يرجى من العملاء الدوليين إرسال بريد إلكتروني إلى فريق خدمة العملاء إذا كانت لديهم أية أسئلة.
أنت هنا: بيت » أخبار » تكنولوجيا اللحام » كيفية حل مشاكل تبديد الحرارة لشعلة TIG عند لحام الألومنيوم

كيفية حل مشاكل تبديد الحرارة لشعلة TIG عند لحام الألومنيوم

المشاهدات: 0     المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2026-08-26 الأصل: موقع

استفسر

زر مشاركة الفيسبوك
زر المشاركة على تويتر
زر مشاركة الخط
زر مشاركة وي شات
زر المشاركة ينكدين
زر مشاركة بينتريست
زر مشاركة الواتس اب
شارك زر المشاركة هذا

يشير تبديد حرارة شعلة TIG في لحام الألومنيوم إلى إزالة الحرارة من رأس الشعلة ومنطقة القطب الكهربائي وكابل الطاقة ودائرة التبريد بسرعة كافية للحفاظ على تشغيل الشعلة ضمن التيار المقدر ودورة العمل.

الطريقة الأكثر فعالية لمنع ارتفاع درجة حرارة شعلة TIG عند لحام الألومنيوم هي مطابقة تصنيف الشعلة مع تيار اللحام، واستخدام شعلة TIG المبردة بالماء للعمل المستمر بتيار عالي، والحفاظ على دوران سائل التبريد المناسب، وتحسين توازن التيار المتردد، وتنظيف أكسيد الألومنيوم قبل اللحام، والتحكم في سرعة السفر وتجنب التشغيل خارج دورة العمل المقدرة للشعلة.

بالنسبة لإنتاج لحام الألومنيوم، لا يعد التبريد مجرد مسألة تتعلق براحة المشغل. يمكن أن تؤدي درجة حرارة الشعلة المفرطة إلى تقصير عمر المستهلك، وزعزعة استقرار قطب التنغستن، وإتلاف الخراطيم والكابلات، وإجبار المشغلين على إيقاف اللحام بينما تبرد الشعلة.

المشكلة مهمة بشكل خاص في لحام الألومنيوم AC TIG لأن الموصلية الحرارية العالية للألمنيوم غالبًا ما تتطلب تيار لحام مرتفع نسبيًا، في حين أن الجزء الموجب للقطب الكهربائي من دورة التيار المتردد يزيد أيضًا من الحمل الحراري على التنغستن والشعلة.

ما هي أفضل طريقة للحفاظ على برودة شعلة TIG عند لحام الألومنيوم؟

بالنسبة لمعظم تطبيقات TIG المصنوعة من الألومنيوم المستمر أو عالي التيار، فإن شعلة TIG المبردة بالماء هي الحل الأكثر فعالية.

تنص INWELT على أن مشاعل TIG المبردة بالماء مناسبة بشكل خاص للحام فوق 200 أمبير تقريبًا في دورات الخدمة العالية.

ومع ذلك، يعتمد أداء التبريد على أكثر من مجرد تبريد الشعلة بالهواء أو تبريدها بالماء.

سبب ارتفاع درجة حرارة شعلة TIG

الحل الموصى به

لماذا يعمل؟

ارتفاع تيار اللحام

استخدم شعلة TIG ذات تصنيف أعلى أو مبردة بالماء

يزيل الحرارة بشكل مستمر من رأس الشعلة والكابل

دورة عمل عالية

حدد شعلة مصنفة لدورة الإنتاج الفعلية

يمنع الحمل الزائد الحراري

الإفراط في وقت التيار المتردد إيجابي القطب

قم بزيادة EN عندما تسمح نظافة اللحام بذلك

يقلل من الحرارة المركزة على التنغستن

أكسيد الألومنيوم الثقيل

تنظيف الألمنيوم ميكانيكياً قبل اللحام

يقلل من كمية تنظيف EP المطلوبة

تقييد تداول المبرد

تحقق من مستوى سائل التبريد والمضخة والخراطيم وتدفق العودة

يستعيد نقل الحرارة من خلال الشعلة

الإفراط في إدخال الحرارة

زيادة سرعة السفر أو تقليل التيار غير الضروري

يحد من الحرارة المتراكمة

التنغستن الأصغر حجما

تطابق قطر القطب مع تيار اللحام

يقلل من ارتفاع درجة حرارة القطب وعدم الاستقرار

اللحامات المستمرة الطويلة

التحكم في تسلسل اللحام ودرجة الحرارة البينية

يمنع تراكم الحرارة التدريجي

الوجبات الرئيسية: يجب حل مشاكل التبريد كنظام كامل يتضمن شعلة TIG، ومصدر الطاقة، ومعلمات التيار المتردد، ودائرة التبريد، وقطب التنغستن وإجراءات اللحام ، بدلاً من مجرد تقليل التيار.

TIG الشعلة المحموم لحام الألومنيوم-.jpg

لماذا تصبح شعلة TIG ساخنة جدًا عند لحام الألومنيوم؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية.

1. لماذا يتطلب الألومنيوم الكثير من الحرارة أثناء لحام TIG؟

الألومنيوم يوصل الحرارة بكفاءة عالية.

