المشاهدات: 0 المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2024-11-29 الأصل: موقع
نعم، ولكن ليس بمجرد إيقاف تشغيل غاز الحماية أثناء استخدام سلك صلب قياسي MIG .
ما يُطلق عليه عادةً 'اللحام بدون غاز MIG ' هو من الناحية الفنية اللحام القوسي ذو القلب الصهور المحمي ذاتيًا (FCAW-S) . بدلاً من استخدام أسطوانة خارجية من الأرجون، أو ثاني أكسيد الكربون، أو غاز التدريع المختلط، يستخدم FCAW-S سلكًا أنبوبيًا يحتوي على تدفق. عندما يذوب السلك، ينتج التدفق الغازات والخبث الذي يساعد على حماية حوض اللحام المنصهر من الجو المحيط.
لذا فإن التمييز المهم هو:
يتطلب السلك الصلب MIG / GMAW غاز حماية خارجي.
يمكن لحام السلك ذو القلب المتدفق المحمي ذاتيًا بدون أسطوانة غاز خارجية.
إذا حاولت اللحام بسلك صلب عادي MIG بينما لا يتدفق أي غاز حماية، فمن المحتمل أن تنتج مسامية وأكسدة وتناثرًا مفرطًا وقوسًا غير مستقر وجودة لحام غير موثوقة.
يستخدم مصطلح 'بدون غاز MIG ' على نطاق واسع من قبل عمال اللحام وبائعي المعدات والمبتدئين، ولكنه من الناحية الفنية يصف عملية لحام مختلفة.
اللحام التقليدي MIG هو اللحام بالقوس المعدني بالغاز ( GMAW ) . إنه يغذي قطبًا سلكيًا صلبًا من خلال المسدس MIG بينما يحمي غاز التدريع الخارجي القوس وحوض اللحام.
عادة ما يكون اللحام بالتغذية السلكية بدون غاز لحام القوس ذات القلب المتدفق ذاتي الحماية (FCAW-S).
تبدو العمليتان متشابهتين لأن كلاهما يستخدم:
قطب سلكي يتم تغذيته بشكل مستمر
مغذي سلك
مسدس لحام
التحكم في الجهد وسرعة تغذية الأسلاك
مشبك عمل
الفرق هو كيف يتم حماية اللحام.
في GMAW ، يأتي التدريع من أسطوانة غاز.
في FCAW-S، يتم إنشاء التدريع بواسطة التدفق داخل القطب الكهربائي الأنبوبي.
ولهذا السبب يمكن وصف ماكينة اللحام القادرة على تشغيل كلتا العمليتين تجاريًا بأنها ماكينة لحام غاز/بدون غاز MIG ، على الرغم من أن وضع عدم وجود غاز هو لحام ذو قلب صهور من الناحية الفنية.
هذا هو واحد من أهم الفروق للمبتدئين.
يجب عليك لا ببساطة تحميل سلك صلب عادي MIG وإيقاف تشغيل الغاز ومواصلة اللحام.
إن تجمع اللحام المنصهر شديد التفاعل. بدون التدريع المناسب، يمكن أن يدخل الأكسجين والنيتروجين والرطوبة والملوثات الجوية الأخرى إلى اللحام.
تتضمن النتائج الشائعة ما يلي:
| مشكلة | ما قد تراه |
|---|---|
| المسامية | ثقوب صغيرة أو جيوب غازية داخلية في اللحام |
| أكسدة | سطح اللحام داكن أو متسخ أو ملوث |
| تناثر مفرط | قطرات معدنية حول منطقة اللحام |
| قوس غير مستقر | سلوك القوس المتفرقع أو المتطاير أو غير المتناسق |
| اندماج ضعيف | الترابط غير الكامل بين اللحام والمعادن الأساسية |
| انخفاض الموثوقية | قد لا يعمل اللحام كما هو متوقع تحت الحمل |
يمكن أن يبدو اللحام مقبولاً في بعض الأحيان على السطح بينما لا يزال يحتوي على عيوب داخلية.
إذا كنت تريد اللحام بدون أسطوانة غاز محمية، فاستخدم سلكًا مصممًا خصيصًا لـ FCAW ذاتي الحماية وقم بإعداد الماكينة وفقًا لمتطلبات الشركة المصنعة للأسلاك.
سلك اللحام ذو القلب المتدفق ليس مجرد سلك صلب بطبقة مختلفة.
السلك أنبوبي ويحتوي على مركبات التدفق داخل غمده المعدني.
عندما يذوب القوس السلك، يؤدي التدفق عدة وظائف.
