Преглеждания: 0 Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 26.08.2026 Произход: сайт
TIG Прегряването на горелката по време на заваряване на алуминий възниква, когато топлината, генерирана около волфрамовия електрод, главата на горелката и захранващия кабел, се натрупва по-бързо, отколкото горелката може да я разсее. Най-ефективните решения са да се използва правилно оценена горелка TIG , да се спазва нейния работен цикъл, да се оптимизира AC балансът, да се поддържа циркулацията на охлаждащата течност и да се използва водно охлаждане за продължително заваряване при висок ток.
Алуминият прави управлението на топлината особено важно, тъй като отвежда топлината бързо. Американското дружество по заваряване (AWS) обяснява, че високата топлопроводимост на алуминия прави по-трудно създаването на заваръчна вана и често изисква заварчиците да започнат с относително висока топлина, преди да намалят тока, тъй като детайлът става по-горещ.
Освен това алуминият образува огнеупорен оксиден слой. AWS съобщава, че самият алуминий се топи при около 660°C (1220°F) , докато неговият оксиден слой се топи над 2000°C (3600°F+) . Поради това обикновено се използва заваряване с променлив ток TIG , тъй като частта с положителен електрод помага за отстраняването на оксида, докато токът с отрицателен електрод осигурява проникване.
Резултатът е взискателна топлинна среда за факлата TIG .
За случайна работа с нисък или умерен ток може да е достатъчна горелка с правилно номинална мощност с газово или въздушно охлаждане. За дълги заварки, висок ампераж и промишлено производство на алуминий, горелката с водно охлаждане TIG обикновено осигурява по-голям термичен капацитет и по-висок практически работен цикъл.
Най-добрият начин за предотвратяване TIG Прегряването на горелката трябва да съответства на номиналния на горелката AC ампераж и работния цикъл към действителното заваръчно приложение.
За продължително заваряване на алуминий при голям ток използвайте горелка TIG с водно охлаждане и проверете дали охлаждащата течност циркулира правилно. Почистете алуминия преди заваряване, избягвайте ненужното време на променлив ток с положителен електрод, използвайте правилния диаметър на волфрама и поддържайте достатъчна скорост на движение, за да предотвратите прекомерно натрупване на топлина.
Причина за TIG прегряване на фенера |
Препоръчително действие |
Защо помага |
|---|---|---|
Твърде висок заваръчен ток |
Използвайте горелка с по-висок рейтинг |
Предотвратява термично претоварване |
Дълги непрекъснати заварки |
Проверете работния цикъл |
Поддържа работата в границите на горелката |
Недостатъчен капацитет на охлаждане |
Използвайте горелка TIG с водно охлаждане |
Непрекъснато премахва топлината |
Твърде много положителен електрод |
Оптимизирайте AC баланса |
Намалява нагряването на волфрама |
Мръсен или окислен алуминий |
Почистете преди заваряване |
Намалява необходимото почистващо действие |
Ограничен поток на охлаждащата течност |
Проверете помпата, маркучите и резервоара |
Възстановява топлообмена |
Малък волфрам |
Изберете правилния диаметър на електрода |
Подобрява стабилността на електрода |
Бавна скорост на движение |
Увеличете скоростта на движение, където е необходимо |
Намалява прекомерната локализирана топлина |
Факелът става по-горещ с времето |
Проверете тока и времето за включване на дъгата |
Идентифицира натрупаното топлинно натоварване |
Основен извод: TIG прегряването на горелката обикновено е системен проблем, а не проблем с един компонент. Капацитетът на горелката, амперажът, работният цикъл, AC балансът, волфрамът, потокът на охлаждащата течност и техниката на заваряване трябва да се оценяват заедно.
Горелка TIG се нагорещява по време на заваряване на алуминий главно поради голямо потребление на ток, положително нагряване на променливотоков електрод, дълго време на дъга и недостатъчен капацитет на охлаждане.
Разбирането на всеки механизъм прави отстраняването на неизправности много по-лесно.
Алуминият има висока топлопроводимост.
Топлината, въведена от дъгата TIG се разпространява бързо от съединението в околния материал, вместо да остане концентрирана около заваръчната вана.
AWS обяснява, че това прави създаването на алуминиева заваръчна вана по-трудно и затова алуминият често се заварява сравнително „горещо и бързо“. Тъй като заваряването продължава и детайлът поглъща топлина, може да се наложи заваръчният ток да бъде намален.