بدلاً من الحفاظ على طاقة القوس مركزة حول وصلة اللحام، ينقل الألومنيوم الحرارة بسرعة إلى قطعة العمل المحيطة.

تشير جمعية اللحام الأمريكية إلى أن الموصلية الحرارية العالية للألمنيوم تجعل إنشاء حوض اللحام أكثر صعوبة، وغالبًا ما يتطلب من المشغلين اللحام 'ساخن وسريع' نسبيًا. وعندما تصبح قطعة العمل أكثر سخونة بشكل تدريجي، قد يلزم بعد ذلك تقليل معلمات اللحام باتجاه نهاية المفصل.

على سبيل المثال، يتمتع الألومنيوم 6061-T6 النموذجي بموصلية حرارية تبلغ حوالي 167 واط/م · كلفن عند 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية) وفقًا لبيانات المواد التي تشير إلى قيم جمعية الألومنيوم.

يفسر معدل نقل الحرارة المرتفع هذا خاصية مهمة لحام الألومنيوم TIG:

قد تكون هناك حاجة لتيار عالٍ في البداية لإنشاء حوض اللحام، لكن التيار الزائد لاحقًا في اللحام يمكن أن يؤدي إلى تراكم حرارة غير ضروري.

تضع هذه الحالة الحرارية المتغيرة ضغطًا إضافيًا على كل من قطعة العمل وشعلة TIG.

2. لماذا يزيد أكسيد الألومنيوم من متطلبات الحرارة؟

يشكل الألومنيوم طبقة أكسيد رقيقة على الفور تقريبًا عند تعرضه للهواء.

تكمن المشكلة في أن أكسيد الألومنيوم ينصهر عند درجة حرارة 2060 درجة مئوية تقريبًا، بينما تنصهر سبائك الألومنيوم الأساسية عند درجة حرارة 660 درجة مئوية تقريبًا ، وفقًا لـ TWI.

مادة

درجة حرارة الانصهار التقريبية

معدن الألمنيوم الأساسي

660 درجة مئوية / 1220 درجة فهرنهايت

أكسيد الألومنيوم

2,060 درجة مئوية / 3,740 درجة فهرنهايت

3. لماذا يضع AC TIG المزيد من الضغط الحراري على الشعلة؟

يتناوب AC TIG بين القطب السالب والقطب الموجب.

خلال EN:

  • يتم توجيه حرارة اللحام الأكثر فائدة نحو قطعة العمل؛

  • زيادة الاختراق

  • يتم تقليل تسخين التنغستن.

خلال EP:

  • يزيد تنظيف أكسيد الألومنيوم.

  • يتم نقل المزيد من الطاقة الحرارية نحو قطب التنغستن.

  • يمكن أن يسبب EP المفرط تآكل التنغستن أو التكور.

يوضح INWELT أن زيادة جزء EN من دورة التيار المتردد يقلل من تآكل التنغستن ويسمح بحياة أفضل للقطب الكهربائي، في حين أن الكثير من EP يزيد من تسخين القطب الكهربائي.

وهذا أيضًا هو السبب في أن نفس شعلة TIG يمكن أن يكون لها تصنيفات مختلفة للتيار المتردد والتيار المستمر.

تبريد الهواء مقابل تبريد الماء tig torch.jpg

هل يجب عليك استخدام شعلة TIG مبردة بالهواء أو مبردة بالماء للألمنيوم؟

يعتمد ذلك في المقام الأول على التيار الكهربائي ووقت التشغيل وبيئة العمل ومتطلبات الإنتاج.

متى تكون شعلة TIG المبردة بالهواء مناسبة؟

تستخدم شعلة TIG المبردة بالهواء الهواء المحيط ومسار الغاز الواقي لتبديد الحرارة بدلاً من دائرة تبريد سائلة مخصصة.

وهي مناسبة بشكل عام لـ:

  • تصنيع خفيف؛

  • أعمال الصيانة؛

  • لحام TIG منخفض التيار؛

  • اللحامات القصيرة أو المتقطعة؛

  • التطبيقات الميدانية المحمولة؛

  • التطبيقات التي يكون فيها المبرد المنفصل غير مريح.

تتمتع المشاعل المبردة بالهواء بالعديد من المزايا العملية:

  • معدات أبسط

  • خراطيم أقل

  • تكلفة أولية أقل؛

  • سهولة النقل

  • صيانة أقل لنظام التبريد.

يتم تقليل المقايضة القدرة الحرارية.

مع زيادة التيار الكهربائي ووقت تشغيل القوس الكهربائي، قد يصبح المقبض وكابل الطاقة غير مريحين أو ساخنين للغاية.

متى يجب عليك استخدام شعلة TIG المبردة بالماء؟

تقوم شعلة TIG المبردة بالماء بتدوير سائل التبريد من خلال أو حول رأس الشعلة ونظام كابل الطاقة، مما يعيد الحرارة إلى وحدة تبريد خارجية.

التبريد المائي مفيد بشكل خاص لما يلي:

  • لحام ألومنيوم عالي التيار؛

  • لوحة الألومنيوم السميكة

  • طبقات اللحام الطويلة.

  • تطبيقات دورة العمل العالية؛

  • محلات تصنيع؛

  • الإنتاج الآلي أو المتكرر؛

  • التطبيقات التي تتطلب شعلة تيار عالي أصغر حجمًا وأكثر راحة.

