Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Productieproces

Metaalinert gas lassen (MIG) begrijpen

Vandaag zal ik de definitie, toepassingen, diagram, apparatuur, werking, voor- en nadelen van lassen met metaalinert gas (MIG) bespreken. Eerder is er een artikel gepubliceerd over booglassen. afrekenen hieronder;

  • Wat is elektrisch booglassen, zijn toepassingen, voor- en nadelen?
  • Verschillende soorten elektrisch booglassen
  • Veiligheidsmaatregelen bij booglassen

Wat is lassen met metaalinert gas (MIG)?

MIG-lassen is een booglasproces dat wordt afgeschermd door een extern gaslassen (argon, helium, co2, argon + zuurstof of een ander gasmengsel). Het maakt gebruik van verbruikbare elektrodedraad, die een chemische samenstelling heeft die vergelijkbaar is met het moedermateriaal. Dit proces is semi-automatisch door de automatische toevoer van de vuldraadelektrode. De operator regelt alleen de toortspositionering en de lassnelheid.

MIG-lassen is ook bekend als gasmetaalbooglassen (GMAW), waarbij gebruik wordt gemaakt van een continu gevoede massieve draadelektrode. Het smelt de basismaterialen samen, wat stolt en verbindingen produceert met behulp van het laspistool. Het laspistool voedt naast een draadelektrode ook een inert beschermgas. Dit helpt het proces te beschermen tegen verontreinigingen in de lucht.

MIG-lassen is voor het eerst ontstaan ​​in de VS in 1949 voor het lassen van aluminium. Het werd rond 1952 in het Verenigd Koninkrijk populair voor het lassen van aluminium met argon als beschermgas en koolstofstaal met co2.co2 en argon-co2-mengsels. Het staat ook bekend als een metaalactief gasproces (MAG).

MIG-lasapparatuur

MIG-lasapparatuur omvat:

  • Verbruikbare elektrode
  • Inert gastoevoer
  • Laskraal
  • AC- of DC-voeding. En
  • Invoermechanisme voor elektroden

De toevoeging van beschermgas van de boog naar het smeltbad is van belang, waaronder:

  • Stabilisatie van de boogwortels op het materiaaloppervlak
  • Vormt het boogplasma
  • Zorgt voor een soepele overdracht van gesmolten metaaldruppels van de draad naar het smeltbad.

Diagram van MIG-lassen:

Bekijk de video hieronder om de werking van MIG-lassen te leren:

Toepassingen

De volgende toepassingen van MIG-lassen zijn:

De gassen worden normaal gebruikt op staal; co2 argon + 2 tot 5% zuurstof en argon +5 tot 2% co2 en non-ferro metalen zoals aluminium, koper of nikkellegeringen, argon, argon/helium.

Voor- en nadelen van MIG-lassen

Voordelen:

hieronder staan ​​de voordelen van lassen met metaalinert gas (MIG) in hun verschillende toepassingen.

  • Het is gemakkelijk en eenvoudig
  • Er is geen vulmateriaal nodig
  • Het gas wordt automatisch beschermd
  • Een continue elektrode is gemakkelijk te voeden
  • Het produceert geen slakken

Nadelen

Ondanks de grote voordelen van MIG-lassen, zijn de volgende nadelen van het proces.

  • De lasser wordt blootgesteld aan gevaarlijke gassen
  • Las wordt poreus als het laspistool niet op de juiste manier wordt gehanteerd
  • Onjuist lassen kan leiden tot het zweven van vaste onzuiverheden over het vloeibare lassen
  • Het is duur en de apparatuur is niet draagbaar
  • Het kan niet buiten worden gedaan vanwege het effect van wind, waardoor het beschermgas wordt verspreid

Dat is alles voor dit artikel, waar de definitie, toepassingen, diagram, apparatuur, werking, voor- en nadelen van metaalinert gas (MIG) lassen worden besproken. Ik hoop dat je er veel aan hebt, zo ja, deel het dan met andere studenten. Bedankt voor het lezen, tot de volgende keer!


Productieproces

  1. Wat is MIG-lassen en hoe MIG-lassen?
  2. Welk gas kan ik het beste gebruiken voor MIG-lassen?
  3. Wat is aluminium gaslassen? - Een complete gids?
  4. Een overzicht van plaatstaal voor puntlassen
  5. Weerstandspuntlasmachine begrijpen
  6. Wrijvingslasproces begrijpen
  7. Verschillende soorten gaslasapparatuur
  8. Gaslasproces begrijpen
  9. Elektrisch booglassen begrijpen
  10. Inzicht in plasmabooglassen (PAW)
  11. Tungsten-inert-gaslassen (TIG) begrijpen