовым электродом и загрязнять сварочную ванну, ухудшая качество сварки. основной металл и введенный присадочный металл.

Некоторые распространенные смеси аргона в качестве защитного газа для сварки

Хотя аргон чрезвычайно полезен как при сварке TIG, так и при сварке MIG, во многих случаях его использование отдельно нецелесообразно.

Ручная сварка для одного. В таких случаях сварщики используют различные смеси для улучшения определенных качеств, таких как скорость сварки, проплавление и т. д. газ для сварочных работ.

При заданной длине дуги добавление смеси гелия к чистому аргону повысит напряжение дуги на 2 или 3 вольта. (open.edu)

В следующих разделах мы составили список из четырех наиболее часто используемых смесей в отрасли.

Вы заметите, что процент аргона во всех этих случаях довольно высок по сравнению с другим газом.

Как было сказано ранее, газовые смеси для сварки TIG также могут использоваться при сварке MIG, но обратное неверно. Сварочные газы MIG нельзя использовать для сварки TIG.

90/10 аргон-гелий (TIG)

Этот смешанный инертный защитный газ содержит 90% аргона и 10% гелия. Более высокое тепловложение от добавления гелия придает ему невероятную текучесть в сварочной ванне и повышает стабильность дуги.

С его помощью вы получите невероятную отделку и сможете увеличить скорость сварки.

Добавленный гелий обеспечивает более глубокое проплавление сварного шва и более плоский профиль валика, а также возможность сварки TIG на высоких скоростях.

75/25 аргон-гелий (TIG)

Смесь 75% аргона является лучшим выбором для сварки толстых сварных швов цветных металлов, таких как алюминий.

Алюминий обладает высокой теплопроводностью, поэтому машина должна обеспечивать большую силу тока, чтобы преодолеть очищающее действие переменного тока.

Если вам требуется более глубокое проникновение или толщина материала превышает предельную силу тока вашей машины при использовании чистого аргона, вместо этого вы можете использовать смесь аргона/гелия 75/25.

Обеспечивает высокую скорость сварки и уменьшает как оксиды, так и зону термического влияния в сварном шве, сохраняя при этом профиль глубокого проплавления.

Этот газ обычно используется для изготовления алюминиевых лодок, промышленных теплообменников, труб и других интенсивных промышленных применений. Очень редко чистый гелий используется в качестве основного защитного газа из-за его высокой стоимости.

75/25 аргон-двуокись углерода (MIG)

Смесь 75 % аргона и 25 % CO2, более известная как C25, возможно, является наиболее часто используемой смесью для сварки MIG в промышленности.

Эта смесь с более высоким содержанием углекислого газа обеспечивает в целом наилучшие характеристики, когда речь идет о внешнем виде готового сварного шва, стабильности дуги и более широкой форме провара.

CO2 хорошо известен своей более широкой проникающей способностью, а добавление аргона может уменьшить чрезмерное разбрызгивание чистого CO2.

Другими важными факторами являются более высокие скорости сварки. Независимо от того, являетесь ли вы сварщиком в домашних условиях или работаете профессионально, сварочный аппарат C25 — идеальный выбор для решения большинства ваших задач по сварке углеродистой стали методом MIG.

Хорошо подходит для сварки MIG/MAG с коротким замыканием вплоть до шарового переноса.,

A85/15 Аргон-двуокись углерода (MIG)

Это еще одна популярная смесь для сварки MIG, которая подходит для многих сварочных работ. на приличной скорости и финиш.

Однако проникающая способность этого защитного газа весьма ограничена, что делает его пригодным для работы с базовыми материалами толщиной от 1 мм до 12 мм.

Лучший размер бензобака для аргонной сварки

Аргон — обычно используемый газ для сварочных работ, где требуется обратная продувка и более высокая скорость потока.

Нельзя зацикливаться на очень маленьком баллоне и продолжать тратить время на частые поездки на заправку, иначе можно потерять продувку на критическом сварном шве.

