121
9.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
9.1 Συγκόλληση µε επενδυµένο ηλεκτρόδιο
(MMA)
Προετοιµασία των άκρων
Για την επίτευξη σωστής συγκόλλησης είναι πάντοτε
σκόπιµο τα άκρα να είναι καθαρά, χωρίς οξείδια, σκουριά ή
άλλους ρυπογόνους παράγοντες.
Επιλογή ηλεκτροδίου
Η διάµετρος του ηλεκτροδίου για χρήση εξαρτάται από το
πάχος του υλικού, τη θέση, τον τύπο της σύνδεσης και τον
τύπο του συγκολλητικού.
Ηλεκτρόδια µεγάλης διαµέτρου απαιτούν υψηλά ρεύµατα
µε συνεπακόλουθη υψηλή θερµική παροχή στη
συγκόλληση.
Τύπος
επένδυσης
Ιδιότητες
Χρήση
Τιτανοξειδιούχα
Όξινη
Βασική
Ευκολία χρήσης
Υψηλή ταχύτητα
τήξης
Μηχανικά
χαρακτηριστικά
Όλες οι θέσεις
Επίπεδη
Όλες οι θέσεις
Επιλογή ρεύµατος συγκόλλησης
Το πεδίο του ρεύµατος συγκόλλησης για κάθε τύπο
χρησιµοποιούµενο ηλεκτροδίου δηλώνεται από τον
κατασκευαστή στη θήκη των ηλεκτροδίων.
Έναυση και διατήρηση τόξου
Το ηλεκτρικό τόξο παράγεται τρίβοντας το άκρο του
ηλεκτροδίου στο τεµάχιο για συγκόλληση που είναι
συνδεδεµένο µε το καλώδιο γείωσης και, µετά τη
δηµιουργία του τόξου, µετακινώντας γρήγορα τη λαβίδα ως
την κανονική απόσταση συγκόλλησης.
Για να βελτιωθεί η έναυση του τόξου, είναι συνήθως
χρήσιµη η αρχική αύξηση του ρεύµατος ως προς το
κανονικό ρεύµα συγκόλλησης (Hot Start).
Μετά τη δηµιουργία του ηλεκτρικού τόξου, αρχίζει η τήξη
του κεντρικού τµήµατος του ηλεκτροδίου µε την εναπόθεση
υπό µορφή σταγόνων στο τεµάχιο για συγκόλληση.
Η εξωτερική επένδυση του ηλεκτροδίου παρέχει ενώ
καταναλώνεται, το προστατευτικό αέριο συγκόλλησης για
την επίτευξη της καλής ποιότητας.
Για να αποφευχθεί το σβήσιµο του τόξου από τις σταγόνες
του λειωµένου υλικού που βραχυκυκλώνουν το ηλεκτρόδιο
µε το συγκολλητικό, λόγω τυχαίας προσέγγισης των δύο,
είναι πολύ χρήσιµη η στιγµιαία αύξηση του ρεύµατος
συγκόλλησης στο τέλος του βραχυκυκλώµατος (Arc Force).
Σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο παραµείνει κολληµένο
στο τεµάχιο για συγκόλληση, είναι χρήσιµη η µείωση στο
ελάχιστο του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος (antisticking).
Εκτέλεση της συγκόλλησης
Η γωνία κλίσης του ηλεκτροδίου αλλάζει ανάλογα µε τον
αριθµό των περασµάτων και η κίνηση του ηλεκτροδίου είναι
συνήθως παλινδροµική και µε στάσεις στα πλευρά της
ραφής ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική συσσώρευση
υλικού συγκόλλησης στο κέντρο.
Εικ.8
Αποµάκρυνση υπολειµµάτων
Η συγκόλληση µε επενδυµένα ηλεκτρόδια απαιτεί την
αποµάκρυνση των υπολειµµάτων µετά από κάθε πέρασµα.
Η αποµάκρυνση γίνεται µε µικρή σφύρα ή µεταλλική
βούρτσα σε περίπτωση ψαθυρών υπολειµµάτων.
9.2 Συγκόλληση TIG (συνεχές τόξο)
Εισαγωγή
Η διαδικασία συγκόλλησης TIG (Tungsten lnert Gas)
βασίζεται στο ηλεκτρικό τόξο που δηµιουργείται µεταξύ
ενός άτηκτου ηλεκτροδίου (καθαρό βολφράµιο ή κράµα µε
θερµοκρασία τήξης περίπου 3370°C) και του τεµαχίου. Η
ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου (αργό) φροντίζει για την
προστασία του ρευστού συγκολλητικού.
Για να αποφευχθούν επικίνδυνες συντήξεις βολφραµίου
στο σύνδεσµο, το ηλεκτρόδιο δεν πρέπει να έρχεται ποτέ
σε επαφή µε το τεµάχιο για συγκόλληση και για το σκοπό
αυτό δηµιουργείται µέσω γεννήτριας Υ.Σ. σπινθήρας που
επιτρέπει την έναυση του ηλεκτρικού τόξου εξ
αποστάσεως.
Υπάρχει και άλλος τύπος έναυσης µε µειωµένες συντήξεις
βολφραµίου: η έναυση lift, που δεν προβλέπει υψηλή
συχνότητα αλλά αρχική κατάσταση βραχυκυκλώµατος µε
χαµηλό ρεύµα µεταξύ ηλεκτροδίου και τεµαχίου. Τη στιγµή
της αποµάκρυνσης του ηλεκτροδίου, δηµιουργείται το τόξο
και το ρεύµα αυξάνει ως την επιλεγµένη τιµή.
Η συνήθης έναυση µε τριβή (scratch start) δεν εξασφαλίζει
υψηλή ποιότητα συγκόλλησης στην αρχή της ραφής.
Πολικότητα συγκόλλησης
D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)
Είναι η συνηθέστερη πολικότητα (ορθή πολικότητα) και
επιτρέπει περιορισµένη φθορά του ηλεκτροδίου (1) εφόσον
το 70% της θερµότητας συγκεντρώνεται στην άνοδο
(τεµάχιο).
Επιτυγχάνονται στενές και βαθιές συγκολλήσεις µε υψηλές
ταχύτητες πρόωσης και, κατά συνέπεια, χαµηλή θερµική
παροχή. Με την πολικότητα αυτή, συγκολλούνται όλα τα
υλικά εκτός του αλουµινίου (και των κραµάτων του) και του
µαγνησίου.
Εικ.9
D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)
Η πολικότητα είναι ανεστραµµένη και επιτρέπει τη
συγκόλληση κραµάτων που καλύπτονται από στρώµα
οξειδίου µε θερµοκρασία τήξης µεγαλύτερη από του
µετάλλου.
∆εν µπορούν να χρησιµοποιηθούν υψηλά ρεύµατα που θα
προκαλούσαν υψηλή φθορά του ηλεκτροδίου.
Eικ.10