يحدد ميلر مشاعل TIG المبردة بالماء باعتبارها مثالية للتطبيقات التي تزيد عن 200 أمبير تقريبًا في دورة الخدمة العالية ، في حين تشير إرشاداتها الأوسع إلى أن مشاعل TIG المبردة بالماء متوفرة بشكل شائع في فئات 250 إلى 500 أمبير تقريبًا ، اعتمادًا على التصميم.

مقارنة بين مبرد الهواء ومبرد الماء TIG Torch

ميزة

شعلة TIG مبردة بالهواء

شعلة TIG مبردة بالماء

طريقة التبريد

الهواء المحيط

المبرد المتداول

تعقيد المعدات

قليل

أعلى

قابلية النقل

ممتاز

معتدل

تطبيق نموذجي

متقطع / أقل الحالي

تيار مستمر/عالي

قدرة دورة العمل العالية

محدود

ممتاز

حجم الشعلة عند التيار العالي

عموما أكبر

يمكن أن تظل مدمجة

راحة المشغل

أقل أثناء اللحامات الطويلة

أفضل أثناء اللحامات الطويلة

مطلوب وحدة تبريد

لا

نعم

صيانة

قليل

يتطلب نظام التبريد الصيانة

الأفضل لإنتاج الألمنيوم

محدود

مُستَحسَن

هام: هذه هي إرشادات التطبيق وليست حدود التيار العالمي. استخدم دائمًا تصنيف التيار المتردد ودورة العمل الفعلي الذي تنشره الشركة المصنعة للشعلة.

ماذا تعني دورة تشغيل شعلة TIG؟

دورة التشغيل هي النسبة المئوية لمدة 10 دقائق التي يمكن خلالها لشعلة TIG أن تعمل بتيارها المقدر دون تجاوز حدود التصميم الحراري الخاصة بها.

على سبيل المثال:

  • دورة عمل 100% = نظريًا 10 دقائق من اللحام المستمر عند الخرج المقدر.

  • دورة تشغيل 60% = 6 دقائق لحام تليها حوالي 4 دقائق من التبريد خلال فترة اختبار مدتها 10 دقائق.

  • دورة تشغيل 40% = 4 دقائق لحام يتبعها حوالي 6 دقائق بدون لحام ذو حمل مقدر.

يحدد ميلر أيضًا دورة عمل اللحام باستخدام فترة مرجعية مدتها 10 دقائق ويحذر من أن التشغيل بما يتجاوز الخرج المقدر يؤدي إلى تسخين مقبض الشعلة ونظام الكابل بسرعة أكبر.

يعد هذا أحد الأسباب الأكثر إغفالًا لارتفاع درجة حرارة شعلة TIG.

قد يبدو أن الشعلة تتمتع بقدرة تيار كافية، ولكن إذا كان تطبيق الإنتاج يتطلب لحامات مستمرة طويلة، فقد تكون قدرة دورة العمل الفعلية الخاصة بها غير كافية.

مثال

لنفترض أن شعلة TIG تم تصنيفها:

200 أمبير عند دورة تشغيل 60%

لكن الإنتاج يتطلب:

190 أمبير تيار متردد مع وقت تشغيل مستمر تقريبًا.

التيار أقل من 200 أمبير من الناحية الفنية، ولكن لا يزال من الممكن أن ترتفع درجة حرارة الشعلة لأن دورة الإنتاج تتجاوز تصنيف الشركة المصنعة.

لذلك:

يجب دائمًا تقييم تيار الشعلة ودورة العمل معًا.

كيف يؤثر توازن التيار المتردد على درجة حرارة شعلة TIG؟

يعد توازن التيار المتردد أحد أكثر تعديلات المعلمات فعالية للتحكم في حرارة التنغستن أثناء لحام TIG للألمنيوم.

تحتوي دورة AC TIG الحديثة على:

إن + إب = 100%

أين:

  • EN = الاختراق وانخفاض تسخين التنغستن

  • EP = تنظيف الأكسيد وزيادة تسخين التنغستن

يوصي ميلر بنسبة 75% تقريبًا من EN كنقطة بداية عملية في العديد من أنظمة TIG العاكسة الحديثة ، في حين أن الألومنيوم الأكثر اتساخًا قد يتطلب المزيد من EP والمواد النظيفة جدًا قد تسمح بإعدادات EN أقرب إلى 80%.

ومع ذلك، لا ينبغي نسخ الإعدادات بشكل أعمى بين آلات اللحام لأن الشركات المصنعة قد تعرض توازن التيار المتردد بشكل مختلف.

استراتيجية توازن التيار المتردد النموذجية

حالة الألومنيوم

استراتيجية EN المحتملة

تأثير

المنيوم نظيف جدا

العالي إن

حرارة أقل من التنغستن، واختراق أكبر

الألومنيوم المحضر العادي

حوالي 75% EN نقطة البداية

تنظيف واختراق متوازن

ألومنيوم مؤكسد بشكل معتدل

خفض EN قليلا

المزيد من تنظيف EP

التلوث الشديد

قم بالتنظيف ميكانيكيًا أولاً

تجنب الإفراط في EP

مصدر التوجيه: التحكم في توازن ميلر للتيار المتردد لحام الألومنيوم TIG.

