El documento proporciona una introducción general a los sistemas de soldadura MIG-MAG. Explica que son métodos cada vez más utilizados en la industria debido a su alta productividad y facilidad de automatización. Describe las características de los sistemas MIG, MAG y los diferentes tipos de transferencia metálica.
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El documento proporciona una introducción general a los sistemas de soldadura MIG-MAG. Explica que son métodos cada vez más utilizados en la industria debido a su alta productividad y facilidad de automatización. Describe las características de los sistemas MIG, MAG y los diferentes tipos de transferencia metálica.
El documento proporciona una introducción general a los sistemas de soldadura MIG-MAG. Explica que son métodos cada vez más utilizados en la industria debido a su alta productividad y facilidad de automatización. Describe las características de los sistemas MIG, MAG y los diferentes tipos de transferencia metálica.
El documento proporciona una introducción general a los sistemas de soldadura MIG-MAG. Explica que son métodos cada vez más utilizados en la industria debido a su alta productividad y facilidad de automatización. Describe las características de los sistemas MIG, MAG y los diferentes tipos de transferencia metálica.
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SISTEMAS MIG-MAG-GENERALIDADES
El uso de los métodos de soldadura MIG y MAG es cada vez
más frecuente en el sector industrial. En la actualidad, es uno de los métodos más utilizados en Europa occidental, Estados Unidos y Japón en soldaduras de fábrica. Ello se debe, entre otras cosas, a su elevada productividad y a la facilidad de automatización, lo que le ha valido abrirse un hueco en la industria automovilística. La flexibilidad es la característica más sobresaliente del método MIG / MAG, ya que permite soldar aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aluminio y cobre, en espesores a partir de los 0,5 mm y en todas las posiciones. La protección por gas garantiza un cordón de soldadura continuo y uniforme, además de libre de impurezas y escorias. Además, la soldadura MIG / MAG es un método limpio y compatible con todas las medidas de protección para el medio ambiente. Sistema MIG-MAG
Resumen del Proceso.- Es un proceso de soldadura
por arco eléctrico, en el cual un alambre es automática y continuamente alimentado hacia la zona de soldadura a una velocidad cte. y controlada. El área de soldadura y arco están debidamente protegidas por una atmósfera gaseosa suministrada externamente, que evita la contaminación. El voltaje, amperaje y tipo de protección, determinan la manera en la cual se transfiere el metal desde el alambre-electrodo al baño de soldadura. SISTEMA MIG En la soldadura MIG, como su nombre indica, el gas es inerte (Argón, Helio o una mezcla de ambos);no participa en modo alguno en la reacción de soldadura. Su función es proteger la zona crítica de la soldadura de oxidaciones e impurezas exteriores. Se emplean usualmente los mismos gases que en el caso de electrodo no consumible, argón, menos frecuentemente helio, y mezcla de ambos. Se emplea sobre todo para soldar aceros inoxidables, cobre, aluminio, chapas galvanizadas y aleaciones ligeras. A veces es mejor utilizar helio ya que este gas posee mayor ionización y por lo tanto mayor rapidez de generación de calor. SISTEMA MAG En la soldadura MAG, en cambio, el gas utilizado participa de forma activa en la soldadura. Su zona de influencia puede ser oxidante o reductora, ya se utilicen gases como el dióxido de carbono o el argón mezclado con oxígeno. El problema de usar CO2 en la soldadura es que la unión resultante, debido al oxígeno liberado, resulta muy porosa. Además, sólo se puede usar para soldar acero, por lo que su uso queda restringido a las ocasiones en las que es necesario soldar grandes cantidades de material y en las que la porosidad resultante no es un problema a tener en cuenta.
Se utiliza básicamente para aceros no aleados o de baja
aleación. No se puede usar para soldar aceros inoxidables ni aluminio o aleaciones de aluminio SISTEMA MIG - MAG ESQUEMA DEL PROCESO MIG-MAG TRANSFERENCIA METALICA Para un diámetro dado de electrodo (d), con una protección gaseosa, la cantidad de corriente determina el tamaño de las gotas (D) y el numero de ellas que son separadas desde el electrodo por unidad de tiempo:
ZONA A: A valores bajos de amperaje, las gotas crecen a un diámetro
que es varias veces el diámetro del electrodo antes que estas se separen. La velocidad de transferencia a bajos amperajes es solo de varias gotas por segundo. ZONA B: A valores intermedios de amperaje, el tamaño de las gotas separadas decrece rápidamente a un tamaño que es igual o menor que el diámetro del electrodo, y la velocidad de separación aumenta a varios cientos por segundo. ZONA C: A valores altos de amperaje, la velocidad de separación aumenta a medida que se incrementa la corriente, las gotas son bastante pequeñas. Existen tres formas de transferencia metálica: TRANSFERENCIA METALICA TRANSFERENCIA SPRAY El metal es transportado a alta velocidad en partículas muy finas a través del arco. La fuerza electromagnética es bastante fuerte para expulsar las gotas desde la punta del electrodo en forma lineal con el eje del electrodo, sin importar la dirección a la cual el electrodo está apuntando. Se tiene transferencia spray al soldar, con argón, acero inoxidable y metales no ferrosos. TRANSFERENCIA SPRAY TRANSFERENCIA GLOBULAR El metal se transfiere en gotas de gran tamaño. La separación de las gotas ocurre cuando el peso de éstas excede la tensión superficial que tiende a sujetarlas en la punta del electrodo. (sobre 250 Amps) La transferencia globular se utiliza para soldar acero dulce en espesores mayores a ½”, en que se requiere gran penetración. TRANSFERENCIA GLOBULAR TRANSFERENCIA POR CORTO CIRCUITO
