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Pontifícia Universidade Católica de Goiás Departamento de Engenharia Curso: Engenharia de Produção Disciplina: Processos de Fabricação I Prof. Jorge Marques dos Anjos. Aulas 34 Soldagem e Corte a Plasma
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Pontifícia Universidade Católica de Goiás Departamento de Engenharia Curso: Engenharia de Produção Disciplina: Processos de Fabricação I Prof. Jorge Marques dos Anjos Aulas 34 Soldagem e Corte a Plasma Fonte: Marques, Paulo Villani. Soldagem: Fundamentos e Tecnologia. Belo Horizonte: UFMG, 2005
Soldagem a Plasma PAW - plasma arcwelding (soldagem a arco plasma)
Soldagem a Plasma - Fundamentos e Características • Produz a união das peças por fusão, através da abertura de um arco elétrico entre um eletrodo de tungstênio não consumível e a peça (arco transferido) ou entre o eletrodo e o bocal constritor (arco não transferido), sob uma atmosfera de proteção gasosa; • O arco não transferido permite a soldagem de materiais não condutores elétricos, não metálicos; • Boa penetração; • Baixa ZTA;
Soldagem a Plasma – Características, Aplicações e Restrições. • A fonte de calor muito estável permite uso de correntes baixíssimas (< 1 ampère) e com isso a soldagem de chapas muito finas (< 0,5 mm), quase impossíveis de soldar por outros processos a arco; • Soldagem em qualquer posição; • Velocidades elevadas de soldagem, alta produtividade; • Menor energia de soldagem; • Maior precisão dimensional da peça soldada; • Custo elevado de equipamentos; • Exige maiores cuidados operacionais.
Soldagem a Plasma - Como Funciona São utilizados dois fluxos de gases: 1. gás de plasma: circunda o eletrodo e sai por um bocal constritor, na forma de um jato de gás superaquecido (plasma). Este gás deve ser inerte. O gás mais utilizado é o argônio, além do hélio, nitrogênio e misturas destes. 2. gás de proteção: passa por um bocal externo, concêntrico ao bocal constritor e cobre toda a região da solda, podendo ser gás inerte ou mistura de gases.
Corte a Plasma O jato de plasma funde o metal de base e o expulsa com grande eficiência, resultando em uma superfície com excelente acabamento, precisão dimensional, pouca distorção e pequena ZTA (zona termicamente afetada). O processo permite o corte de chapas de até 40 mm, sendo mais utilizado no corte de chapas finas.