Autogeen lassen: wat, typen, stroombron, uitlaat, machine en voorbeelden

In dit artikel, "Autogeen lassen", met een aantal verschillende feiten zoals Types, Stroombron, Uitlaat en Machine met interpretatie worden grondig besproken. Autogeen lasmateriaal is niet nodig.

Autogeen lassen is een veelzijdig lasproces. Bij verschillende soorten lasmethoden wordt autogeen lassen toegepast. Sommige methoden, zoals oxyacetyleen of gaswolfraambooglassen, kunnen autogeen of vulmetaal gebruiken. Zonder het toepassen van vulmetaal wordt autogeen lassen gedaan om twee of meer metalen te verbinden.

Wat is autogeen lassen?

De verbindingssterkte voor het autogeen lassen is helemaal niet goed. De gezamenlijke sterkte is lager in vergelijking met de sterkte van de grondplaat. Het deel van het gelaste werd zwakker.

Autogeen is een methode die twee of meer dan twee metalen met elkaar verbindt zonder dat er vulmetaal wordt verzameld. De meest gebruikte verbindingen in het autogeen lassen zijn de randverbinding. De andere soorten verbindingen die met het autogeen lassen kunnen worden gemaakt, zijn hoekverbinding en lapverbinding. Alleen T-stuk kan niet worden gemaakt met autogeen lassen.

Classificaties van autogeen lasproces:

Autogeen lassen is een soort lasproces dat de smeltlasmethode meer ondersteunt dan de lasmethode van de specifieke smelting.

De classificaties van autogeen lasprocesnaam met gedetailleerde feiten worden hieronder besproken,

autogeen lassen
Afbeelding – Orbitaal TIG-lassen – Autogeen lassen – Micro-fit slangen voor hoge zuiverheid;
Image Credit - Wikimedia Commons

Gas wolfraam booglassen:-

Bij de Gas Tungsten Arc Welding-methode (GTAW) wordt een elektrode gebruikt die niet-slijtbaar mag zijn om een ​​hoge temperatuur te produceren in de buurt van ongeveer 3800 graden Celsius en de temperatuur heeft een hoger smeltpunt dan het basismetaal om de las voor de gewenste vorm te creëren.

In de materialen waar de Gas Tungsten Arc Welding-methode wordt toegepast, zijn non-ferro metalen zoals magnesium, aluminium, roestvrij staal.

Volg een basisproces om de Gas Tungsten Arc Welding-methode soepel uit te voeren: -

  1. Noodzaak om beschermende kleding te dragen.
  2. Het materiaalgebruik in de Gas Tungsten Arc Welding-methode moet schoon zijn.
  3. Houd de juiste hoek van de fakkel aan.
  4. Er moet minimaal vermogen worden gebruikt om de Gas Tungsten Arc Welding-methode uit te voeren.
  5. De vulstaaf mag niet direct worden opgelost.
  6. Rechts Tungsten zou moeten kiezen.
  7. Werken met het roestvrij staal.

Voordelen: -

  1. Flux is niet vereist.
  2. Schone lassen kunnen worden gemaakt met de Gas Tungsten Arc Welding-methode.
  3. Hoge kwaliteit laskan gemaakt met Gas Tungsten Arc Welding methode.
  4. Sta alle lasposities toe.
  5. Rook wordt niet geproduceerd.
  6. Vonken en slakken produceren ook geen.
  7. Werk met waarheden van metalen.
  8. Vulmetaal niet essentieel.

Nadelen: -

  1. Depositiesnelheid is te laag.
  2. Er zijn hoogopgeleide lassers nodig.
  3. Verschillende metalen kunnen niet worden bewerkt met de Gas Tungsten Arc Welding-methode.

Laserstraal lassen:-

De lasmethode van Laser Beam Welding een verdampte laserstraal wordt gebruikt om het basismetaal op te lossen en de las voor de gewenste vorm te creëren.

Voordelen: -

  1. Laskwaliteit met laserstraallassen kan zeer kostbaar zijn.
  2. Elektrode is niet nodig.
  3. Laserstraallassen is een geautomatiseerde methode. Met behulp van robotmachines kan eenvoudig een grote hoeveelheid productie worden gemaakt.
  4. Laserstraallassen is een contactloze methode om deze reden is slijtage van het gereedschap niet zichtbaar.
  5. Bij de Laser Beam Welding methodes is vacuüm om deze reden niet nodig in de lucht Laser Beam Welding kan eenvoudig gedaan worden.
  6. In een zeer kleine ruimte kan laserstraallassen kostbaar worden gedaan.