القاعدة الأكثر أهمية هي:

استخدم فقط قدر تنظيف EP الذي يحتاجه اللحام بالفعل.

يمكن أن يسبب EP المفرط:

  • التكور التنغستن.

  • تآكل القطب.

  • قوس غير مستقر

  • منطقة محفورة أوسع؛

  • الحمل الحراري غير الضروري.

هل يمكن لتنظيف الألومنيوم أن يقلل من ارتفاع درجة حرارة شعلة TIG؟

بشكل غير مباشر، نعم.

لا يؤدي التنظيف إلى تبريد الشعلة فعليًا، ولكنه يمكن أن يقلل من مقدار عملية التنظيف الإيجابية للقطب الكهربائي المطلوبة أثناء لحام AC TIG.

توصي AWS بتنظيف الألومنيوم قبل اللحام لأن الأكسيد والتلوث يمكن أن يتداخلا مع أداء اللحام ويساهمان في المسامية.

توصي TWI أيضًا بإزالة الأكسيد من خلال تنظيف الأسلاك المناسبة أو التحضير الكيميائي قبل اللحام.

إجراءات الإعداد العملي هي:

  1. قم بإزالة الزيوت والشحوم والتلوث باستخدام مذيب مناسب.

  2. السماح للسطح حتى يجف تماما.

  3. قم بإزالة طبقة الأكسيد باستخدام فرشاة مخصصة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

  4. لا تستخدم نفس الفرشاة على الفولاذ الكربوني.

  5. قم باللحام في أقرب وقت ممكن بعد التنظيف.

  6. حافظ على قضيب الحشو نظيفًا وجافًا.

يسمح الألومنيوم النظيف للمشغل باستخدام توازن EN/EP أكثر كفاءة بدلاً من محاولة إزالة التلوث الثقيل كهربائيًا.

كيف يمكن لمعلمات اللحام تقليل حرارة شعلة TIG؟

لا ينبغي التحكم في درجة حرارة الشعلة بمجرد خفض التيار.

إذا أصبح التيار منخفضًا جدًا، فقد يتحرك المشغل ببطء شديد، مما يزيد من إجمالي مدخلات الحرارة ويخلق مشاكل لحام أخرى.

بدلا من ذلك، قم بتحسين إجراء اللحام الكامل.

1. استخدم تيارًا كافيًا لإنشاء البركة بسرعة

تعمل الموصلية الحرارية العالية للألمنيوم على إزالة الحرارة بسرعة أثناء بدء القوس.

تشير AWS إلى أن إنشاء مجمع اللحام قد يكون أمرًا صعبًا، في حين تحتاج المعلمات غالبًا إلى الانخفاض لاحقًا عندما يصبح الألومنيوم أكثر سخونة.

بالنسبة للحام TIG اليدوي، تكون دواسة القدم أو جهاز التحكم بالتيار عن بعد مفيدًا بشكل خاص.

الإستراتيجية المشتركة هي:

تيار أولي أعلى ← إنشاء البركة بسرعة ← الحفاظ على سرعة السير ← تقليل التيار تدريجيًا مع امتصاص قطعة العمل للحرارة.

2. قم بزيادة سرعة السفر عندما تبدأ الحرارة بالتراكم

يحدد ميلر زيادة سرعة السير كطريقة للتحكم في مدخلات الحرارة الزائدة في لحام الألومنيوم TIG.

البقاء في مكان واحد لفترة طويلة جدًا:

  • يزيد من درجة حرارة المعدن الأساسي.

  • يزيد من وقت تشغيل قوس الشعلة؛

  • يوسع اللحام.

  • يزيد من مخاطر التشويه؛

  • يزيد من خطر الاحتراق.

عادةً ما تكون الحركة المستقرة والحركة الأمامية المتسقة أكثر فعالية من محاولة لحام الألومنيوم السميك ببطء عند تيار غير كافٍ.

3. التحكم في درجة الحرارة البينية

تتطلب سبائك الألومنيوم المعالجة بالحرارة عناية خاصة لأن التعرض الحراري المفرط قد يؤثر على الخواص الميكانيكية.

تشير AWS Welding Digest إلى أن بعض تطبيقات لحام الألومنيوم المعالج بالحرارة تتطلب درجات حرارة فاصلة لا تتجاوز 400 درجة فهرنهايت (204 درجة مئوية) تقريبًا ، اعتمادًا على السبائك والإجراءات ومواصفات اللحام المعمول بها.

لا ينبغي التعامل مع هذا على أنه حد عالمي لدرجة الحرارة.

بالنسبة للحام المشفر أو الهيكلي، ينطبق ما يلي:

  • مواصفات إجراءات اللحام (WPS)؛

  • سبائك الألومنيوم.

  • حِدّة؛

  • معدن حشو

  • تنظيم معيار اللحام

يجب تحديد متطلبات البينية الفعلية.

كيف ينبغي الحفاظ على نظام تبريد المياه؟

إن تركيب شعلة TIG المبردة بالماء لا يضمن التبريد المناسب.

يجب أن تعمل دائرة التبريد بشكل صحيح.

يحذر فرونيوس على وجه التحديد من عدم تشغيل مشاعل اللحام المبردة بالماء بدون سائل تبريد ويجب التحقق من دوران سائل التبريد أثناء اللحام.