Това създава отличителен цикъл на заваряване на алуминий TIG :
Висок стартов ток → бързо образуване на локви → стабилен ход → прогресивно намаляващ ток при нагряване на детайла.
Ако вместо това операторът използва недостатъчен ток и компенсира чрез изключително бавно движение, фенерът може да остане под товар по-дълго от необходимото.
Това може да увеличи общото топлинно напрежение както върху горелката, така и върху детайла.
Алуминият естествено образува оксиден слой, когато е изложен на въздух.
Този оксид е важен, защото температурата му на топене е драстично по-висока от тази на основния алуминий.
Материал |
Приблизителна температура на топене |
Основен метал от алуминий |
660°C / 1220°F |
Алуминиев оксид |
Над 2000°C / приблизително 3600–3700°F |
AWS описва основния алуминий, топящ се при приблизително 660°C, докато неговият оксиден слой се топи над 2000°C.
Това означава, че алуминият под оксида може вече да е разтопен, докато оксидният слой остава твърд.
Това е една от причините AC TIG да се използва широко за алуминий.
AC TIG се редува между:
Отрицателен електрод (EN) — основно подпомага проникването и насочва повече полезна топлина към детайла.
Положителен електрод (EP) — осигурява действие за почистване на оксиди, но поставя по-голям термичен стрес върху волфрама.
AWS обяснява, че положителният електроден ток почиства алуминиевия оксид, докато отрицателният електроден ток разтопява основния алуминий.
INWELT по подобен начин отбелязва, че твърде много EP може да причини деформация на волфрам, ерозия и прекомерно образуване на топки, тъй като повече топлина се прилага към електрода по време на положителната част от цикъла.
Следователно:
Повече EP = повече почистване, но и повече волфрамово отопление.
Тази връзка е особено важна при отстраняване на неизправности при прегряване на горелката TIG по време на заваряване на алуминий с променлив ток.
За продължително силнотоково заваряване на алуминий TIG горелката TIG с водно охлаждане обикновено е най-ефективното решение, тъй като охлаждащата течност непрекъснато отвежда топлината от главата на горелката и кабелния модул.
INWELT описва своите горелки с водно охлаждане TIG като особено подходящи за заваряване над приблизително 200 ампера при високи работни цикли . Това трябва да се третира по-скоро като ръководство за прилагане, отколкото като универсална точка за смяна, тъй като отделните дизайни и рейтинги на горелката се различават.
Водното охлаждане става все по-ценно, когато:
заваръчният ампераж се увеличава;
дължината на заваръчния шев се увеличава;
времето за включване на дъгата се увеличава;
производствените цикли стават повтарящи се;
операторите се нуждаят от по-малка горелка с висок ампераж;
фенер с въздушно охлаждане става неудобен за държане;
прекъсванията на охлаждането намаляват производителността.
Следователно правилният въпрос не е просто:
'На колко ампера заварявам?'
Това е:
'Какъв ток използвам, за колко време и какъв работен цикъл на променлив ток е проектиран да издържа моето фенерче?'
Нито един метод на охлаждане не е автоматично правилен за всяко алуминиево приложение.
Горелка TIG с въздушно или газово охлаждане осигурява по-проста и по-преносима настройка, докато горелка TIG с водно охлаждане осигурява значително по-добро управление на топлината за взискателни приложения.
Фактор |
Горелка с въздушно/газово охлаждане TIG |
Факел с водно охлаждане TIG |
Метод на охлаждане |
Дизайн на околния въздух/горелка |
Циркулиращ течен охладител |
Сложност на оборудването |
По-ниска |
По-високо |
Необходим е охладител за вода |
не |
да |
Преносимост |
Отлично |
Умерен |
Възможност за голям ток |
По-ограничен |
По-високо |
Непрекъснато заваряване |
По-ограничен |
по-добре |
Висок работен цикъл |
По-ограничен |
по-добре |
Размер на горелката при голям ампераж |
Обикновено по-големи |
Може да остане по-компактен |
Поддръжка |
По-просто |
Охладителят и маркучите изискват проверка |
Идеално приложение |
Ремонт, полеви и периодични заварки |
Промишлени и силнотокови заварки |
INWELT специално позиционира горелките с водно охлаждане TIG за приложения с висок ампераж и висок работен цикъл и отбелязва, че ефективното охлаждане около главата спомага за осигуряването на компактни размери на горелката и прецизен контрол.
