轨道式冷丝TIG焊接对于要求高质量的标准应用已经足够,但与其他弧焊工艺相比,TIG工艺的熔敷率相对较低(0.15-0.5kg/h)。为了提高工艺效率,有必要使用热丝TIG和/或窄间隙坡口工艺。使用热丝TIG工艺可以在不影响质量的前提下提高生产效率。热丝TIG工艺中,填充焊丝由额外的电流进行加热,这一热丝电流由第二焊接电源提供,热丝TIG工艺可以实现更高熔敷率,例如:轨道式焊接1kg/h,堆焊应用中更高的熔敷率。与冷丝TIG焊相比,热丝TIG焊在焊接厚壁管方面具有独特的优势。宝利苏迪中厚壁管路自动焊机MUIV用于饮料行业流体管道的焊接,高洁净度,达到食品级生产卫生洁净要求。贵州全位置TIG焊机全自动管道焊机窄间隙焊接
宝利苏迪拥有合适的焊接工艺,“大坡口”的焊接工艺十分灵活。用在冷丝TIG焊的焊前准备一般采用V型或J型坡口。当壁厚不超过20mm时采用摆动及单焊道焊接方法。使用“大坡口”进行焊接的优点在于可以满足不同的设定及应用。窄间隙坡口可以大幅提高生产效率。生产效率的提高是靠减少焊缝熔敷金属的填充量来实现的。如果我们在60mm厚的管子上开窄间隙坡口与开37度的常见坡口相比较就会发现两个坡口的体积比约为1:3。通过减小坡口宽度,可大范围提高生产效率。窄间隙焊接工艺与每道填充焊后工件的收缩量紧密结合。坡口底部的宽度刚好适合扁平的窄间隙焊枪进入,可实现单层单道加丝焊接。由于坡口收缩,每层填充焊后紧靠焊道的坡口会变窄一些,使得下一道填充焊的坡口尺寸和形状刚好满足要求。对于壁厚大于25毫米的工件,窄间隙焊接工艺具有成本优势,能减少填充量提高焊接生产效率;在壁厚达到250毫米的情况下,可获得宽度一致的焊缝。北京不锈钢管道焊机全自动管道焊机窄间隙焊机宝利苏迪轨道式厚壁焊接小车POLYCAR主要由驱动机构、AVC、摆动机构、送丝机构、焊接电缆,焊丝托架组成。
氩气常用于自动化TIG焊接过程中的保护气体,可以满足绝大部分的焊接需求。对于需要高热输入的焊接母材,可在氩气中添加2%至5%的氢气。除能量输入增加10%至20%带来更好的穿透力和更快的焊接速度外,氩氢混合气还具有还原性,有助于保护熔融金属免受周围大气中氧气的影响。对于低碳钢和碳钢会吸收氢气,往氩气中添加氢气可能会导致气孔和冷裂纹,因此不建议使用含氢气体混合物;对于铝和钛的焊接,此类混合物严格禁止使用。焊接能量也可通过氩气/氦气混合物(氦气含量为20%、50%或70%)或纯氦气来增加。氦气对钛无不良影响,因此特别用于焊接纯钛或含钛合金。氩气、氦气和氮气的混合物用于焊接双相钢和超级双相钢。
宝利苏迪碳钢/合金钢管道自动焊机MUIV拥有两种可互换的夹持系统:C型和P型夹持,可以按照客户要求配置。C型夹持系统-每种外径的管件对应一种规格的卡块,能实现精确紧密夹紧,带有水冷装置,适用于高精密度作业,尤其适用于预热管焊接;C型夹持系统,所需空间较小,适合管间狭小空间位置的管管对接,例如电加热管等部位的焊接等。P型夹持系统-适用于所有可夹持范围内的外径规格,可根据管外径的变换进行无极调节,操作简单,便捷。特别适用于常规压力管道、工艺管道的TIG氩弧焊接。根据宝利苏迪公司60的应用经验,当管子壁厚大于2.5mm时,需要采用开坡口加丝进行打底填充,盖面多层焊接。
宝利苏迪自动氩弧焊机、管道自动焊机Polycar配备实时数据采集系统。在焊接过程中可采集焊接电流、热丝电流、电压、焊接速度、送丝速度等焊接参数的实时数据,自动生成参数曲线,可将采集数据形象地显示在屏幕上。在焊接完成后自动生成数据记录文件,自动命名、保存在电脑的预设位置,该文件可输出、备份在其他任何电脑上,用于焊接过程进行分析或者打印输出。实时数据采集系统还具有焊接参数监控功能。可预设焊接参数的浮动范围,在焊接过程中,一旦实际参数超过此范围,程序会给出报警信息,并自动记录在数据记录文件中。宝利苏迪窄间隙焊枪配有外保护气罩,保护气体单独编程控制,无需更换焊枪即可完成打底至盖面的全厚度焊缝。贵州全位置TIG焊机全自动管道焊机窄间隙焊接
宝利苏迪管管自动焊机MUIV用于集流器管接头与弯管对接焊,实现脉冲TIG熔化环焊接或填丝焊接。贵州全位置TIG焊机全自动管道焊机窄间隙焊接
在轨道式TIG管道焊接中,边界参数(不在设备上直接编程的参数)的重要性经常被低估了。这会导致焊接的可重复率低以及生产效率的降低。边界参数相关设施或组件对于不锈钢管道自动焊机的效率是很关键的。边界参数包括:·保护气体:类型,纯度,流量·背气:类型,纯度,流量·气透镜:类型和尺寸·陶瓷喷嘴:大小,直径和长度·钨极:类型,直径,端部准备,伸出长度·焊丝:级别与直径,炉批号,送入角度,与钨极距离焊接起始点位置·层间温度·地线位置与连接以上所有这些因素的综合可确保轨道式管道TIG氩弧焊接焊缝质量的可重复性以及生产率的提高。贵州全位置TIG焊机全自动管道焊机窄间隙焊接