El metal no es transferido libremente a través del arco
sino que se deposita, cuando la punta del electrodo toca el metal base. Los cortos circuitos producidos por el contacto del electrodo con el baño fundido, ocurren con mucha regularidad, hasta 200 o más veces por segundo. El resultado final es un arco muy estable usando baja energía (inferior a 250 Amps) y bajo calor. Esta transferencia metálica se obtiene en presencia de dióxido de carbono o mezcla Ar-CO2 TRANSFERENCIA POR CORTO CIRCUITO FACTORES PARA SELECCIONAR LOS GASES PROTECTORES -Tipo de metal base. - Característica del arco y tipo de transferencia metálica. -Velocidad de soldadura. -Tendencia a provocar socavaciones. -Penetración, ancho, y forma de deposito de soldadura. -Disponibilidad. -Costo de gas. -Requerimientos de propiedades mecánicas. CUADRO DE APLICACIONES DE GASES Y MESCLAS SISTEMA DE CLASIFICACION DEL ALAMBRE PARA PROCESO MIG-MAG La AWS clasifica los alambres sólidos, usando una serie de números y letras. Una típica clasificación de electrodo para soldadura de acero es: ER-70S-6 -La letra E indica electrodo -La letra R indica indica varilla -Los dos dígitos o tres indican la resistencia a la tracción en miles de libras/pulg2 -La letra S indica que el tipo de alambre es sólido -El digito o letra indica la composición química especial del electrodo. SOLDADURA TIG-GENERALIDADES • El objetivo fundamental en cualquier operación de soldadura es el de conseguir una junta con la misma característica del metal base. Este resultado sólo puede obtenerse si el baño de fusión está completamente aislado de la atmósfera durante toda la operación de soldeo. De no ser así, tanto el oxígeno como el nitrógeno del aire serán absorbidos por el metal en estado de fusión y la soldadura quedará porosa y frágil. En este tipo de soldadura se utiliza como medio de protección un chorro de gas que impide la contaminación de la junta. Tanto este como el siguiente proceso de soldeo tienen en común la protección del electrodo por medio de dicho gas. La soldadura por electrodo no consumible, también llamada Soldadura TIG (siglas de Tungsten Inert Gas), se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente que normalmente, como indica el nombre, es de tungsteno. • Este método de soldadura se patentó en 1920 pero no se empezó a utilizar de manera generalizada hasta 1940, dado su coste y complejidad técnica. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA TIG La soldadura es mas fuerte, mas resistente a la corrosión y mas dúctiles. Así mismo son de alta calidad y homogéneos, de buena apariencia y con acabado completamente liso. A diferencia que en las soldaduras de electrodo consumible, en este caso el metal que formará el cordón de soldadura debe ser añadido externamente, a no ser que las piezas a soldar sean específicamente delgadas y no sea necesario. El metal de aportación debe ser de la misma composición o similar que el metal base; incluso, en algunos casos, puede utilizarse satisfactoriamente como material de aportación una tira obtenida de las propias chapas a soldar. SOLDADURA TIG ACCESORIOS PARA SOLDADURA TIG ESQUEMA DEL SISTEMA TIG SISTEMA TIG VENTAJAS DEL SISTEMA TIG -La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre la atmósfera y el baño de fusión. -Otra ventaja de la soldadura por arco con protección gaseosa es la que permite obtener soldaduras limpias y uniformes debido a la escasez de humos y proyecciones; -La movilidad del gas que rodea al arco transparente permite al soldador ver claramente lo que está haciendo en todo momento, lo que repercute favorablemente en la calidad de la soldadura. - Además, la deformación que se produce en las inmediaciones del cordón de soldadura es menor. -No se requiere de fundente y no hay necesidad de limpieza posterior en la soldadura. -No hay salpicadura, chispas si no circula metal de aporte a través del arco. -Brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones. -El sistema puede ser automatizado DESVENTAJAS DEL SISTEMA TIG -Como inconvenientes está la necesidad de proporcionar un flujo continuo de gas, con la subsiguiente instalación de tuberías, bombonas, etc., y el encarecimiento que supone.
- Además, este método de soldadura requiere una mano
de obra muy especializada, lo que también aumenta los costes.
- Por tanto, no es uno de los métodos más utilizados sino
que se reserva para uniones con necesidades especiales de acabado superficial y precisión. EQUIPO PARA SISTEMA TIG
-Fuente de poder - Unidad de alta frecuencia -Pistola -Suministro de gas de protección -Suministro de agua de enfriamiento.
La pistola se refrigera por aire. Para intensidades de
corriente superiores a 200 Amps se utiliza refrigeración por agua para evitar el recalentamiento del mango. EQUIPO DE SISTEMA TIG IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE ELECTRODOS