Nadelen: -

  1. De initiële kosten van laserstraallassen zijn te hoog.
  2. Onderhoudskosten van Laser Beam Welding ook te hoog.
  3. Scheuren worden geproduceerd in de Laser Beam Welding-methode voor herhaling van koeling.
  4. Er zijn hoogopgeleide lassers nodig.
  5. Kan alleen werken met 19 mm dikke metalen.

Elektronenstraallassen: -

De lasmethode van Electron Beam Welding een sterke krachtstraal wordt gebruikt om het basismetaal op te lossen en de las voor de gewenste vorm te creëren.

Voordelen: -

  1. De bedrijfskosten zijn niet te hoog.
  2. Lassnelheid voor Electron Beam Welding is te hoog.
  3. Verschillende metalen kunnen gemakkelijk worden gelast met Electron Beam Welding.
  4. De penetratiegraad naar de breedte is hoog.
  5. Onedele metalen met de temperatuur van het smeltpunt kunnen worden gewerkt met de Electron Beam Welding-methode.
  6. De mate van vervorming is laag.
  7. Reactieve materialen zoals titanium en beryllium kunnen worden verwerkt met de Electron Beam Welding-methode.
  8. Ontoegankelijke verbindingen kunnen gemakkelijk worden gemaakt met Electron Beam Lasproces.
  9. Electron Beam lasproces kan werken met metalen platen van 0.025 mm tot 100 mm dik.

Nadelen: -

  1. De uitrustingskosten van het Electron Beam Welding zijn hoog.
  2. Er zijn hoogopgeleide lassers nodig.
  3. Hoog vacuüm in elektronenstraal Lasproces nodig om te rennen.
  4. Hoge veiligheid is vereist.
  5. Grote hoeveelheden werk kunnen niet goed worden uitgevoerd met het elektronenstraallassen.

Plasma booglassen:-

De lasmethode van Plasma Arc Welding geïoniseerde plasmaboog wordt gebruikt om het basismetaal op te lossen en de las voor de gewenste vorm te creëren.

Voordelen: -

  1. De lassnelheid voor het plasmabooglassen is hoog.
  2. Een grote hoeveelheid energie kan gemakkelijk worden verkregen met Plasma Booglassen.
  3. De penetratiegraad naar de breedte is hoog.
  4. In lage stroomsterkte kan Plasma Arc Welding werk zijn.
  5. Er ontstaat een stabiele boog.
  6. Laag stroomverbruik.

Nadelen: -

  1. Lawaaierige bediening.
  2. Er zijn hoogopgeleide lassers nodig.
  3. Onderhoudskosten van Plasma Arc Welding ook te hoog.
  4. Meer straling De kosten van apparatuur zijn hoog.

Autogeen orbitaal lassen:

Autogeen orbitaal gas wolfraam booglassen (GTAW) is een gecontroleerde, nauwkeurige lasmethode die is ontwikkeld om de kans op fouten van de operator te verkleinen en de laskwaliteit te verbeteren bij het verbinden van buizen of andere statische werkstukken met een niet-verbruikbare elektrode.

Autogeen laserlassen:

Autogeen laserlassen is een fusie lasproces.

Twee metalen stukken worden samengevoegd door het gebruik van laser. Het is gericht op de holte tussen de twee metalen stukken die moeten worden samengevoegd. Er is voldoende energie aanwezig en er is ook deskundige hand nodig om het autogeen laserlasproces te bedienen.

800px Krachtig laserlassen
Afbeelding – Autogeen laserlassen;
Image Credit - Wikimedia Commons

Autogeen smeltlassen:

Autogeen lassen is een proces van smeltlassen. Bij autogeen lassen is het aanbrengen van toevoegmetaal niet nodig om een ​​lasnaad te vormen. Aangezien lasprocessen in vaste toestand over het algemeen geen toevoegmaterialen gebruiken, kunnen ze ook als autogeen worden geclassificeerd.