يوصي ميلر أيضًا باستخدام المبرد المحدد لنظام التبريد بدلاً من ماء الصنبور العادي، لأن الماء غير المعالج يمكن أن يعزز تراكم الحجم أو التراكم البيولوجي داخل الشعلة ودائرة التبريد.

قائمة مراجعة صيانة شعلة TIG المبردة بالماء

البند التفتيش

ما يجب التحقق منه

النتيجة المحتملة إذا تم تجاهلها

مستوى سائل التبريد

الخزان عند المستوى الموصى به

انخفاض قدرة التبريد

حالة المبرد

نظيفة ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة

رواسب داخلية أو سوء نقل الحرارة

عودة المبرد

الدورة الدموية المرئية/العادية

ارتفاع درجة الحرارة إذا تم تقييد التدفق

خراطيم

مكامن الخلل أو التكسير أو التسرب

انخفاض تدفق المبرد

اتصالات

تجهيزات آمنة

تسرب سائل التبريد

مضخة

عملية عادية

لا يوجد تداول المبرد

المشعاع

مسار تدفق الهواء النظيف

انخفاض رفض الحرارة

رأس الشعلة

تسرب أو درجة حرارة غير طبيعية

خطأ في التبريد الداخلي

تجميع الكابلات

النقاط الساخنة أو الضرر

مشاكل المقاومة والحرارة

لا تستمر أبدًا في اللحام بالتيار العالي إذا أصبحت شعلة TIG المبردة بالماء فجأة أكثر سخونة من المعتاد.

يمكن أن تشير الزيادة السريعة في درجة الحرارة إلى تقييد تداول سائل التبريد بدلاً من مجرد تيار اللحام الزائد.

هل يؤثر اختيار قطب التنغستن على تبريد الشعلة؟

نعم.

على الرغم من أن اختيار التنغستن لا يحل محل نظام التبريد المناسب، إلا أن قطر التنغستن الخاطئ أو توازن التيار المتردد يمكن أن يجعل القطب الكهربائي ساخنًا بشكل مفرط.

يشير ميلر إلى أن اللحام بالتيار المتردد يضع حرارة على التنغستن أكثر من اللحام بـ DCEN، مما يجعل اختيار القطب الكهربائي المناسب مهمًا بشكل خاص للألمنيوم.

بالنسبة لمعدات TIG العاكسة الحديثة، تشمل أنواع الأقطاب الكهربائية شائعة الاستخدام ما يلي:

  • التنغستن اللانثانيت؛

  • التنغستن سيرياتيد.

  • التنغستن الزركونيوم.

يجب اختيار القطر الصحيح وفقا لما يلي:

  • التيار المتردد؛

  • الموجي.

  • توازن التيار المتردد

  • مواصفات الشعلة؛

  • توصيات الشركة المصنعة لمصدر الطاقة.

يمكن للتنغستن الصغير الحجم الذي يعمل بتيار زائد أن:

  • تشوه؛

  • ينقسم؛

  • الكرة بشكل مفرط.

  • إنشاء تجول قوس؛

  • زيادة فرصة التلوث بالتنغستن.

ما هي العلامات الأكثر شيوعًا التي تشير إلى ارتفاع درجة حرارة شعلة TIG؟

تشمل العلامات التحذيرية النموذجية ما يلي:

  • يصبح مقبض الشعلة ساخنًا بشكل غير عادي؛

  • أصبح كابل الطاقة ساخنًا جدًا؛

  • التنغستن المتدهور بسرعة.

  • مكونات الشعلة المتشققة أو التالفة؛

  • زيادة درجة حرارة سائل التبريد بشكل غير طبيعي؛

  • انخفاض أو انقطاع عودة المبرد.

  • قوس غير مستقر

  • فشل متكرر في المواد الاستهلاكية

  • تسرب تجهيزات المبرد.

  • يحتاج المشغلون إلى فترات تبريد متكررة.

لا تتعامل مع هذه الأعراض كالمعتاد لأن لحام الألمنيوم يستخدم تيارًا عاليًا.

يجب أن يكون السؤال الأول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها هو:

هل تعمل شعلة TIG داخل تيار التيار المتردد ودورة التشغيل المقدرة؟

إذا كانت الإجابة بنعم، قم بفحص نظام التبريد ومعلمات اللحام.

كيف يمكنك تشخيص ارتفاع درجة حرارة شعلة TIG خطوة بخطوة؟

استخدم التسلسل التالي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الخطوة 1: التحقق من تيار اللحام AC الفعلي

قارن تيار اللحام مع الخاص بالشركة المصنعة للشعلة تصنيف التيار المتردد ، وليس فقط تصنيف التيار المستمر.

الخطوة 2: التحقق من دورة العمل

قياس الوقت الفعلي أثناء الإنتاج.

قد ترتفع درجة حرارة الشعلة المصنفة للتشغيل المتقطع أثناء اللحام المستمر حتى عندما يكون التيار أقل من الناحية الفنية من الحد الأقصى المسموح به.

الخطوة 3: التحقق من تداول سائل التبريد

بالنسبة لأنظمة التبريد بالماء، قم بفحص:

  • مستوى الخزان

  • تشغيل المضخة

  • تدفق العودة

  • قيود خرطوم

  • تدفق الهواء المبرد.

