Huis / Nieuws / Details

Hoe beschermgas correct te gebruiken bij laserlassen?

H27b769e1d1c1464da4acdd10ab11693dB

Bij laserlassen zal beschermgas de lasvorming, laskwaliteit, laspenetratie en penetratiebreedte beïnvloeden. In de meeste gevallen zal het blazen van beschermgas een positief effect hebben op de las, maar het kan ook een negatief effect hebben.

Positieve effecten:

1) Het correct blazen van beschermgas zal het smeltbad effectief beschermen tegen het verminderen of zelfs vermijden van oxidatie;

2) Het correct inblazen van het beschermgas kan de spatten die tijdens het lasproces worden gegenereerd effectief verminderen;

3) Het correct blazen van het beschermgas kan de gelijkmatige verspreiding van het smeltbad bevorderen wanneer het stolt, zodat de las gelijkmatig en mooi wordt gevormd;

4) Het correct inblazen van het beschermende gas kan het afschermende effect van de metaaldamppluim of plasmawolk op de laser effectief verminderen en het effectieve gebruik van de laser verhogen;

5) Het goed blazen van beschermgas kan de lasporiën effectief verkleinen.

Zolang de gassoort, het gasdebiet en de blaasmethode correct zijn gekozen, kan het ideale effect worden bereikt. Onjuist gebruik van beschermgas kan echter ook nadelige gevolgen hebben voor het lassen.

Negatieve effecten:

1) Onjuist blazen van beschermgas kan leiden tot slechte lassen:

2) Het kiezen van het verkeerde type gas kan scheuren in de las veroorzaken en kan ook de mechanische eigenschappen van de las verminderen;

3) Het kiezen van de verkeerde gasstroomsnelheid kan leiden tot ernstigere oxidatie van de las (of de stroomsnelheid nu te groot of te klein is), of het kan er ook toe leiden dat het lasbadmetaal ernstig wordt verstoord door externe krachten, waardoor de las om in te storten of ongelijk te vormen;

4) Het kiezen van de verkeerde gasblaasmethode zal ervoor zorgen dat de las geen beschermend effect of zelfs geen beschermend effect heeft of een negatief effect heeft op de lasvorming;

5) Het blazen in het beschermgas zal een zeker effect hebben op de indringdiepte van de las, vooral bij het lassen van dunne platen, zal het de indringdiepte van de las verminderen.

Type beschermgas

Veelgebruikte beschermgassen voor laserlassen zijn voornamelijk N2, Ar, He, en hun fysische en chemische eigenschappen zijn verschillend, dus het effect op de las is ook anders.

1. Stikstof N2

De ionisatie-energie van N2 is matig, hoger dan die van Ar en lager dan die van He. Onder invloed van laser is de ionisatiegraad gemiddeld, wat de vorming van plasmawolken beter kan verminderen, waardoor het effectieve gebruik van laser wordt verhoogd. Stikstof kan bij een bepaalde temperatuur chemisch reageren met aluminiumlegering en koolstofstaal om nitriden te genereren, wat de broosheid van de las zal vergroten en de taaiheid zal verminderen, wat een groter nadelig effect zal hebben op de mechanische eigenschappen van de lasverbinding. Daarom wordt het gebruik van stikstof niet aanbevolen. Lasnaden van aluminiumlegering en koolstofstaal zijn beschermd.

De nitriden die worden geproduceerd door de chemische reactie tussen stikstof en roestvrij staal kunnen de sterkte van de lasverbinding verbeteren, wat de mechanische eigenschappen van de las zal helpen verbeteren, zodat stikstof kan worden gebruikt als beschermend gas bij het lassen van roestvrij staal.

2. Argon

De ionisatie-energie van Ar is relatief laag en de mate van ionisatie onder invloed van de laser is relatief hoog, wat niet bevorderlijk is voor het beheersen van de vorming van plasmawolken en een zekere invloed zal hebben op het effectieve gebruik van de laser. De activiteit van Ar is echter erg laag en het is moeilijk om chemisch te reageren met gewone metalen. reactie, en de kosten van Ar zijn niet hoog. Bovendien is de dichtheid van Ar groot, wat bevorderlijk is voor het zinken naar de top van het smeltbad, wat het smeltbad beter kan beschermen, zodat het kan worden gebruikt als een conventioneel beschermgas.

3. Helium He

Hij heeft de hoogste ionisatie-energie en de ionisatiegraad is erg laag onder invloed van de laser, die de vorming van de plasmawolk goed kan beheersen. Het is een goed lasbeschermgas, maar de kosten van He zijn te hoog. Over het algemeen wordt dit gas niet gebruikt in massaproducten. Hij wordt veelal ingezet voor wetenschappelijk onderzoek of producten met een zeer hoge toegevoegde waarde.

Aanvraag sturen