Горелка TIG с въздушно или газово охлаждане може да бъде подходяща, когато:
заваряването е периодично;
амперажът остава в рамките на номиналната стойност на горелката;
преносимостта е важна;
работата е основно ремонт или поддръжка;
воден охладител би добавил ненужна сложност.
Помислете за водно охлаждане, когато:
дръжката на фенерчето става неприятно гореща;
приложението изисква дълги алуминиеви заварки;
фенерът често се нуждае от паузи за охлаждане;
AC заваръчният ток се доближава до непрекъснатата термична граница на горелката;
производството изисква висок работен цикъл;
температурите на кабела и горелката се повишават прекомерно.
Ако прегряването се случва редовно по време на нормалното производство, многократното спиране, за да се остави горелката с малък размер да се охлади, не е ефективно дългосрочно решение.
TIG работният цикъл на горелката описва колко дълго горелката може да работи при определен ток, без да надвишава границата на термичния дизайн.
Рейтингите на работния цикъл обикновено се изразяват като процент.
Например:
Работен цикъл |
Опростено значение |
100% |
Проектиран за продължителна работа при посочения рейтинг при определени условия на изпитване |
60% |
По-висока способност за запалване на дъгата от 35% горелка, но не непрекъсната при посочения рейтинг |
35% |
Предназначен за значително по-прекъсната работа при посочения рейтинг |
Работният цикъл е изключително важен, тъй като амперажът сам по себе си не описва топлинните характеристики.
Представете си две приложения:
Приложение A: 180 A за къси прекъсващи заварки.
Приложение B: 180 A за дълги повтарящи се алуминиеви шевове.
И двете използват еднакъв ампераж, но приложение B поставя значително по-голям термичен товар върху горелката.
Следователно:
Никога не избирайте фенер TIG само с максимален ампераж. Винаги оценявайте ампеража и работния цикъл заедно.
Това е особено важно за производственото заваряване на алуминий.
AC балансът контролира връзката между проникването на отрицателния електрод и почистването на положителния електрод по време на заваряване на алуминий TIG . Използването на повече EP от необходимото увеличава топлината при волфрама и може да допринесе за прегряване.
INWELT обяснява, че увеличаването на EN частта от AC цикъла осигурява няколко предимства, включително намалена ерозия на волфрам и намалено образуване на топки. Обратно, увеличаването на EP осигурява допълнително почистване, но поставя повече топлина във волфрама.
За модерно инверторно оборудване, заваряващо добре почистен алуминий, INWELT идентифицира приблизително 75% EN като полезна типична начална точка , докато по-старият или по-мръсен материал може да изисква повече почистване, а много чистият алуминий може да позволи стойности на EN, по-близки до 80%.
Това е отправна точка, а не универсална спецификация.
Различните машини за заваряване също могат да изразяват AC баланса по различен начин, така че винаги проверявайте инструкциите на производителя на захранващия източник.
Прекомерното време за положителен електрод може да причини:
волфрамова ерозия;
прекомерно натрупване на волфрам;
нестабилно поведение на дъгата;
прекомерно гравирана или почистена зона;
ненужно нагряване на електрода.
Ако заваръчният шев изисква необичайно високо EP само за постигане на приемлива локва, проверете алуминиевата повърхност, преди да направите допълнителни промени на параметрите.
Материалът може просто да се нуждае от по-добро механично почистване.
Да, косвено. Чистият алуминий изисква по-малко работа по отстраняване на оксиди от променливотоковата дъга, което позволява на оператора да избегне ненужното действие на положително почистване на електрода и свързаното с него допълнително нагряване на волфрам.
AWS препоръчва премахване на грес и замърсяване и след това използване на чиста телена четка от неръждаема стомана за отстраняване на алуминиевия оксид преди заваряване. Четка, използвана върху стомана, не трябва да се използва повторно върху алуминий, защото може да доведе до замърсяване.
INWELT също препоръчва предварително почистване на алуминия преди регулиране на AC баланса, като се отбелязва, че ефективното механично почистване може да намали количеството EP, необходимо по време на заваряване.
Практическата подготвителна последователност е:
Отстранете маслото, греста и повърхностното замърсяване с подходящ метод за почистване.
Оставете материала да изсъхне.
Отстранете оксида, като използвате специална четка от неръждаема стомана или подходящ метод за подготовка.