يتفاعل التدفق تحت حرارة القوس وينتج غازات تساعد على عزل حوض اللحام المنصهر عن الغلاف الجوي المحيط.
ولهذا السبب يمكن أن يعمل FCAW-S بدون أسطوانة غاز منفصلة.
جزء من التدفق يشكل خبثًا فوق حبة اللحام.
يساعد الخبث على حماية معدن اللحام الساخن أثناء تبريده.
على عكس الأسلاك الصلبة التقليدية MIG اللحام ، عادة ما يحتاج الخبث إلى إزالته بعد اللحام وبين التمريرات المتعددة.
قد تحتوي تركيبات التدفق أيضًا على مكونات تساعد في التحكم في الأكسجين وسلوك القوس وخصائص معدن اللحام وخصائص الخبث.
تم تصميم تصنيفات الأسلاك المختلفة لتطبيقات مختلفة، لذلك يجب أن تكون ورقة بيانات الشركة المصنعة للأسلاك دائمًا المرجع الفني الرئيسي.
لا.
وهذا خطأ شراء مهم يجب تجنبه.
هناك نوعان رئيسيان من اللحام ذو القلب المتدفق.
يقوم السلك المحمي ذاتيًا بإنشاء التدريع اللازم من خلال نظام التدفق الداخلي الخاص به ولا يتطلب أسطوانة غاز تدريع خارجية.
هذه هي العملية المقصودة عادة بـ 'بدون غاز MIG .'
يحتوي السلك ذو القلب الصهور المحمي بالغاز أيضًا على تدفق، ولكنه مصمم للعمل مع غاز حماية خارجي مثل CO₂ أو خليط الأرجون/CO₂.
يستخدم على نطاق واسع في التصنيع الصناعي حيث تتطلب معدلات ترسيب عالية وخصائص ميكانيكية محددة.
لذلك، لا تفترض أبدًا أن البكرة التي تحمل علامة 'قلب التدفق' تعني تلقائيًا أنه يمكن استخدامها بدون غاز.
تحقق مما إذا كان السلك مصنفًا ومُصنفًا خصيصًا للتشغيل المحمي ذاتيًا.
يمكن للعديد من آلات تغذية الأسلاك MIG أيضًا تشغيل أسلاك ذات قلب متدفق محمية ذاتيًا، ولكن لا تدعم كل آلة كل أنواع الأسلاك ذات القلب التدفق.
قبل تحويل الجهاز من MIG المحمي بالغاز إلى FCAW-S، تحقق مما يلي:
قدرة العملية:
تأكد من أن مصدر الطاقة مصمم لتشغيل سلك ذو قلب متدفق محمي ذاتيًا.
القدرة على القطبية:
يجب أن تسمح الآلة بالقطبية التي يتطلبها السلك المحدد.
قطر السلك:
يجب أن تدعم وحدة التغذية ولفائف المحرك والبطانة وطرف الاتصال حجم السلك المحدد.
نطاق الجهد وتغذية الأسلاك:
يجب أن توفر الآلة مخرجات مناسبة لسمك السلك والمادة.
دورة العمل:
يجب أن يكون مصدر الطاقة ومسدس اللحام مناسبين لحمل اللحام المقصود.
تم تصميم آلات تغذية الأسلاك الصغيرة ذات العملية المزدوجة عادةً لكل من الأسلاك الصلبة MIG واللحام ذاتي الحماية، ولكن يجب دائمًا التحقق من دليل المالك قبل تغيير العمليات.
لا تفترض أن كل سلك ذو قلب متدفق محمي ذاتيًا يستخدم نفس القطبية.
تعمل العديد من الأسلاك الفولاذية الخفيفة ذاتية الحماية الشائعة - خاصة العديد من تصنيفات T-8 وT-11 - على D CE N، أو القطب الكهربائي المباشر السلبي.
ومع ذلك، تتطلب بعض الأسلاك ذاتية الحماية D CE P، أو قطب التيار المباشر الموجب.
القاعدة الصحيحة هي:
استخدم القطبية المحددة من قبل الشركة المصنعة للسلك.
يجب أن تكون للملصق الموجود على بكرة السلك أو ورقة بيانات المنتج أو إجراء اللحام الأولوية على القاعدة العامة.
قد يؤدي استخدام القطبية الخاطئة إلى حدوث مشكلات مثل:
تناثر مفرط
اختراق ضعيف
سلوك القوس غير المستقر
ملف تعريف حبة غير منتظم
من الصعب السيطرة على الخبث
إذا قمت بتحويل جهاز من سلك صلب MIG إلى قلب تدفق محمي ذاتيًا وبدا القوس فجأة قاسيًا أو غير مستقر على نحو غير عادي، فيجب أن تكون القطبية من أول الأشياء التي يجب عليك التحقق منها.