  • تلوث المبرد.

الخطوة 4: فحص رصيد التيار المتردد

الكثير من EP يسخن القطب دون داع.

قم بتنظيف الألومنيوم جيدًا واستخدم ما يكفي من EP فقط لتحقيق إزالة الأكسيد بشكل مناسب.

الخطوة 5: التحقق من حجم التنغستن وحالته

قد يشير التنغستن المحموم بشدة إلى:

  • EP المفرط.

  • التيار الزائد

  • حجم القطب غير صحيح.

  • نوع القطب غير صحيح.

الخطوة 6: تقييم تقنية اللحام

بحث:

  • سرعة السفر بطيئة دون داع؛

  • النسيج المفرط

  • طول القوس المفرط

  • التسخين المتكرر لنفس المنطقة.

الخطوة 7: ترقية الشعلة إذا لزم الأمر

إذا كان التطبيق يعمل باستمرار بالقرب من الحد الحراري للشعلة أو يتجاوزه، فإن تعديل المعلمة ليس هو الحل الصحيح على المدى الطويل.

اختر شعلة TIG ذات سعة أعلى أو مبردة بالماء.

ما هي شعلة TIG التي يجب أن تختارها لحام الألومنيوم؟

بدلاً من اختيار الشعلة فقط من خلال الحد الأقصى للتيار، قم بتقييم ستة معلمات.

عامل الاختيار

لماذا يهم؟

تصنيف التيار المتردد

عادة ما يتم لحام الألومنيوم TIG باستخدام التيار المتردد

دورة العمل

يحدد قدرة اللحام المستمر

طريقة التبريد

يتحكم في القدرة الحرارية على المدى الطويل

حجم رأس الشعلة

يؤثر على إمكانية الوصول وراحة المشغل

قدرة التنغستن

يجب أن يتطابق مع تيار اللحام

طول الكابل والمرونة

يؤثر على بيئة العمل وتسليم المبرد/الطاقة

بالنسبة لتصنيع الألمنيوم عالي الإنتاج، غالبًا ما تكون المواصفات المفضلة هي:

شعلة TIG مبردة بالماء + تصنيف تيار متردد مناسب + دورة تشغيل عالية + وحدة تبريد صحيحة

يمكن أيضًا أن تظل الشعلة المبردة بالماء ذات الحجم المناسب أصغر حجمًا وأكثر راحة من الشعلة المكافئة المبردة بالهواء ذات التيار العالي.

ويشير ميلر إلى أن مجموعات الشعلة والكابلات المبردة بالماء يمكن أن توفر وزنًا أقل ومرونة أكبر لراحة المشغل في تطبيقات المتاجر ذات التيار العالي.

أي شعلة INWELT TIG مناسبة لحام الألومنيوم؟

يجب أن يعتمد اختيار شعلة TIG للألمنيوم على تيار التيار المتردد ودورة التشغيل وطريقة التبريد ، بدلاً من الحد الأقصى للتيار وحده.

تقدم INWELT مشاعل اللحام TIG من سلسلة WP المبردة بالغاز والمبردة بالماء لظروف اللحام المختلفة.

INWELT WP18 مقابل WP26 لحام الألومنيوم

تي اي جي الشعلة

طريقة التبريد

تصنيف التيار المتردد

دورة العمل

التطبيق الموصى به

إنويلت WP18

تبريد الماء

240 أمبير

100%

لحام الألمنيوم عالي التيار، طبقات اللحام الطويلة والإنتاج الصناعي

إنويلت WP26

تبريد الغاز

150 أمبير

35%

اللحام المتقطع للألمنيوم والصيانة والتصنيع الخفيف

تم تصميم للتطبيقات شعلة اللحام TIG المبردة بالماء INWELT WP18 التي يصبح فيها تراكم الحرارة عاملاً مقيدًا. يدعم تصميمه المبرد بالماء ما يصل إلى 240 أمبير تيار متردد في دورة تشغيل بنسبة 100% ، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للحام TIG المستمر للألمنيوم.

بالمقارنة، شعلة اللحام TIG المبردة بالغاز INWELT WP26 بـ تم تصنيف 150 أمبير في دورة عمل بنسبة 35% . يمكن أن يكون خيارًا عمليًا عندما يظل تيار اللحام ووقت التشغيل القوسي معتدلين.

توضح هذه المقارنة السبب الذي يجعل اختيار شعلة TIG يأخذ في الاعتبار دائمًا كلاً من التيار ودورة التشغيل.

قد تحتوي الشعلة المبردة بالغاز على ذروة كافية من التيار الكهربائي للحام، ولكنها لا تزال ترتفع درجة حرارتها إذا كان الإنتاج يتطلب فترات طويلة ومستمرة من القوس.

متى يجب أن تفكر في INWELT WP18؟

يعتبر WP18 مناسبًا بشكل خاص عندما:

  • يتطلب لحام الألومنيوم تيارًا مترددًا مرتفعًا نسبيًا؛

  • طبقات اللحام طويلة أو متكررة؛

  • يواجه المشغلون درجة حرارة مفرطة في مقبض الشعلة؛

  • مطلوب دورة عمل إنتاجية عالية؛

  • تتطلب الشعلة المبردة بالهواء أو الغاز فترات توقف متكررة للتبريد؛

  • يتم لحام ألواح الألمنيوم أو المكونات الصناعية بانتظام.