Дръжте почистващите инструменти за алуминий отделно от инструментите от въглеродна стомана.
Поддържайте добавъчния метал чист и сух.
Заварете скоро след подготовката, когато е практично.
Целта не е само козметична чистота.
По-чистият алуминий помага за постигането на по-стабилни условия на заваряване с по-малка зависимост от агресивно EP почистване.
Целта не трябва да бъде намаляване на ампеража доколкото е възможно.
Алуминиева заварка, направена с недостатъчен ток, може да принуди оператора да се движи твърде бавно, увеличавайки времето за включване на дъгата и общото излагане на топлина.
Вместо това оптимизирайте пълния цикъл на заваряване.
Тъй като алуминият отвежда топлината бързо, началото на заваръчния шев често изисква относително висока енергия.
AWS отбелязва, че топлопроводимостта на алуминия може да затрудни първоначалното топене и че параметрите на заваръчния шев често трябва да се намалят по-късно, когато топлината се натрупва в детайла.
Ето защо крачен педал или дистанционно управление на ампеража са особено полезни за ръчно заваряване на алуминий TIG .
Практическа последователност е:
Установете локвата бързо → поддържайте постоянен ход → намалете тока, докато обработваният детайл се нагрява.
След като се образува стабилна локва, задържането на едно място се увеличава:
натрупване на топлина от неблагороден метал;
време на горене на дъгата;
изкривяване;
ширина на заваръчния шев;
риск от изгаряне.
Алуминият обикновено възнаграждава контролираното, решително движение повече от продължителното нагряване.
Ненужно дългата дъга може да намали контрола и да увеличи зоната, засегната от дъгата.
Поддържайте подходящо разстояние между електрода и работното място, като същевременно предотвратявате замърсяване с волфрам.
За ръчно заваряване на алуминий, крачен педал или управление с върха на пръста позволява на заварчика да компенсира променящата се температура на детайла.
Това е ценно, тъй като токът, необходим в началото на алуминиева заварка, може да бъде по-голям от тока, необходим по-късно в същата връзка.
да Типът волфрам, диаметърът и AC балансът влияят върху температурата на електрода и стабилността на дъгата. Волфрамът с малък размер или прекомерният EP може да прегрее електрода, дори когато самата горелка е иначе правилно избрана.
Съвременните алуминиеви TIG приложения обикновено използват легирани волфрамови електроди като лантаниран, цериев или циркониев тип в зависимост от заваръчната машина и приложението.
AWS отбелязва, че съвременният алуминий GTAW обикновено използва горелки с водно охлаждане с електроди като циркониев или цериев волфрам, докато инверторната технология позволява избор на електроди в широк диапазон от дебелини на материала.
Диаметърът на волфрама трябва да съответства на:
AC ампераж;
тип електрод;
AC баланс;
форма на вълната;
препоръки за източник на захранване.
Честите симптоми включват:
прекомерно топчене;
деформиран връх на електрода;
бърза ерозия;
нестабилна дъга;
разделяне на волфрам;
затруднено насочване на дъгата.
INWELT конкретно идентифицира прекомерното ЕР като причина за деформация и ерозия на волфрам.
Не увеличавайте автоматично размера на волфрама, без да определите защо електродът прегрява.
Основната причина може да е прекомерно EP, прекомерен ток или неподходяща конфигурация на горелката.
Горелка TIG с водно охлаждане все още може да прегрее, ако потокът на охлаждащата течност е ограничен или ако горелката работи извън номиналния си ток и работен цикъл.
Водното охлаждане работи само когато топлината може да се движи ефективно през цялата верига.
Проверете:
ниво на охлаждащата течност;
състояние на охлаждащата течност;
работа на помпата;
входни и връщащи маркучи;
прегъвания на маркуча;
повредени конектори;
въздушен поток на радиатора;
блокирани вътрешни проходи;
действителен заваръчен ток;
рейтинг на работния цикъл на горелката.
Горелка с водно охлаждане, която внезапно става много по-гореща от нормалното, трябва да бъде проучена, преди да продължите със заваряването на силен ток.
Внезапната промяна на температурата може да означава проблем с циркулацията на охлаждащата течност.