عادةً ما يكون تحويل ماكينة لحام تغذية الأسلاك المتوافقة من السلك الصلب MIG إلى قلب التدفق المحمي ذاتيًا أمرًا بسيطًا، ولكن يجب أن يتطابق كل مكون مع السلك.
تحقق من دليل الجهاز أو مخطط الإعداد الداخلي.
لا تفترض أن كل جهاز MIG يمكنه تشغيل كل سلك FCAW-S.
قم بإزالة السلك الصلب MIG وقم بتركيب بكرة مصممة خصيصًا للاستخدام ذاتي الحماية.
تختلف تصنيفات الأسلاك الشائعة حسب التطبيق ومتطلبات القوة وموضع اللحام والمواد.
اتبع القطبية المطبوعة على بكرة السلك أو ورقة البيانات الفنية.
تعمل العديد من الأسلاك ذاتية الحماية شائعة الاستخدام بـ D CE N، لكن هذا ليس عالميًا.
السلك ذو القلب المتدفق أنبوبي ويمكن أن يتشوه بسهولة أكبر من السلك الصلب.
يتم استخدام بكرات المحرك المخرشة بشكل شائع لأنها تستطيع الإمساك بالسلك دون الحاجة إلى ضغط زائد على لفة المحرك.
استخدم نوع لفة المحرك الموصى به للسلك ووحدة التغذية.
يجب أن يتطابق تجويف طرف التلامس مع قطر السلك.
يمكن أن يساهم الطرف البالي أو ذو الحجم غير الصحيح في ضعف نقل التيار، والتغذية غير المنتظمة، والحرق، وعدم استقرار القوس.
استخدم ضغطًا كافيًا لتغذية السلك باستمرار دون سحقه أو تشويهه.
يمكن أن يؤدي التوتر المفرط إلى إتلاف الأسلاك الأنبوبية.
ابدأ بالتوصيات بشأن:
مخطط إعداد اللحام
ورقة بيانات الشركة المصنعة للسلك
التسمية التخزينية
ثم قم بإجراء تعديلات صغيرة بعد إجراء اختبار اللحام على مادة مشابهة لقطعة العمل الفعلية.
تجنب نسخ مخطط الجهد العالمي وسرعة الأسلاك من جهاز آخر لأن خصائص الإخراج تختلف بين عمال اللحام.
تختلف تقنية FCAW-S قليلاً عن الأسلاك الصلبة التقليدية MIG اللحام.
بالنسبة لمعظم التطبيقات ذاتية الحماية ذات القلب المتدفق، يتم سحب مسدس اللحام أو سحبه بدلاً من دفعه.
يتم توجيه الشعلة إلى الخلف باتجاه اللحام المكتمل أثناء انتقالها.
وهذا يساعد في الحفاظ على الخبث خلف حوض اللحام المنصهر.
قاعدة الذاكرة شائعة الاستخدام بسيطة:
عند وجود الخبث، اسحب الشعلة.
بالنسبة للعديد من تطبيقات FCAW، تعد زاوية السفر التي تبلغ حوالي 5-15 درجة نطاق بداية مفيدًا.
يمكن أن تؤدي زاوية البندقية المفرطة إلى زيادة التناثر وتقليل ثبات القوس أو اختراقه.
اتبع دائمًا إجراءات الشركة المصنعة للأسلاك فيما يتعلق بالأسلاك المتخصصة ومواضع اللحام.
غالبًا ما يستخدم سلك التدفق الأساسي المحمي ذاتيًا امتدادًا كهربائيًا أطول من السلك الصلب MIG .
تعتمد مسافة الاتصال الصحيحة من طرف إلى العمل على:
تصنيف الأسلاك
قطر السلك
تيار اللحام
وضعية اللحام
لا تستخدم قيمة لاصقة عالمية واحدة لكل سلك FCAW-S.
يجب أن يبقى الخبث خلف حوض اللحام.