Autogeen lasstroombron:

De krachtbron van het autogeen lassen staan ​​hieronder vermeld,

Gas metaal booglassen:-

In de Gas Metal Arc Welding als bron elektrische boog wordt gebruikt dat de smeltlasmethode voorkomt.

Gas wolfraam booglassen:-

Een andere naam voor het Gas Tungsten Arc-lassen is Tungsten Insert Gas Welding. Het gaswolfraambooglassen is een type booglassen waarbij een elektrode die niet-smeltbaar wolfraam is, wordt gebruikt om de las te maken.

In de materialen waar de Gas Tungsten Arc Welding-methode wordt toegepast, zijn non-ferro metalen zoals magnesium, aluminium, roestvrij staal, legeringen van koper.

Flux gevulde booglassen:-

Een andere naam voor Flux Cored Arc Welding is Dual Shield Welding. Flux Cored Arc Welding is een semi-automatisch booglasproces.

Afgeschermd metaal boog lassen:-

Bij het Shield Metal Arc Welding wordt een elektrode gebruikt die een metalen verbruiksartikel is van een geschikt mengsel om de boog door het moederwerkstuk en zichzelf te laten lopen. Het opgeloste metaal van de elektrode vol vult de opening van de las en de werkstukverbinding met elkaar.

Wat voor soort metaal is uitlaatgas bij autogeen lassen?

De gebruikelijke classificaties van staal die worden gebruikt in het uitlaatproces omvatten ferritisch en austenitisch roestvrij staal en ook aluminium.

Voorbeelden van autogeen lassen:

Autogeen lassen is het meest geschikt voor dunne metalen platen.

De voorbeelden van autogeen lassen en hun details zijn hieronder prate,

Gas wolfraam booglassen:-

Bij de Gas Tungsten Arc Welding-methode (GTAW) wordt een elektrode gebruikt die niet-slijtbaar mag zijn om een ​​hoge temperatuur te produceren in de buurt van ongeveer 3800 graden Celsius en de temperatuur heeft een hoger smeltpunt dan het basismetaal om de las voor de gewenste vorm te creëren.

Toepassing:-

  1. Gas Tungsten Arc Welding-methode kan werken met aluminium en zijn legeringen, legeringen van roestvrij staal, legeringen van magnesium, legeringen van nikkelbasis, legeringen van koperbasis, legeringen van laag staal en koolstofstaal en nog veel meer.
  2. In hard facing Gas wordt Tungsten Arc Welding gebruikt.

Laserstraal lassen:-

De lasmethode van Laser Beam Welding een verdampte laserstraal wordt gebruikt om het basismetaal op te lossen en de las voor de gewenste vorm te creëren.

Toepassing:-

  1. In de automobielindustrie wordt laserstraallassen veel gebruikt.
  2. Making of juwelier Laserstraallassen wordt gebruikt.
  3. Om zeer nauwkeurige lassen te maken.
  4. Medische velden.

Elektronenstraallassen: -

De lasmethode van Electron Beam Welding een sterke krachtstraal wordt gebruikt om het basismetaal op te lossen en de las voor de gewenste vorm te creëren.

Toepassing:-

  1. Voor het maken van bruggen, scheepshuidplaten, elektronische componenten, onderdelen van vliegtuigen wordt Electron Beam Welding gebruikt.
  2. Medische industrieën.
  3. Electron Beam Welding wordt gebruikt voor het verbinden van titanium en legeringen van titanium.
  4. Lucht- en ruimtevaartindustrieën.

Plasma booglassen:-

De lasmethode van Plasma Arc Welding geïoniseerde plasmaboog wordt gebruikt om het basismetaal op te lossen en de las voor de gewenste vorm te creëren.

Toepassing:-

  1. Mariene industrieën.
  2. Lucht- en ruimtevaartindustrieën.
  3. Plasma booglassen wordt gebruikt voor het verbinden van titanium en de legeringen van titanium en ook roestvrij staal en de legeringen van roestvrij staal.
  4. Elektronische industrieën.
  5. Voor het repareren van de gereedschappen, schimmel en matrijs.
  6. Coating van de wieken van de turbines.

Voorbeelden van niet-autogeen lassen:

Enkele voorbeelden van niet-autogeen lassen staan ​​hieronder vermeld,

  • Handmatig metalen booglassen
  • Gevuld booglassen
  • Gas metaal booglassen