Факел може да работи извън предпочитания термичен диапазон, ако забележите:
дръжката става прекалено гореща;
температурата на кабела се повишава значително;
волфрамът се влошава необичайно бързо;
компонентите на фенера се изкривяват или обезцветяват;
температурата на охлаждащата течност става необичайна;
обратният поток на охлаждащата течност намалява;
дъгата става нестабилна;
консумативите се провалят многократно;
заваряването трябва да се прекъсва често, за да се охлади горелката.
Първият диагностичен въпрос винаги трябва да бъде:
Работи ли фенерът в рамките на номиналния си AC ампераж и работен цикъл?
Ако е така, проучете потока на охлаждащата течност, кабелните връзки, консумативите, AC баланса и техниката на заваряване.
Използвайте тази последователност, преди да смените компонентите ненужно.
Диагностична стъпка |
Какво да проверите |
Коригиращи действия |
1. Проверете ампеража |
Действителен AC ток |
Сравнете с номиналната мощност на фенерчето |
2. Проверете работния цикъл |
Действително времетраене на дъгата |
Останете в рамките на номиналния топлинен капацитет |
3. Проверете охлаждането |
Ниво и циркулация на охлаждащата течност |
Коригирайте ограниченията или проблемите с помпата |
4. Проверете AC баланса |
Прекомерно ЕР |
Увеличете EN, когато състоянието на заварката позволява |
5. Проверете волфрама |
Диаметър и състояние |
Използвайте правилния електрод |
6. Проверете алуминия |
Оксиди, мазнини, замърсяване |
Почистете преди заваряване |
7. Оценете техниката |
Скорост на движение и дължина на дъгата |
Намалете ненужното време на дъгата |
8. Проверете връзките |
Кабелни и захранващи връзки |
Затегнете или сменете повредените компоненти |
9. Оценете капацитета на горелката |
Многократно прегряване при нормална употреба |
Надстройте рейтинга на охлаждане или горелка |
Едно фенерче може да има различни AC и DC номинални стойности.
Тъй като алуминият обикновено се заварява с помощта на AC GTAW , спецификацията на AC е съответната цифра.
Горелка, която издържа на случайни заварки от 180 A, може да се държи много различно, когато работи близо до 180 A за дълги производствени шевове.
Ако използвате горелка с водно охлаждане, уверете се, че охлаждащата течност действително циркулира.
Твърде много EP увеличава нагряването на електрода.
Прекомерното натрупване или ерозия предоставя полезно доказателство за топлинен дисбаланс.
Отстранете замърсяването и оксида, вместо да изисквате дъгата да извърши цялото почистване електрически.
Ако едно производствено приложение постоянно работи близо до топлинната граница на горелката, дългосрочното решение обикновено е по-подходяща горелка - не повтарящи се прекъсвания на охлаждането.
Най-доброто TIG горелка за заваряване на алуминий е такава, чийто AC ампераж, работен цикъл и метод на охлаждане надвишават изискванията на действителния цикъл на заваряване с подходящ оперативен запас.
Помислете поне за тези фактори:
Фактор на подбор |
Защо има значение |
AC ампераж |
Алуминият обикновено се заварява TIG с AC |
Работен цикъл |
Определя термична издръжливост |
Метод на охлаждане |
Определя способността за отстраняване на топлина |
Волфрамов капацитет |
Трябва да поддържа заваръчния ток |
Размер на главата на фенера |
Влияе на достъпността |
Дължина на кабела |
Влияе върху движението на оператора |
Гъвкавост на кабела |
Влияе на ергономията |
Съвместимост на конектора |
Трябва да съответства на източника на захранване TIG |
Наличност на консумативи |
Влияе върху разходите за поддръжка и експлоатация |
За взискателно индустриално заваряване на алуминий предпочитаната конфигурация често е:
Горелка с водно охлаждане TIG + подходящ AC рейтинг + висок работен цикъл + надежден охлаждащ модул
INWELT предлага серия както с газово, така и с водно охлаждане WP TIG заваръчни горелки за различни изисквания за ампераж и работен цикъл.
Два полезни примера са INWELT WP18 и INWELT WP26.
Спецификация |
INWELT WP18 |
INWELT WP26 |
Охлаждане |
Водно охлаждане |
Охлажда се на газ |
AC рейтинг |
240 А |
150 А |
AC работен цикъл |
100% |
35% |
DC рейтинг |
320 А |
180 А |
Капацитет на електрода |
0,5–4 mm |
0,5–4 mm |
Стандартни дължини |
4 м / 8 м |
4 м / 8 м |
Най-добро прилягане |
Силнотоково заваряване с удължен режим на работа |
Заваряване с прекъсвания и умерен ток |
Текущите спецификации на INWELT WP18 изброяват 240 A AC при 100% работен цикъл и 320 A DC при 100% работен цикъл с водно охлаждане.