تعمل بنيتها المبردة بالماء على نقل الحرارة بشكل مستمر بعيدًا عن رأس الشعلة ومجموعة الكابلات، مما يساعد في الحفاظ على التشغيل المستقر أثناء دورات اللحام الممتدة.

wp18 tig torch.JPG

متى يكون INWELT WP26 بديلاً عمليًا؟

قد تكون شعلة TIG المبردة بالغاز WP26 أكثر ملاءمة عندما:

  • اللحام متقطع.

  • قابلية النقل مهمة.

  • مبرد مياه منفصل غير مرغوب فيه؛

  • يظل تيار التيار المتردد ضمن تصنيف الشعلة؛

  • تتضمن التطبيقات الإصلاح أو الصيانة أو التصنيع العام بدلاً من الإنتاج المستمر.

وبالتالي فإن الاختيار الصحيح يعتمد على دورة اللحام الكاملة، وليس فقط ما إذا كانت المادة من الألومنيوم.

tig26 تبريد الهواء tig torch.png

هل تبحث عن شعلة TIG لحام الألمنيوم عالي التيار؟

بالنسبة للموزعين والعلامات التجارية لمعدات اللحام وتجار الجملة والمصنعين الصناعيين، توفر INWELT مشاعل اللحام TIG من سلسلة WP لمختلف متطلبات التيار والتبريد.

تشمل الحلول المتاحة ما يلي:

  • ومشاعل TIG المبردة بالماء للحام في دورة الخدمة العالية؛

  • ومشاعل TIG المبردة بالغاز للتطبيقات المحمولة والمتقطعة؛

  • سلسلة WP9، WP17، WP18 وWP26؛

  • أطوال الكابلات المختلفة؛

  • رأس الشعلة وتكوينات التبديل؛

  • تخصيص تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم.

  • حلول ذات علامات تجارية خاصة لعلامات اللحام والموزعين.

إذا ارتفعت درجة حرارة شعلة TIG الحالية أثناء لحام الألومنيوم، فقم بتزويدنا بتيار التيار المتردد الخاص بك، ودورة العمل، ونموذج الشعلة، وطول الكابل والتطبيق ، ويمكن لفريق INWELT المساعدة في تحديد تكوين الشعلة الأكثر ملاءمة.

اكتشف مشاعل اللحام INWELT TIG →

اطلب عينة TIG Torch أو عرض أسعار مجمع →

هل شعلة TIG المبردة بالماء أفضل دائمًا للألمنيوم؟

لا.

الشعلة المبردة بالماء ليست أفضل تلقائيًا لكل تطبيق للألمنيوم.

بالنسبة لأعمال الإصلاح العرضية أو اللحام ذي التيار المنخفض، يمكن أن تكون الشعلة المبردة بالهواء أبسط وأكثر اقتصادا.

على سبيل المثال، تنص إرشادات إصلاح الألومنيوم الخاصة بـ Miller على أن العديد من إصلاحات TIG المصنوعة من الألومنيوم تقع في نطاق 80-150 أمبير تقريبًا ، وأن الشعلة المناسبة المبردة بالهواء 200 أمبير أو الشعلة المبردة بالماء 250 أمبير قد تكون كافية للعديد من تطبيقات الإصلاح.

يصبح التبريد المائي جذابًا بشكل متزايد عندما:

  • يزيد التيار.

  • زيادة مدة اللحام.

  • زيادة دورة عمل المشغل؛

  • زيادة حجم الإنتاج؛

  • أصبح حجم الشعلة وبيئة العمل أمرًا مهمًا.

ولذلك فإن السؤال الصحيح ليس:

'هل التبريد بالماء أفضل؟'

إنها:

'هل يتطلب تيار اللحام ودورة الإنتاج تبريد الماء؟'

ما هي أفضل استراتيجية تبريد لحام الألمنيوم الصناعي TIG؟

بالنسبة لحام TIG للألمنيوم الصناعي، فإن النهج الأكثر موثوقية هو الجمع بين اختيار المعدات والتحكم في العملية:

  1. اختر شعلة TIG وفقًا لتصنيف التيار المتردد الخاص بها.

  2. التحقق من دورة العمل المطلوبة.

  3. استخدم التبريد المائي لتطبيقات التيار العالي المستمرة.

  4. الحفاظ على دوران سائل التبريد غير المقيد.

  5. أكسيد نظيفة قبل اللحام.

  6. قم بتحسين توازن التيار المتردد لتقليل EP غير الضرورية.

  7. استخدم قطر التنغستن الصحيح.

  8. قم بتثبيت البركة بسرعة بدلاً من اللحام ببطء غير ضروري.

  9. اضبط التيار عندما تصبح قطعة العمل مشبعة بالحرارة.

  10. التحكم في درجة حرارة التداخل وفقًا للسبيكة وWPS.

يعالج هذا الأسلوب المصادر الفعلية للحرارة بدلاً من التعامل مع الشعلة المحمومة باعتبارها مشكلة معزولة في المعدات.

