플라즈마 아크 용접(PAW) 및 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW, 텅스텐 불활성 가스 차폐 용접으로도 알려져 있음),TIG 용접)에는 많은 프로세스 유사점이 있지만 몇 가지 중요한 차이점도 있습니다. 주요 차이점은 다음과 같습니다.

1. 아크 형성 방법

플라즈마 아크 용접

-플라즈마 아크 용접(PAW): PAW는 토치 내부의 이온화된 가스에 의해 생성되고 작은 노즐을 통해 압축되는 제어된 플라즈마 아크를 사용합니다. 아크는 노즐에 의해 제한되기 때문에 아크는 더 집중되고 에너지 밀도가 더 높습니다. 이러한 플라즈마 아크는 두 가지 유형으로 분류될 수 있습니다. **비이송 아크** 그리고 **전송된 아크**. 비이송 아크는 용접 공정을 안정화하는 데 사용되고, 전사 아크는 재료를 용접하는 데 사용됩니다.

TIG 용접

-GTAW(TIG 용접): GTAW는 비용융 텅스텐 전극을 사용하여 아크를 발생시키며, 아크는 용접된 공작물에 직접 가해지고 노즐에 의해 압축되지 않습니다. 이 호는 더 자연스럽고 분산된 모양을 갖습니다.

2. 아크 정밀도 및 에너지 밀도

- PAW: 플라즈마 아크가 노즐에 의해 압축되고, 아크가 더 집중되고, 에너지 밀도가 더 높으며, 용접 관통력이 더 강해 두꺼운 재료의 정밀 용접에 적합합니다. 또한 PAW는 더 좁은 용접 이음새와 더 깊은 융합 깊이를 생성합니다.

- GTAW: GTAW의 아크는 더 넓고 에너지 밀도가 상대적으로 낮아 얇은 재료를 용접하는 데 적합합니다. 용접 제어는 더 좋지만 침투 능력은 PAW만큼 좋지 않습니다.

3. 보호가스

- PAW: PAW는 **이온 가스**와 **차폐 가스**의 두 가지 가스를 사용합니다. 이온화 가스(보통 아르곤)는 플라즈마 아크를 형성하는 데 사용되며, 보호 가스(예: 아르곤 또는 헬륨)는 용접 영역을 산화로부터 보호하는 데 사용됩니다.

- GTAW: GTAW는 일반적으로 용융 풀과 반응하는 대기 산소 및 질소로부터 용접 영역을 보호하기 위해 하나의 불활성 가스(예: 아르곤 또는 헬륨)만 사용합니다.

4. 전극

텅스텐 전극

- PAW : PAW의 텅스텐 전극을 노즐로 둘러싸서 전극이 용접 부위에 직접 노출되지 않아 전극 수명이 길어지고 용접 공정이 더욱 안정적입니다.

- GTAW: GTAW에서는 텅스텐 전극이 용접 부위에 노출되어 오염 및 마모에 취약하므로 전극을 자주 유지 관리하고 교체해야 합니다.

5. 적용 시나리오

- PAW: 플라즈마 아크의 높은 에너지 밀도와 농도로 인해 PAW는 두꺼운 재료, 정밀 용접 및 높은 생산성 응용 분야에 적합하며 특히 항공 우주, 원자력 산업 및 두꺼운 벽으로 둘러싸인 스테인레스 스틸 파이프 용접에 사용됩니다.

- GTAW: GTAW는 정밀한 저입열 용접에 적합하며 특히 얇은 재료와 까다로운 용접(예: 알루미늄, 마그네슘, 스테인레스강 등)에 사용됩니다. 정밀 부품 제조 및 소규모 용접 작업에 이상적으로 적합합니다.

6. 운영 난이도

- PAW: 압축 플라즈마 아크를 사용하므로 작업이 상대적으로 복잡하고 장비 비용이 높지만 용접 속도가 빠르고 용융 능력이 뛰어납니다.

- GTAW: GTAW는 작동이 상대적으로 간단하고 장비 가격도 상대적으로 저렴합니다. 이는 수동 및 자동 용접에 사용되는 가장 일반적인 공정 중 하나입니다.

요약

플라즈마 아크 용접(PAW)과 GTAW는 둘 다 텅스텐 전극을 통해 아크를 발생시키고 불활성 가스로 용접부를 보호한다는 점에서 원리는 유사하지만 PAW 아크가 압축되어 에너지가 더 집중되므로 용접에 적합합니다. 두꺼운 재료와 고정밀 용접에 적합한 반면, GTAW는 입열량이 낮은 얇은 재료를 용접하는 데 더 적합합니다. 둘은 용접 두께, 에너지 밀도, 보호 가스 종류, 작업 난이도 등이 다릅니다.


게시 시간: 2024년 9월 29일