إذا تحرك عامل اللحام بشكل غير صحيح أو سمح للخبث بالمرور أمام القوس، فقد تصبح شوائب الخبث محاصرة في اللحام.
| عامل | الحماية من الغاز MIG / GMAW | قلب التدفق المحمي ذاتيًا / FCAW-S |
|---|---|---|
| سلك | سلك صلب | سلك أنبوبي ذو قلب متدفق |
| غاز التدريع الخارجي | مطلوب | غير مطلوب |
| اسطوانة غاز | مطلوب | غير مطلوب |
| تحمل الرياح الخارجية | أدنى | أحسن |
| الخبث | عادة لا شيء | نعم |
| ترشيش | أقل عموما | أعلى عموما |
| تنظيف ما بعد اللحام | أقل | أكثر |
| التحكم في الصفائح الرقيقة | عادة أفضل | يمكن أن يكون أكثر صعوبة |
| قابلية النقل | أقل مع الاسطوانة | أعلى |
| إصلاحات ميدانية | ممكن | في كثير من الأحيان مناسبة تماما |
| مظهر اللحام | أنظف بشكل عام | عادة ما تكون أكثر خشونة |
| توليد الدخان | أقل عموما | في كثير من الأحيان أعلى |
ولا تعتبر أي من العمليتين أفضل على المستوى العالمي.
الاختيار الصحيح يعتمد على الوظيفة.
اللحام ذو النواة المتدفقة بدون غاز تلقائيًا بأنه أضعف من اللحام المحمي بالغاز MIG . لا ينبغي MIG
تعتمد قوة اللحام على عوامل مثل:
تصنيف حشو المعادن
المادة الأساسية
إجراء اللحام
تصميم مشترك
مدخلات الحرارة
اختراق
وضعية اللحام
تقنية المشغل
عيوب اللحام
الكود أو المواصفات المطلوبة
يتم استخدام الأسلاك ذات القلب المتدفق المختارة بشكل صحيح والمطبقة بشكل صحيح في البناء الاحترافي، والتصنيع الهيكلي، واللحام الميداني، والنقل، وغيرها من التطبيقات الصعبة.
العيب الحقيقي لـ FCAW-S للعديد من تطبيقات المتاجر الصغيرة ليس بالضرورة قوة اللحام.
تشمل المقايضات الأكثر شيوعًا ما يلي:
مزيد من الرش
مزيد من الدخان والأبخرة
إزالة الخبث
مظهر حبة أكثر خشونة
مزيد من التنظيف
تحكم أقل ملاءمة في المواد الرقيقة جدًا
يجب دائمًا التحقق من الخصائص الميكانيكية المطلوبة وفقًا لتصنيف الأسلاك وإجراءات اللحام المعمول بها.
إحدى المزايا الرئيسية لـ FCAW-S هي مقاومة الرياح مقارنةً بالغاز المحمي MIG .
مع المعيار MIG اللحام ، يخرج الغاز الواقي من الفوهة ويحيط بالقوس.
يمكن للرياح أن تحل محل هذا الغاز وتترك حوض اللحام مكشوفًا للغلاف الجوي.
يولد قلب التدفق المحمي ذاتيًا درعًا مباشرًا من نظام التدفق، مما يجعله أكثر تحملاً للظروف الخارجية والميدانية.
هذا هو السبب في أن FCAW-S شائع في:
إصلاحات المزرعة
البوابات والأسوار
بناء
العمل الميداني الهيكلي
إصلاح المقطورة
صيانة الآلات
تصنيع خارجي
ومع ذلك، فإن 'مقاومة الرياح' لا تعني مقاومة الرياح.
لا تزال الرياح القوية تؤثر على نظام التدريع وجودة اللحام.
عند الضرورة، استخدم حواجز الرياح أو وسائل الحماية المناسبة الأخرى واتبع القيود البيئية التي تفرضها الشركة المصنعة للأسلاك.
يعد لحام قلب التدفق المحمي ذاتيًا عمليًا بشكل خاص عندما تكون قابلية النقل والأداء الخارجي أكثر أهمية من مظهر اللحام التجميلي.
يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للإصلاحات الخارجية، والمعدات الزراعية، والمقطورات، والبوابات، والأعمال الهيكلية، والتصنيع الميداني، والصيانة، وورش العمل حيث يكون الاحتفاظ بأسطوانة غاز التدريع غير مريح.
هذه العملية مفيدة أيضًا لعمال اللحام الذين يحتاجون إلى التنقل بشكل متكرر بين مواقع العمل.
بالنسبة للحام الميداني الاحترافي، يمكن أن يوفر FCAW-S إنتاجية أكبر بكثير من العمليات التي تتطلب تغييرات متكررة في القطب الكهربائي مع تجنب استخدام أسطوانة غاز التدريع الخارجية.
يُفضل عادةً استخدام الغاز المحمي MIG عندما يكون المظهر النظيف، وانخفاض التناثر، والحد الأدنى من الخبث، والتحكم الجيد في المواد الرقيقة من الأولويات.
