
97
TABELA DE ORIENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DOS PARÂMETROS DE SOLDADURA REFERIDA ÀS APLICAÇÕES MAIS TÍPICAS
E AOS FIOS MAIS UTILIZADOS
6.1.3 Gases utilizáveis
A soldadura MIG-MAG caracteriza-se principalmente pelo tipo de gás utilizado, inerte para a soldadura MIG (Metal Inert Gas),
activo para a soldadura MAG (Metal Active Gás).
Anidrido carbónico (CO2)
Utilizando CO2, como gás de protecção, obtêm-se elevadas penetrações com elevada velocidade de avanço e boas propriedades
mecânicas e junto com um baixo custo de exercício. Não obstante isto, o uso deste gás cria grandes problemas na composição
química final das soldagens, dado que existe uma elevada perda de elementos facilmente oxidáveis e, simultaneamente produz-se
um enriquecimento do carbono do banho de fusão.
A soldadura com CO2 puro, implica também outro tipo de problemas, tal como, a excessiva presença de salpicos e a formação de
porosidade de óxido de carbono.
Árgon
Este gás inerte é utilizado puro na soldadura das ligas leves, enquanto que, para a soldadura de aços inoxidáveis de cromo-níquel
prefere-se trabalhar adicionando oxigénio e CO2 na percentagem de 2%; isto contribui a melhorar a estabilidade do arco e a
apresentação do cordão de soldadura.
Hélio
Este gás é utilizado como alternativa ao árgon e consente maiores penetrações (sobre grandes espessuras) e maiores velocidades
de avanço.
Mistura Árgon - Hélio
Obtém-se um arco mais estável em relação ao hélio puro, uma maior penetração e velocidade em relação ao árgon.
Mistura Árgon - CO2 - e Árgon - CO2 - Oxigénio
Estas misturas, são utilizadas na soldadura dos materiais ferrosos sobretudo em condições de SHORT-ARC, pois que melhora o
fornecimento de calor específico. Isto não exclui o uso em SPRAY-ARC. Normalmente a mistura contém uma percentagem de CO2
compreendida entre 8-20% e de O2 de aproximadamente 5%.
Diâmetro do fio – peso por cada metro
Tensão
do arco (v)
0,8 mm
1,0-1,2 mm
1,6 mm
2,4 mm
Baixa penetração para
pequenas espessuras
60 - 160 A
100 - 175 A
Bom controlo da
penetração e da fusão
Boa fusão no plano
e na vertical
Não utilizado
16 - 22
SHORT - ARC
24 - 28
SEMI SHORT-ARC
(Zona de transição)
30 - 45
SPRAY - ARC
120 - 180 A
Soldadura automática
descendente
250 - 350 A
Soldadura automática
de alta tensão
200 - 300 A
Soldadura automática
em ângulo
150 - 250 A
Baixa penetração com
regulação a 200 A
150 - 250 A
Soldadura automática
com passagens múltiplas
200 - 350 A
Boa penetração na
soldadura em descendente
300 - 500 A
Boa penetração com alto
depósito em grandes espessura
500 - 750 A
150 - 200 A
Não utilizado
300 - 400 A
Содержание HARRIER 280
Страница 181: ...1 1 1 10 C 40 C 25 C 55 C 50 40 C 90 20 C 2000m 6500 1 2 NR10 mig mag 181...
Страница 182: ...182 1 3 1 4 11 35 1 5...
Страница 183: ...183 1 6 1 7 EN60974 10 A...
Страница 184: ...1 8 IP S IP21S 12 5 mm 2 2 1 2 2 10 2 3 400V 230V 10 20 Vnom 400V 320V 440V 400V 15 184...
Страница 185: ...185 2 1 5 2 4 MIG MAG MIG 1 2 2 3 4 10 14 I min 3 3 1 HARRIER MIG MAG HARRIER HARRIER 3 2 1 0 1A 2 3 0 0 2 10...
Страница 189: ...189 4 5 Reset...
Страница 190: ...190 encoder...
Страница 191: ...191 6 6 1 MIG...
Страница 192: ...192 6 1 1 SHORT ARC 1a SHORT a SPRAY ARC b SPRAY ARC 1b 6 1 2 2 3 2 3 1a 1b...
Страница 198: ...198 HARRIER 280 XP...
Страница 199: ...199 HARRIER 320...
Страница 200: ...200 HARRIER 320 XP...
Страница 201: ...201 HARRIER 380...
Страница 202: ...202 HARRIER 380 XP...
Страница 204: ...204 HARRER 320 HARRIER 320 XP...
Страница 205: ...205 HARRER 380 HARRIER 380 XP...
Страница 208: ...208 51 06 012 HARRIER 280 XP...
Страница 212: ...212 51 06 013 HARRIER 320...
Страница 214: ...214 51 06 014 HARRIER 320 XP...
Страница 216: ...216 51 06 017 HARRIER 380...
Страница 218: ...218 51 06 019 HARRIER 380 XP...
Страница 228: ...228...