الأسئلة الشائعة: تبديد حرارة شعلة TIG في لحام الألومنيوم

لماذا تصبح شعلة TIG ساخنة للغاية عند لحام الألومنيوم؟

يقوم الألومنيوم بتوصيل الحرارة بسرعة وغالبًا ما يتطلب تيارًا عاليًا نسبيًا. يشتمل AC TIG أيضًا على جزء إيجابي من القطب الكهربائي ينقل حرارة إضافية نحو التنغستن. يمكن أن يؤدي ارتفاع التيار الكهربائي وزيادة EP المفرطة ووقت التشغيل الطويل إلى تسخين الشعلة بسرعة.

في أي تيار يجب أن أستخدم شعلة TIG المبردة بالماء؟

لا توجد عتبة عالمية لأن تصميمات الشعلة تختلف. ومع ذلك، يوصي ميلر بمشاعل TIG المبردة بالماء خاصة لتطبيقات دورة العمل العالية التي تزيد عن 200 أمبير تقريبًا . تحقق دائمًا من تيار التيار المتردد وتصنيف دورة العمل للشعلة المحددة.

هل شعلة TIG المبردة بالماء أفضل للألمنيوم؟

بالنسبة لحام الألمنيوم عالي التيار أو طويل الأمد أو إنتاجه، نعم بشكل عام. يعمل التبريد المائي على إزالة الحرارة بشكل مستمر من مجموعة الشعلة والكابلات ويسمح للمشاعل ذات السعة العالية بالبقاء مضغوطة نسبيًا. بالنسبة لأعمال الإصلاح ذات التيار المنخفض أو المتقطعة، قد تكون الشعلة المبردة بالهواء كافية.

ما هو ميزان التيار المتردد الذي يجب أن أستخدمه في لحام الألومنيوم TIG؟

بالنسبة للعديد من آلات TIG العاكسة الحديثة والألمنيوم النظيف، يعد ما يقرب من 75% EN نقطة بداية مفيدة ، وفقًا لميلر. يجب تعديل القيمة الدقيقة بناءً على حالة الأكسيد وتصميم الماكينة ومظهر اللحام.

هل المزيد من القطب الموجب يجعل شعلة TIG أكثر سخونة؟

نعم. زيادة الوقت الموجب للإلكترود يزيد من عمل تنظيف الأكسيد ولكنه يزيد أيضًا من التحميل الحراري على التنغستن. يمكن أن يؤدي الإفراط في EP إلى تآكل التنغستن والتكور وتقليل عمر القطب.

هل يمكن أن يتسبب الألمنيوم المتسخ في ارتفاع درجة حرارة TIG؟

بشكل غير مباشر. يتطلب الأكسيد الثقيل أو التلوث مزيدًا من إجراءات التنظيف، مما قد يشجع المشغلين على زيادة EP. يقلل التنظيف الميكانيكي المناسب من كمية EP المطلوبة ويساعد على خلق حالة لحام بالتيار المتردد أكثر كفاءة.

هل يمكنني استخدام ماء الصنبور في مبرد المياه TIG؟

استخدم سائل التبريد الموصى به من قبل الشركة المصنعة لنظام التبريد. يحذر ميلر من أن مياه الصنبور العادية قد تساهم في تراكم المعادن أو التراكم البيولوجي داخل دائرة التبريد.

لماذا لا تزال شعلة TIG المبردة بالماء ساخنة؟

تشمل الأسباب المحتملة عدم كفاية سائل التبريد، أو الخراطيم المسدودة أو الملتوية، أو المضخة الفاشلة، أو تقييد تدفق هواء الرادياتير، أو سائل التبريد غير الصحيح، أو التيار الزائد أو التشغيل خارج نطاق دورة العمل المقدرة للشعلة.

الخلاصة: كيف يمكنك منع ارتفاع درجة حرارة شعلة TIG على الألومنيوم؟

الحل الأكثر فعالية لارتفاع درجة حرارة شعلة TIG أثناء لحام الألومنيوم ليس مجرد خفض تيار اللحام.

تجمع الإستراتيجية الاحترافية لإدارة الحرارة بين:

تصنيف شعلة التيار المتردد الصحيح + دورة تشغيل كافية + تبريد الماء عند الحاجة + دوران موثوق لسائل التبريد + توازن تيار متردد محسّن + ألومنيوم نظيف + تنغستن مناسب + تقنية لحام يمكن التحكم فيها.

من أجل إنتاج ألومنيوم مستدام عالي التيار، عادةً ما تكون شعلة TIG ذات الحجم المناسب والمبردة بالماء هي الطريقة الأكثر فعالية لتحسين الاستقرار الحراري وراحة المشغل وقدرة اللحام المستمر.

الأهم من ذلك، قم دائمًا بمقارنة معلمات اللحام المطلوبة مع أمبير التيار المتردد الخاص بالشركة المصنعة ومواصفات دورة التشغيل ، لأن تصنيفات التيار المتردد والتيار المستمر للشعلة يمكن أن تختلف بشكل كبير.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني: Sales1@czinwelt.com
واتساب: + 18112882579
العنوان: D819 مجمع الصناعة الإبداعية، 
تشانغتشو، جيانغسو، الصين

موارد الموردين

خدمات الشركة المصنعة

© حقوق الطبع والنشر   2023  إنويلت جميع الحقوق محفوظة.