تشمل الأمثلة النموذجية ما يلي:
هيكل السيارة
تصنيع صفائح رقيقة
لحام الإنتاج الداخلي
أعمال الأثاث والديكور
تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ
التطبيقات التي تتطلب الحد الأدنى من التنظيف
بالنسبة للإنتاج الداخلي المتكرر، غالبًا ما تكون أسطوانة الغاز الإضافية والمنظم أقل أهمية من مظهر الخرزة المحسن والتنظيف المنخفض.
يمكنك لحام بعض الفولاذ الرقيق نسبيًا باستخدام سلك مناسب ذو قلب صهري محمي ذاتيًا وآلة قابلة للتعديل بشكل صحيح، ولكن يمكن أن يكون التحكم في FCAW-S أكثر صعوبة على الصفائح الرقيقة من الغاز التقليدي MIG .
تشمل التحديات الشائعة ما يلي:
حرق من خلال
الإفراط في إدخال الحرارة
مزيد من الرش
تحكم أقل دقة في البركة
زيادة التنظيف
بالنسبة لألواح هيكل السيارات وغيرها من أعمال الصفائح المعدنية الرقيقة جدًا، غالبًا ما يكون التحكم في MIG المحمي بالغاز أسهل.
إذا كان من الضروري استخدام FCAW-S، فاختر سلكًا مناسبًا ذو قطر صغير، واتبع نطاق معلمات الشركة المصنعة للسلك، وتدرب على مادة بنفس السُمك قبل لحام الجزء الفعلي.
بالنسبة للحام MIG في ورشة العمل العادية، لا يعد الألومنيوم تطبيقًا عمليًا 'بدون غاز MIG '.
يستخدم لحام الألمنيوم التقليدي MIG سلك ألومنيوم صلب مع غاز حماية خارجي - الأرجون عادةً - ويتطلب نظام تغذية سلكيًا مناسبًا مثل مسدس التخزين المؤقت، أو نظام الدفع والسحب، أو وحدة التغذية التي تم تكوينها بشكل صحيح.
يجب التعامل بحذر مع المنتجات التي يتم تسويقها عبر الإنترنت على أنها 'أسلاك الألمنيوم بدون غاز'.
بالنسبة للحام الألومنيوم الاحترافي العادي MIG ، استخدم سلك الألومنيوم المناسب وغاز التدريع ونظام الشعلة/التغذية وإجراءات اللحام.
توجد أسلاك ذات حماية ذاتية ذات قلب متدفق لسبائك معينة وتطبيقات صناعية، ولكن هذا لا يعني أن الأسلاك العادية المصنوعة من الفولاذ الخفيف الخالية من الغاز مناسبة للفولاذ المقاوم للصدأ.
بالنسبة لتصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ، يجب أن يتطابق معدن الحشو مع المادة وخصائص اللحام المطلوبة.
اعتمادًا على التطبيق، قد تشمل العمليات المناسبة ما يلي:
غير القابل للصدأ المحمي بالغاز MIG
لحام بقلب متدفق غير قابل للصدأ
TIG اللحام
إجراءات اللحام المؤهلة الأخرى
حدد دائمًا معدن الحشو حسب التصنيف والتطبيق بدلاً من افتراض أن أي سلك ذو قلب متدفق يمكنه لحام الفولاذ المقاوم للصدأ.
استخدم سلكًا محددًا على أنه سلك ذو قلب متدفق محمي ذاتيًا.
بالنسبة لتطبيقات الفولاذ الخفيف، قد تتضمن التصنيفات الشائعة الأسلاك في عائلات مثل:
E71T-11:
يُستخدم بشكل متكرر في اللحام الذاتي المحمي للأغراض العامة والعديد من تطبيقات الإصلاح/التصنيع.
E71T-8:
غالبًا ما يستخدم في اللحام الهيكلي والميدان حيث تكون متطلبات الخصائص الميكانيكية المحددة مهمة.
E71T-GS:
يُباع بشكل شائع لآلات التغذية السلكية الصغيرة والأعمال الخفيفة ذات الأغراض العامة، ولكن الخصائص الدقيقة والتطبيقات المسموح بها تعتمد على الشركة المصنعة.
لا تختار السلك فقط لأن منتجين لهما نفس القطر.
تحقق دائما:
تصنيف AWS
القطبية المطلوبة
وضعية اللحام
سمك المادة
الخصائص الميكانيكية
القدرة على تمرير واحد أو متعدد
نطاق معلمة الشركة المصنعة
تعد ورقة البيانات السلكية أكثر أهمية من مخطط إعدادات الإنترنت العام.
