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钨电极 我有新说法
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钨电极,它是用具有熔点高,耐腐蚀,高密度,良好的导热和导电性材料制成的钨电极。钨电极广泛用于焊接在其属性。钨电极研磨或抛光和黑棒。其最终的颜色都是不同,可以分辨差异。在钨电极中,更重要的是,他们的最终颜色的不同,钨含量也不同。焊接时,选择正确的钨电极,使焊接更容易,重要的是获得高品质的焊接。做出正确的选择要考虑的一些重要的因素是电源(逆变器或变压器),焊接材料(钢,铝或不锈钢)和材料厚度的类型。

产品特性

钨电极在钨极氩弧焊中对电弧的起弧、电弧的稳定性和焊接质量都起到重要的作用。在电弧的高温作用下钨电极发生质量的损失,称为钨电极的烧蚀。为了便于讨论钨电极的烧蚀机理,烧蚀可分为添加氧化物的烧蚀和钨本身的烧蚀。

产品分类

铈钨电极

在钨中加入氧化铈,生产铈钨电极。具体数据如下表:

牌号 掺杂物 掺杂量 其他掺杂量 电子逸出功 色标涂头

WC20 CeO2 1.80~2.20% <0.20% 2.7~2.8 灰色

铈钨比钍钨材料有如下优点:

*非辐射性 *低熔化率 *长的焊接寿命 *良好的起弧性。因此,铈钨是低电流焊接环境下钍钨的最好代替品。

铈钨电极主要应用在低电流的直流焊接。

铈钨在低电流下有着佳的起弧性能,因而成为大多有轨管道焊接装备制造商的标准,此外,它也用于其他的低电流应用像是精小的部件焊接等。

铈钨并不适合于高电流条件下的应用,因为在这种条件下,氧化物会快速的移动到高热区,即电极焊接处的顶端,这样对氧化物的均匀度造成破坏,因而由于氧化物的均匀分布所带来的上述好处将不复存在 [1] 。

镧钨电极

在钨中加入氧化镧,生产镧钨电极。

钍钨电极

在钨中掺杂氧化钍,生产钍钨电极。

与纯钨材料相比,钍钨有如下特点:

*电子功能更低 *在结晶温度更高 *导电率更好 *机械切割性能好。

钍钨电极一种普遍使用的钨电极材料,它有比纯钨还要优越的焊接性能,因而广泛应用于直流电焊接领域。

钍钨电极操作简便,即使在超负荷的电流下也能很好的运作。

虽然如此,人们还是逐渐的将目光转到其他类型的钨电极,例如钨铈和钨镧,这不仅仅是因为它们在大部分应用领域都表现出优良的性能,而且,重要的是它们没有辐射伤害。由于钍钨电极中的氧化钍产生微量的辐射,使得部分焊接人员不愿意靠近它们。

在使用钍钨电极焊接时一定要保持良好的通风环境,废弃的焊接头要妥善处理。

锆钨电极

在钨中掺杂氧化锆,生产锆钨电极。

锆钨电极和纯钨电极一样,只能在交流电环境下进行焊接工作。

锆钨电极在交流电环境下,焊接性能良好。尤其在高负载电流的情况下,锆钨电极表现出来的优越性能,是其他电极不可替代的。

在焊接时,锆钨电极的端部能保持成圆球状而减少渗钨现象,并具有良好的抗腐蚀性。

由于其他可替代产品的出现,锆钨电极的需求量将会有减少的趋势。主要替代产品是钨镧电极。

钇钨电极

钇钨电极在焊接时,弧束细长,压缩程度大,在中、大电流时其熔深比较大主要应用于军事工业和航空航天工业。 在钨中掺杂氧化锆,生产锆钨电极。

产品用途

钨电极用于TIG焊接,这是在钨基体中通过粉末冶金的方法掺入0.3%-5%左右的稀土元素如:铈、钍、镧、锆、钇等而制作的钨合金条,再经过压力加工而成,直径从0.25到6.4mm,标准长度从75到600,而最常使用的规格为直径1.0、1.6、2.4和3.2,电极d的形状对TIG而言是一项重要因素,当使用DCSP时,电极d需磨成尖状,且其尖角度随着应用范围,电极直径,和焊接电流来改变,窄的接头需要一较小的尖角,当焊接非常薄的材料时,需以低电流,似针状的最小电极来进行,以稳定电弧,而适当的接地电极可确保容易引弧,良好的电弧稳定度及适当的焊道宽度。当以AC电源来焊接时,不必磨电极d,因为使用适当的焊接电流时,电极d会形成一半球状,假如增加焊接电流,则电极d会变为灯泡状及可能熔化而污染熔金。

参考资料

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