WP26 е с газово охлаждане и в момента се определя на 150 A AC и 180 A DC при 35% работен цикъл.
Това сравнение показва защо амперажът сам по себе си не е достатъчен.
Горелка, номинална за 150 A AC при 35% работен цикъл и горелка, оценена за 240 A AC при 100% работен цикъл, отговарят на много различни производствени изисквания.
{ INWELT WP18 заваръчна горелка с водно охлаждане TIG е проектирана за взискателни приложения, при които топлинният капацитет е важен.
Той е особено подходящ, когато:
заваряването на алуминий изисква по-висок AC ампераж;
заваръчните шевове са дълги;
производството се повтаря;
изисква се висок работен цикъл;
горелка с газово охлаждане става прекалено гореща;
операторите искат по-малко прекъсвания на охлаждането.
INWELT изброява WP18 като горелка с водно охлаждане с опции за кабели 4 m и 8 m, обхват на електродите 0,5–4 mm и номинални стойности 240 A AC / 320 A DC при 100% работен цикъл.
За производителите на алуминий, които изпитват многократно прегряване на горелката, преминаването към правилно съчетана конфигурация с водно охлаждане може да осигури по-устойчиво решение от простото намаляване на заваръчната мощност.
{ INWELT Заваръчната горелка WP26 с газово охлаждане TIG е по-подходяща за приложения, при които преносимостта и простотата на оборудването са приоритети и заваряването остава в рамките на номиналния топлинен капацитет.
Типичните случаи на употреба включват:
периодично TIG заваряване;
поддръжка;
производство;
ремонтни дейности;
среднотоково заваряване на алуминий;
приложения, при които отделен воден охладител е нежелателен.
INWELT понастоящем определя WP26 при 150 A AC и 180 A DC при 35% работен цикъл.
За приложения, изискващи по-дълги непрекъснати заварки или значително по-висок топлинен капацитет, конфигурацията с водно охлаждане WP18 е по-подходящата посока.
За дистрибутори на заваръчно оборудване, търговци на едро и частни марки, изборът на горелка трябва да вземе предвид не само максималния ампераж, но и приложенията на крайния клиент.
Дистрибутор, доставящ автомобилни сервизи, може да изисква различен продуктов микс от този, доставящ заводи за производство на алуминий.
Полезните данни за приложението включват:
Изисквания за AC и DC ампераж;
очакван работен цикъл;
предпочитание за охлаждане въздух/газ или вода;
дължина на кабела;
обхват на електродите;
тип конектор;
конфигурация на факела;
изисквания за превключване;
целева индустрия;
изисквания за опаковане и брандиране.
Програмата за производство на факел INWELT на TIG в момента включва продукти от сериите WP9 , WP17 , WP18 и WP26 и поддържа персонализиране и услуги за OEM/ODM за професионални купувачи.
INWELT предоставя TIG решения за заваръчни горелки за:
марки заваръчно оборудване;
вносители;
дистрибутори;
търговци на едро;
производители;
доставчици на индустриално заваряване.
Наличните опции включват конфигурации на горелка с газово и водно охлаждане TIG , различни дължини на кабела, опции за конектори, превключватели и персонализирано брандиране.
За по-точна препоръка, предоставете необходимия AC ампераж, работен цикъл, дължина на кабела, тип връзка и целево приложение за заваряване, когато поискате оферта.
Разгледайте INWELT TIG заваръчни горелки
Поискайте OEM/ODM TIG проба на фенер или групова оферта
Горелката TIG може да стане изключително гореща по време на заваряване на алуминий, тъй като високата топлопроводимост на алуминия често изисква относително висок заваръчен ток, докато положителната към електрода част на AC TIG поставя допълнително термично натоварване върху волфрама. Прекомерният ток, дългите периоди на запалване на дъгата, високото EP и недостатъчното охлаждане могат да повишат температурата на горелката.
Няма универсален ампераж за превключване, защото TIG дизайнът на горелката и работните цикли варират.
INWELT идентифицира горелките с водно охлаждане TIG като особено подходящи за ампераж над приблизително 200 A при високи цикли на работа , но действителното решение трябва да се основава на AC рейтинга на производителя, работния цикъл и реалното време на дъгата на приложението.