في العديد من آلات تغذية الأسلاك الصغيرة، يمكن استخدام نفس المسدس الأساسي MIG لكل من الأسلاك الصلبة والأسلاك المتوافقة ذات القلب المتدفق.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على البندقية ونظام التغذية التطابق:
تيار اللحام
دورة العمل
قطر السلك
نصيحة الاتصال
بطانة
نظام لفة القيادة
طول الكابل
يمكن أن ينتج لحام التدفق المركزي المزيد من الحرارة والترشيش، لذلك يجب فحص المواد الاستهلاكية الأمامية بانتظام.
بالنسبة لتطبيقات FCAW الاحترافية ذات التيار العالي، استخدم مسدس لحام تم تصنيفه خصيصًا للعملية ودورة العمل المطلوبة.
| الأعراض | ومن المحتمل أن تسبب | ما يجب التحقق منه |
|---|---|---|
| تناثر مفرط | قطبية خاطئة، والجهد منخفض جدًا، والتقنية سيئة | قطبية السلك، والجهد، وزاوية البندقية |
| المسامية | التلوث، الأسلاك غير المناسبة، الرياح المفرطة | المعدن الأساسي، حالة الأسلاك، البيئة |
| زلات الأسلاك | لفة محرك خاطئة أو التوتر غير كاف | نوع لفة القيادة والضغط |
| سحق الأسلاك | الضغط المفرط على محرك الأقراص | تقليل التوتر |
| بيرنباك | سرعة سلك خاطئة، طرف تالف | WFS ونصيحة الاتصال |
| شوائب الخبث | تقنية سفر سيئة أو تنظيف غير مكتمل | زاوية السحب، سرعة السفر، تنظيف الممرات البينية |
| مسارات الدودة | تفاعل التدفق/الغاز أو مشكلة الأسلاك/التخزين | ورقة بيانات الأسلاك والتخزين |
| عدم الانصهار | انخفاض مدخلات الحرارة أو سرعة السفر المفرطة | الجهد/التيار، WFS، سرعة السفر |
| يسخن البندقية | دورة الحالية أو دورة العمل مرتفعة للغاية | تصنيف البندقية ودورة اللحام |
| قوس غير مستقر | القطبية، التأريض، تغذية الأسلاك | إعداد الجهاز واتصال العمل |
قم دائمًا بتصحيح الإعداد الأساسي قبل إجراء تغييرات كبيرة على الجهد أو سرعة تغذية الأسلاك.
وتستخدم كلتا العمليتين على نطاق واسع في الهواء الطلق.
يوفر قلب التدفق المحمي ذاتيًا تغذية مستمرة للأسلاك، مما يزيل التغييرات المتكررة في القطب ويمكن أن يزيد من إنتاجية الترسيب في العمل المناسب.
لحام العصا له مزايا مختلفة:
معدات بسيطة جدا
اختيار القطب واسعة
قابلية ممتازة
أداء قوي في الظروف الميدانية الصعبة
تغييرات عملية سهلة عن طريق تغيير نوع القطب
قد يكون FCAW-S مفضلاً لعمليات اللحام الأطول ومتطلبات الترسيب الأعلى، في حين أن اللحام بالعصا يمكن أن يكون أكثر ملاءمة لمهام الإصلاح الأصغر أو المواقع التي يكون فيها نقل وحدة تغذية الأسلاك غير عملي.
تعتمد العملية الصحيحة على الوظيفة وليس على كونها متفوقة عالميًا.
هاتان العمليتان تحلان مشاكل مختلفة جدًا.
أولويات التدفق بدون غاز:
سهولة الاستخدام في الهواء الطلق
إنتاجية
قابلية النقل
ترسيب أعلى
إصلاح وظيفي وتصنيع
TIG أولويات اللحام:
التحكم الدقيق في الحرارة
مظهر اللحام
مادة رقيقة
أعمال الاستانلس والألومنيوم عالية الجودة
التحكم اليدوي الدقيق
إذا كانت المهمة عبارة عن إصلاح فولاذي خارجي، فقد تكون FCAW-S هي العملية الأكثر عملية.
إذا كان المشروع يتطلب لحامات دقيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم بمعايير تجميلية عالية، فعادةً ما يكون TIG هو الخيار الأكثر ملاءمة.
يزيل اللحام بدون غاز العديد من المكونات المرتبطة بغاز التدريع:
اسطوانة غاز
تأجير أو شراء اسطوانة
عبوات الغاز
مقياس الجريان/منظم
وهذا يمكن أن يقلل من تعقيد الإعداد ومتطلبات المعدات الأولية.
