Здравейте, любители на заваряването! Като доставчик на DC импулсни TIG заваръчни машини, напоследък получавам много въпроси относно микроструктурата на заваръчните шевове, произведени от тези машини. Така че реших да отделя малко време, за да ви го разкажа в тази публикация в блога.
Първо, нека поговорим малко за DC импулсно TIG заваряване. Това е популярен метод на заваряване, който използва неконсумативен волфрамов електрод за получаване на заваръчния шев. Частта "DC импулс" означава, че заваръчният ток се редува между висок пиков ток и нисък фонов ток. Това пулсиращо действие предлага няколко предимства, като по-добър контрол върху входящата топлина, намалено изкривяване и подобрено качество на заваръчния шев.
Сега върху микроструктурата на заваръчните шевове. Микроструктурата на заваръчния шев е по същество подреждането на различните фази и зърна на микроскопично ниво. Той играе решаваща роля при определянето на механичните свойства на заваръчния шев, като здравина, пластичност и издръжливост.
Когато използваме DC импулсна TIG заваръчна машина, бързите цикли на нагряване и охлаждане по време на пулсиращия процес имат значително въздействие върху микроструктурата. По време на фазата на висок пиков ток, металът в зоната на заваряване се нагрява бързо, разтапяйки основния метал и добавъчния материал (ако се използва). Това създава разтопен басейн.
Когато токът спадне до ниското фоново ниво, разтопеният басейн започва да се охлажда. Скоростта на охлаждане е доста бърза, което се отразява на това как металът се втвърдява. Една от ключовите характеристики на микроструктурата, образувана при DC импулсни TIG заварки, е образуването на финозърнести структури.
Финозърнестите микроструктури обикновено са желателни, защото предлагат по-добри механични свойства. Зърната са отделните кристали, които изграждат метала. При финозърнеста структура зърната са с по-малък размер. По-малките зърна означават, че има повече граници на зърната. Границите на зърната действат като бариери за движението на дислокациите (дефекти в кристалната структура), което от своя страна повишава здравината на материала.
Друг аспект на микроструктурата е наличието на различни фази. В зависимост от вида на заварения метал по време на процеса на втвърдяване могат да се образуват различни фази. Например при заваряване на стомана може да видим фази като ферит, перлит и мартензит.
Феритът е сравнително мека и пластична фаза. Той има центрирана кубична (BCC) кристална структура. Перлитът е ламеларна (слоеста) структура, съставена от редуващи се слоеве ферит и цементит. Има средна якост и пластичност. Мартензитът, от друга страна, е много твърда и крехка фаза, която се образува, когато стоманата се охлажда много бързо.
При DC импулсно TIG заваряване, чрез контролиране на параметрите на импулса като пиков ток, фонов ток, честота на импулса и продължителност на импулса, можем да повлияем на формирането на тези фази. Например, по-висок пиков ток може да доведе до повече входяща топлина, което може да повлияе на скоростта на охлаждане и по този начин на фазовата трансформация.
Нека да разгледаме по-подробно как си взаимодействат тези параметри. Пиковият ток определя количеството топлина, генерирано по време на фазата на висок ток. По-високият пиков ток ще разтопи повече метал и ще създаде по-голяма купа от разтопена вода. Въпреки това, ако пиковият ток е твърде висок, това може да причини прекомерно пръскане и дори да повреди основния метал.
Фоновият ток поддържа определено ниво на топлина в зоната на заваряване между високите пикови импулси. Помага да се предотврати прекалено бързото втвърдяване на разтопения басейн и също така намалява топлинното напрежение върху заваръчния шев.
Честотата на импулса е броят на импулсите в секунда. По-високата честота означава по-бързи цикли на нагряване и охлаждане. Това може да доведе до още по-фина зърнеста микроструктура. Но ако честотата е твърде висока, може да е трудно да се контролира процеса на заваряване.
Продължителността на импулса е времето, през което се прилага висок пиков ток. По-дългата продължителност на импулса ще доведе до повече входяща топлина и по-голяма вана от стопилка.
Сега бих искал да спомена някои от продуктите, които предлагаме като доставчик на DC импулсни TIG заваръчни машини. Ние имамеDC еднофазна TIG заваръчна машина. Тази машина е чудесна за малки заваръчни работи. Той е лесен за работа и осигурява постоянно качество на заваръчния шев.
За тези, които трябва да заваряват алуминий в индустриален мащаб, нашиятИндустриален 380V Професионален TIG за заваряване на алуминийе първокласен избор. Той е проектиран да се справи с уникалните предизвикателства на заваряването на алуминий, като неговата висока топлопроводимост и оксиден слой.


А ако търсите машина за заваряване с модерен и удобен за потребителя дизайн, вижте нашатаДизайн на пластмасов панел Популярна машина за TIG заваряване. Той съчетава стил с функционалност, което го прави популярен избор сред заварчиците.
Разбирането на микроструктурата на заваръчните шевове от DC импулсна TIG заваръчна машина е от съществено значение за постигане на висококачествени заваръчни шевове. Чрез внимателно контролиране на параметрите на заваряване, ние можем да оптимизираме микроструктурата, за да отговорим на специфичните изисквания на различни заваръчни приложения.
Ако търсите DC импулсна TIG заваръчна машина или имате въпроси относно процеса на заваряване, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем да направите правилния избор за вашите заваръчни нужди. Независимо дали сте професионален заварчик или любител, нашите машини са проектирани да осигурят отлична производителност. И така, нека започнем разговор и да видим как можем да работим заедно, за да подобрим вашите проекти за заваряване.
препратки:
- „Металургия на заваряване“ от Джон К. Липолд и Дейвид А. Котеки
- „Принципи на заваряването: процеси, физика, химия и металургия“ от Джон Ф. Ланкастър





