氣體保護焊(以 MIG/MAG 焊為例)
核心原理
通過連續(xù)送進的焊絲作為電極,電弧熔化焊絲與母材,同時噴出惰性氣體(MIG 用 Ar)或活性混合氣體(MAG 用 Ar+CO?)隔絕空氣,保護熔池。
技術特點
優(yōu)勢:設備成本低、操作靈活、對裝配間隙容忍度高(可達 0.3mm),適合中厚板(1-10mm)及大面積焊接。
局限:熱輸入較大,變形相對明顯;焊縫成形精度較低,后續(xù)可能需要打磨。
典型應用
汽車車身框架、鋼結(jié)構(gòu)件、管道焊接等批量生產(chǎn)場景,尤其適合低碳鋼、低合金鋼、鋁合金等材料。
氣體保護焊是 “性價比之選”,適合常規(guī)、中厚、低精度要求的場景;激光焊是 “精度優(yōu)先之選”,適合薄壁、精密、高要求的高端制造場景。若需兼顧兩者優(yōu)勢,可考慮激光 - 氣體保護復合焊(如高鐵車體、厚壁不銹鋼容器)。
電源與控制系統(tǒng)
保持電源機箱通風口清潔(每周用吸塵器清理灰塵),避免散熱不良導致過載保護觸發(fā)或元件老化。
檢查電纜接頭(焊槍電纜、地線夾)是否松動或氧化,氧化層需用砂紙打磨,松動會導致電弧不穩(wěn)、電流波動。
兩類設備維護的核心差異
維護維度 氣體保護焊 激光焊
核心關注部件 送絲系統(tǒng)、焊槍、氣體管路 激光器、光學鏡片、冷卻系統(tǒng)、運動精度
環(huán)境要求 無嚴格溫濕度要求,防塵即可 嚴格控制溫濕度、潔凈度
精度維護 側(cè)重送絲穩(wěn)定性、氣體流量 側(cè)重光路校準、運動定位精度
風險 觸電、氣體泄漏(易燃易爆氣體如 CO?需遠離火源) 激光輻射、高壓電擊(激光器多為高壓電源)
