Плазменная сварка
Сущность способа
Плазма - ионизированный газ, содержащий
электрически заряженные частицы и способный проводить
ток.
Ионизация газа происходит при его
нагреве. Степень ионизации тем выше, чем выше температура
газа. В центральной части сварочной дуги газ нагрет
до температур 5000-30000° С, имеет высокую электропроводность,
ярко светится и представляет собой типичную плазму.
Плазменную струю, используемую для сварки и резки, получают
в специальных плазматронах, в которых нагревание газа
и его ионизация осуществляются дуговым разрядом в специальных
камерах.
Дуговую плазменную струю для сварки
и резки получают по двум основным схемам. При плазменной
струе прямого действия изделие включено в сварочную
цепь дуги, активные пятна которой располагаются на вольфрамовом
электроде и изделии. При плазменной струе косвенного
действия активные пятна дуги находятся на вольфрамовом
электроде и внутренней или боковой поверхности сопла.
Плазмообразующий газ может служить также и защитой расплавленного
металла от воздуха. В некоторых случаях для защиты расплавленного
металла используют подачу отдельной струи специального,
более дешевого защитного газа. Газ, перемещающийся вдоль
стенок сопла, менее ионизирован и имеет пониженную температуру.
Благодаря этому предупреждается расплавление сопла.
Однако большинство плазменных горелок имеет дополнительное
водяное охлаждение.
- Рис. 1. Схема
плазматронов
- а) — плазматрон
косвенного действия;
- б) — плазматрон
прямого действия.
Дуговая плазменная струя - интенсивный
источник теплоты с широким диапазоном технологических
свойств. Ее можно использовать для нагрева, сварки или
резки как электропроводных металлов, так и неэлектропроводных
материалов, таких как стекло, керамика и др. (плазменная
струя косвенного действия). Тепловая эффективность дуговой
плазменной струи зависит от величины сварочного тока
и напряжения, состава, расхода и скорости истечения
плазмообразующего газа, расстояния от сопла до поверхности
изделия, скорости перемещения горелки (скорости сварки
или резки) и т. д. Геометрическая форма струи может
быть также различной (квадрат, ной, круглой и т. д.)
и определяться формой выходного отверстий сопла.
|