За силнотоково, дълготрайно или производствено заваряване на алуминий горелката с водно охлаждане TIG обикновено осигурява по-добро управление на топлината.
За заваряване с нисък ток или периодично заваряване, горелката с правилно номинално въздушно или газово охлаждане може да бъде по-проста и по-икономична.
За много модерни инверторни TIG машини и правилно почистен алуминий приблизително 75% EN може да бъде полезна начална точка.
Точната настройка зависи от източника на захранване, състоянието на материала и необходимото количество почистване. INWELT отбелязва, че по-мръсният материал може да изисква повече EP, докато много чистият алуминий може да позволи стойности на EN, по-близки до 80%.
да
Увеличаването на времето за положителен електрод увеличава действието за почистване на оксида, но също така поставя повече топлина във волфрама. Твърде много EP може да причини ерозия на волфрама, деформация, прекомерно образуване на топки и нестабилна дъга.
Мръсният алуминий може да допринесе косвено.
Тежък оксид или замърсяване може да изисква по-силно EP почистващо действие, увеличаване на топлината при волфрама. Правилното механично почистване намалява количеството почистване, което трябва да се извърши електрически от AC дъгата.
Възможните причини включват недостатъчна охлаждаща течност, лоша циркулация, прегънати маркучи, неизправна помпа, ограничени охлаждащи канали, прекомерен заваръчен ток или работа извън номиналния работен цикъл на горелката.
Ако температурата се промени внезапно в сравнение с нормалната работа, проверете циркулацията на охлаждащата течност, преди да продължите със заваряването на силен ток.
За заваряване на алуминий с голям ток TIG изберете горелка с адекватен AC ампераж, висок работен цикъл и водно охлаждане.
Например, INWELT WP18 е определена като горелка TIG с водно охлаждане, номинална за 240 A AC при 100% работен цикъл , което я прави подходяща за взискателни алуминиеви приложения, където топлинният капацитет е важен.
Предотвратяването на прегряване на горелката TIG по време на заваряване на алуминий изисква повече от просто намаляване на заваръчния ампераж.
Най-ефективната стратегия за управление на топлината съчетава:
правилна номинална мощност на горелката с променлив ток + подходящ работен цикъл + подходящо охлаждане + оптимизиран баланс на променлив ток + чист алуминий + правилен волфрам + контролирана техника на заваряване.
За периодично заваряване и заваряване с умерен ток, правилно оразмерена горелка с газово или въздушно охлаждане TIG може да осигури икономично и преносимо решение.
За устойчиво производство на алуминий с голям ток, горелката TIG с водно охлаждане осигурява значително по-голям топлинен капацитет и може да намали необходимостта от чести прекъсвания на охлаждането.
Най-важното правило за избор е просто:
Винаги сравнявайте действителния AC заваръчен ток и производствения работен цикъл с номиналните спецификации на производителя на горелката TIG .
За взискателни алуминиеви приложения, INWELT WP18 осигурява водно охлаждане с публикуван рейтинг от 240 A AC при 100% работен цикъл, докато охлажданият с газ WP26 е определен на 150 A AC при 35% работен цикъл.
Тези спецификации илюстрират защо изборът на правилната охладителна система и работен цикъл е също толкова важен, колкото изборът на ампераж.
INWELT доставя WP -серия TIG заваръчни горелки за марки заваръчно оборудване, дистрибутори, търговци на едро и индустриални потребители, с OEM/ODM опции за различни дължини на кабела, връзки и изисквания за приложение.
Нуждаете се от помощ при избора на горелка TIG за заваряване на алуминий?
Осигурете необходимия си AC ампераж, работен цикъл, продължителност на заваряване, съществуващ модел на горелка, дължина на кабела и изисквания за конектор и INWELT може да препоръча подходяща конфигурация на горелка TIG .
Разгледайте INWELT TIG заваръчни горелки
Поискайте проба или OEM /оферта на едро
Защо моят плазмен нож не запалва? 7 често срещани причини и решения
Съвместимост с горелка за плазмен нож: 3 вида свързване. Дистрибуторите най-често грешат
Как да разрешите TIG прегряване на горелката при заваряване на алуминий
INWELT Често задавани въпроси относно системата за качество и силата на производството
Как можете ефективно да предотвратите опасностите за здравето от заваръчните изпарения?