ومع ذلك، يجب أن تشمل تكلفة اللحام الإجمالية أكثر من أسطوانة الغاز.
قد يكلف السلك ذو القلب المتدفق المحمي ذاتيًا أكثر لكل وحدة من الأسلاك مقارنة بالسلك الصلب القياسي MIG ، وقد يؤدي التنظيف الإضافي للترشيش أو الخبث إلى زيادة وقت العمل.
وبالتالي فإن العملية الأرخص تعتمد على:
كم مرة لحام
ما إذا كانت أسطوانات الغاز متوفرة بالفعل
تكلفة العمالة
تكلفة الأسلاك
التنظيف المطلوب
مكان اللحام
معدل الإنتاج
بالنسبة لأعمال الإصلاح الخارجية العرضية، يمكن أن يكون التخلص من زجاجة الغاز أمرًا مريحًا للغاية.
بالنسبة للتصنيع الداخلي بكميات كبيرة، قد يوفر MIG التقليدي المحمي بالغاز تكلفة إجمالية أقل من خلال اللحام النظيف وتقليل تنظيف ما بعد اللحام.
يمكن أن يؤدي اللحام ذو القلب المتدفق المحمي ذاتيًا إلى توليد دخان لحام كبير وتناثر.
استخدم معدات الوقاية الشخصية المناسبة للحام، بما في ذلك خوذة اللحام ذات التصنيف الصحيح، ونظارات الأمان، والملابس المقاومة للهب، والقفازات، والأحذية المناسبة.
التحكم الكافي في الدخان مهم أيضًا.
اعتمادًا على المواد وبيئة العمل، قد يشمل ذلك ما يلي:
التهوية العامة
تهوية العادم المحلية
نظام استخلاص أبخرة اللحام
مسدس لحام لاستخراج الدخان
حماية الجهاز التنفسي المناسبة حيثما يتطلب ذلك تقييم التعرض
لا تقم مطلقًا بلحام المواد المطلية أو المجلفنة أو المطلية أو الملوثة دون فهم الأبخرة المحتملة الناتجة عن الطلاء أو المعدن الأساسي.
احتفظ بالمواد القابلة للاحتراق بعيدًا عن منطقة اللحام واتبع إجراءات اللحام والسلامة من الحرائق المعمول بها في مكان العمل.
اختر قلب التدفق المحمي ذاتيًا عندما تكون المهمة في الهواء الطلق، وتكون قابلية النقل مهمة، وتكون أسطوانة الغاز غير عملية، وتكون المادة مناسبة، ويكون التنظيف الإضافي للخبث/التناثر مقبولًا.
اختر MIG المحمي بالغاز عند اللحام في الداخل، وأعط الأولوية لمظهر الخرز النظيف، والتحكم في الصفائح الرقيقة، وانخفاض التناثر، والحد الأدنى من التنظيف.
القاعدة الأكثر أهمية ليست ببساطة 'الغاز أو عدم وجود غاز'.
قم بمطابقة عملية اللحام والأسلاك وإعدادات الماكينة وسعة البندقية والتقنية مع التطبيق الفعلي.
ليس مع سلك MIG الصلب العادي.
للحام بدون أسطوانة غاز خارجية، استخدم سلكًا ذو قلب صهور محمي ذاتيًا في آلة لحام متوافقة. من الناحية الفنية، هذه العملية هي FCAW-S وليست تقليدية GMAW / MIG .
لا.
يعتمد السلك الصلب القياسي MIG على غاز التدريع الخارجي. يمكن أن يؤدي اللحام دون التدريع المناسب إلى المسامية والأكسدة وجودة اللحام غير الموثوقة.
في الاستخدام اليومي، عادةً ما يعني مصطلح 'بدون غاز MIG ' اللحام القوسي ذو القلب الصهور المحمي ذاتيًا.
من الناحية الفنية، MIG / GMAW وFCAW هما عمليتان لحام مختلفتان.
لا.
لا يتطلب السلك ذو القلب الصهور المحمي ذاتيًا غازًا خارجيًا، في حين أن السلك ذو القلب الصهور المحمي بالغاز يتطلب ذلك.
تحقق دائمًا من تصنيف الأسلاك وتعليمات الشركة المصنعة.
لا.
تستخدم العديد من الأسلاك المشهورة ذاتية التدريع D CE N، لكن بعض الأسلاك تتطلب D CE P.
اتبع دائمًا القطبية المحددة في ورقة بيانات السلك أو التخزين المؤقت.
نعم.
