在所有的鋼管焊接應用中,鋼帶的邊緣被熔化,當使用夾緊支架把鋼管邊緣擠壓到一起時,邊緣發生凝固。然而,對激光焊接來說,特有的性質是它具有高能量的光束密度。激光光束不僅熔化了材料的表層,還產生了一個匙孔,以至焊縫外形很窄。
通常來說,人們認為激光焊接過程比GTAW快,它們有同樣的廢品率,而前者帶來更好的金相特性,這就帶來了更高的爆破強度和更高的可成形性。當與高頻焊接相比時,激光加工材料過程不發生氧化,這就使得廢品率更低,可成形性更高。
在不銹鋼管廠的焊接中,焊接深度是由鋼管的厚度決定的。這樣,生產目標就是通過減小焊接寬度來提高可成形性,同時實現更高的速度。在選擇最合適的激光時,人們不能只考慮光束質量,還必須考慮軋管機的準確性。此外,軋管機在尺寸上的誤差起作用以前還必須先考慮減小光斑時受到的限制。
在鋼管焊接中特有的尺寸上的問題很多,然而,影響焊接的主要因素是,在焊接盒上的接縫。一旦鋼帶經過成形加工準備進行焊接時,焊縫的特徵包括了:鋼帶間隙、嚴重/輕微的焊接錯位、焊縫中線的變化。間隙決定了要用多少材料來形成焊池。壓力太大將導致不銹鋼焊管頂部或者內徑材料過剩。另一方面,嚴重或者輕微的焊接錯位會導致焊接外形不佳。
在這兩種情況下,鋼帶被切割并清理后,被卷起,然后送到焊接點。另外,對在加熱過程中使用的感應線圈進行冷卻使用了冷卻劑。最后,一些冷卻劑將被用于擠壓過程。這里,在擠壓滑輪上作用了很大的力,以避免在焊接區域產生多孔性;然而,使用了更大的擠壓力將導致毛刺(或者焊珠)增多。因此,特殊設計的刀具被用來清除管子內部和外部的毛刺。
高頻焊接過程的主要優勢之一是,它能夠對鋼管進行高速加工。然而,在大部分固相鍛接中存在的典型情況是,高頻焊接的接點若使用傳統非破壞性技術(NDT)不容易進行可靠的測試。焊接裂縫可能在低強度連接處的平薄區域出現,這種裂縫使用傳統方法無法檢測出來,因而在一些高要求的汽車應用中可能缺乏可靠性。
傳統上來看,鋼管生產廠選擇將鎢極氣體保護電弧焊(GTAW)完成焊接過程。GTAW在兩個非消耗性的鎢電極之間產生了一個電焊弧。同時,從噴槍中導入惰性保護氣體,以屏蔽電極、產生電離化的等離子體流,以及保護熔化的焊池。這是一個已經確立了的,并已被人們理解了的過程,它將可重復完成高質量的焊接過程。
這樣,不銹鋼管廠焊接過程的成功有賴于所有個別技術的整合,所以必須把它當成一個完整系統來對待。
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