
【化】 gas tungsten arc welding(GTAW)
气体保护钨极电弧焊(Gas Tungsten Arc Welding,简称GTAW)是一种利用非消耗性钨电极与工件间产生的电弧热进行焊接的工艺,其核心特征是通过惰性气体(如氩气、氦气)隔绝空气,防止熔融金属氧化。该技术在国际标准ISO 4063:2023中被归类为“电弧焊工艺”的141类,广泛应用于航空航天、核工业等高精度焊接领域。
焊接系统由三部分组成:①钨电极(熔点3410°C),作为电弧载体;②惰性气体保护层,流速通常控制在10-25 L/min;③焊接电源,采用直流或交流模式。美国焊接协会(AWS A5.12/A5.12M:2020)特别规定,电极直径与电流值需满足公式: $$ I_{max}=K cdot D^{n} $$ 其中$K$为材料系数,$D$为电极直径,$n$取1.6-2.0。
该工艺相较于其他焊接方法的优势在于:焊缝金属纯净度可达99.996%,热影响区宽度可控制在2mm以内,特别适用于铝、镁、钛等活性金属的焊接。英国焊接研究所(TWI)研究显示,采用脉冲GTAW可使不锈钢焊接变形量降低40%。
引用来源
气体保护钨极电弧焊(Gas Tungsten Arc Welding, GTAW),国际上通称为TIG焊(Tungsten Inert Gas Welding),是一种以非熔化钨极作为电极的电弧焊接方法。其核心特点是通过惰性气体(如氩气、氦气)保护焊接区域,避免大气污染,从而获得高质量的焊缝。
基本原理
焊接时,钨极与工件之间产生电弧,电弧热量熔化母材和填充金属(可选)。由于钨极本身不熔化,仅作为导电电极,因此需额外添加焊丝作为填充材料(部分自熔焊缝可省略)。保护气体(如氩气)通过焊枪喷嘴持续输送,隔绝氧气、氮气等对熔池的污染。
保护气体类型
主要特点
应用领域
广泛用于航空航天、核电、化工设备等对焊缝质量要求高的行业,尤其适用于铝、镁等有色金属的焊接。
如需进一步了解具体操作参数或案例,可参考上述来源中的工艺细节。
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