عادةً ما يكون قلب التدفق المحمي ذاتيًا أكثر تحملاً للرياح الخارجية من المحمي بالغاز MIG ، مما يجعله خيارًا شائعًا للإصلاح والتصنيع الميداني.
لا تزال الرياح القوية تؤثر على جودة اللحام، لذا فإن الحدود البيئية لا تزال مهمة.
يمكن أن يكون.
يؤدي التخلص من أسطوانة الغاز إلى تبسيط جزء من الإعداد، لكن لا يزال المبتدئين بحاجة إلى تعلم القطبية الصحيحة، وتغذية الأسلاك، وزاوية السفر، والالتصاق، والتحكم في الخبث، ومعلمات اللحام.
ولا تصبح أي من العمليتين أقوى تلقائيًا.
تعتمد قوة اللحام على تصنيف معدن الحشو، والإجراءات، والمواد الأساسية، وتصميم المفاصل، وجودة اللحام.
تشمل الأسباب الشائعة الخصائص الطبيعية لـ FCAW-S، أو القطبية غير الصحيحة، أو إعدادات الجهد الكهربي، أو زاوية البندقية، أو الالتصاق الزائد أو سوء تغذية الأسلاك.
تحقق من الإعداد الموصى به من قبل الشركة المصنعة للسلك قبل تغيير المعلمات.
يتم استخدام تقنية السحب أو السحب بشكل عام في لحام قلب التدفق المحمي ذاتيًا لأن العملية تنتج الخبث.
ليس بالطريقة التي يقصدها معظم عمال اللحام في الورش بلحام الألمنيوم MIG .
يتطلب الألومنيوم التقليدي MIG عادةً سلك ألومنيوم وغاز حماية خارجي من الأرجون ونظام تغذية سلكي مناسب.
قد تكون الأسلاك المتخصصة ذاتية الحماية متاحة لتطبيقات معينة، ولكن لا ينبغي استخدام الأسلاك الشائعة الخالية من الغاز المصنوعة من الفولاذ المعتدل كبديل لمعدن الحشو المقاوم للصدأ الصحيح.
ليس بالضرورة للآلات ذات التيار المنخفض، ولكن المسدس وطرف التلامس والبطانة ووحدة التغذية يجب أن تدعم قطر السلك المحدد والتيار ودورة العمل.
قد تنجم المسامية عن المعدن الملوث، أو الرطوبة، أو الأسلاك التالفة، أو الرياح المفرطة، أو المعلمات غير الصحيحة، أو مشكلة أخرى في الحماية.
قم بتنظيف المفصل والتحقق من السلك والإعداد قبل اللحام مرة أخرى.
يمكن تغيير العديد من آلات تغذية الأسلاك ذات العملية المزدوجة من الغاز MIG إلى قلب التدفق المحمي ذاتيًا عن طريق تغيير الأسلاك وعناصر الإعداد ذات الصلة مثل تكوين القطبية ولفة القيادة.
تحقق من دليل الجهاز قبل التحويل.
نعم، لكن العملية الصحيحة هي اللحام ذاتي الحماية بقلب صهور ، وليس سلكًا صلبًا عاديًا MIG مع إيقاف تشغيل الغاز.
لإعداد ناجح بدون غاز:
استخدم سلكًا محميًا ذاتيًا بقلب متدفق، واتبع متطلبات قطبية الشركة المصنعة للسلك، وقم بمطابقة طرف الاتصال ولفائف القيادة مع السلك، واضبط الجهد وسرعة تغذية السلك وفقًا لبيانات الماكينة والأسلاك، واستخدم تقنية السحب المناسبة، وقم بإزالة الخبث بين الممرات.
يعتبر قلب التدفق عديم الغاز مفيدًا بشكل خاص للإصلاحات الخارجية والتصنيع الميداني واللحام المحمول.
يظل MIG المحمي بالغاز هو الخيار الأفضل عندما تكون الأولويات هي التحكم في المواد الرقيقة وانخفاض التناثر والمظهر النظيف والحد الأدنى من تنظيف ما بعد اللحام.
التوافق مع شعلة قاطع البلازما: 3 أنواع اتصال يخطئ فيها الموزعون في أغلب الأحيان
كيفية حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الشعلة TIG عند لحام الألومنيوم
كيف يمكنك منع المخاطر الصحية الناجمة عن أبخرة اللحام بشكل فعال؟
كيف يمكن لمصنعي الطاقة الجدد بناء خطوط إنتاج لحام أكثر نظافة وذكاء؟
ما هي شعلة اللحام MIG ؟ الدليل الكامل لبنادق اللحام MIG وأنواعها وأجزاءها واختيارها