Точно так же нецелесообразно иметь самый большой цилиндр, если вам нужен портативный вариант.

Чтобы определить размер газового баллона, наиболее подходящий для вашего применения, вы должны рассмотреть ваши приложения и другие требования, прежде чем принимать решение.

Вы можете обратиться к таблице, чтобы узнать больше об общих размерах. Здесь.

Каков срок службы резервуара для аргоновой сварки?

Общее время работы вашего сварочного газового баллона зависит от двух факторов. Общий объем баллона и установленный вами расход газа.

Скорость потока является важным параметром как для сварки MIG, так и для сварки TIG, поскольку она определяет уровень защиты вашего соединения.

Если вы хотите получить высококачественную сварку, вам потребуется идеальный баланс, поскольку как низкая, так и высокая скорость потока могут повлиять на качество сварки.

Большинство сварщиков поддерживают расход газа в пределах 20–35 кубических футов в час при сварке MIG и 15–40 кубических футов в час при сварке TIG.

На требуемый расход для ваших сварочных работ влияет множество факторов, которые могут выходить за указанные диапазоны.

Чтобы рассчитать общее время сварки, используйте следующую формулу:

Время сварки (часы) = объем газового баллона в кубических футах (куб. фут) / скорость потока в куб. газовый баллон с расходом нагнетания 20cfh.

 

 

125 куб. Вы можете определить, как долго прослужит ваш сварочный бак, используя приведенную выше формулу для вашего газового баллона.

Важные правила техники безопасности при сварке аргоном

Аргон — это нетоксичный, негорючий и нереакционноспособный газ. Но есть и очень серьезные опасности.

Поскольку аргон хранится под чрезвычайно высоким давлением в сжатом резервуаре, первостепенное значение имеют надлежащие меры безопасности и хранение баллонов.

При хранении газа закрепите баллоны, чтобы они не упали и не сломали клапан.

Было много случаев, когда бутылка превращалась в мощную ракету, которая могла пробить бетонную стену из-за сильного выброса газа под высоким давлением.

Манометр высокого давления должен быть в отличном рабочем состоянии, чтобы правильно регулировать поток газа.

Негерметичные или поврежденные манометры могут привести к попаданию примесей в защитный газ, или утечка газа может накопиться в рабочей зоне до высоких уровней, истощая кислород и ухудшая качество воздуха.

При сварке труб из нержавеющей стали или титана с продувкой используется почти вдвое больше аргона.

Если сварщик выполняет сварку в ограниченном пространстве, аргон накапливается до предела, при котором уровень кислорода настолько низок, что человек тонет в аргоне. Каждый год регистрируется множество смертей от удушья инертным газом.

Если содержание кислорода в окружающей среде падает ниже 6%, у человека прекращается дыхание с последующими судорогами и остановкой сердца.

При такой концентрации это может произойти почти сразу. Люди погибли, пытаясь спасти товарища по работе в случае удушья, и умерли сами.

Аргон тяжелее воздуха, поэтому он накапливается, как будто это вода, заполняющая окружающую среду.

Любой, кто входит в резервуар или замкнутое пространство, должен иметь часы безопасности, детектор кислорода и план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

Заключительные мысли по сварке в аргоне

Аргон — это защитный газ высокой чистоты, один из наиболее распространенных инертных газов, используемых в любом сварочном процессе.

Его универсальность, функциональность и доступность сделали его популярным среди профессиональных сварщиков и сварщиков-любителей.

Как чистый аргон, так и его смеси регулярно используются сварщиками MIG и TIG во всем мире.

В этой статье мы рассмотрели самую основную информацию об аргоновом сварочном газе, которую должен знать каждый, кто связан с этой отраслью.

Хотите узнать больше о сварке, обычном оборудовании и других компонентах?

Ознакомьтесь с остальными статьями на этом сайте.

Содержание