fbpx
Wikipedia

Soldadura MIG/MAG

La soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas, dependiendo del gas que se inyecte) también denominada GMAW (Gas Metal Arc Welding o «soldadura a gas y arco metálico») es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (soldadura MIG) o por un gas activo (soldadura MAG).Es un soldeo por fusión por arco que utiliza un alambre electrodo macizo, en el cual el arco y el baño de soldadura se protegen de la atmósfera por medio de gas suministrado por una fuente externa

1. Dirección de la soldadura 2. Tubo de contacto 3. Hilo 4. Atmósfera de gas protector 5. Baño de fusión 6. Cordón de soldadura 7. Metal de base

La soldadura MIG/MAG es intrínsecamente más productiva que la soldadura MMA donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo consumido. El uso de hilos sólidos y tubulares han aumentado la eficiencia de este tipo de soldadura hasta el 80%-95%.

La soldadura MIG/MAG es un proceso versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. Este procedimiento es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual.

La introducción de hilos tubulares es particularmente favorable para la producción de estructuras pesadas donde se necesita de una gran resistencia de soldadura.

La soldadura por gas inerte de metal (MIG) utiliza un electrodo de metal que sirve como material de relleno para la soldadura y se consume durante la soldadura.

El argón es también el gas primario utilizado en la soldadura MIG, a menudo mezclado con dióxido de carbono.

La soldadura MIG fue desarrollada para metales no ferrosos, pero se puede aplicar al acero.

Ventajas de soldadura MIG/MAG

Las principales ventajas que ofrece el proceso MIG/MAG son:

  • Se puede soldar en todas las posiciones.
  • Buena apariencia o acabado (pocos salpicados).
  • Poca formación de gases contaminantes y tóxicos.
  • Soldadura de espesores desde 0,7 a 6 mm sin preparación de bordes.
  • Proceso semiautomático o automáticos (menos dependiente de la habilidad de operador).
  • Alta productividad o alta tasa de metal adicionado.
  • Las principales bondades de este proceso son la alta productividad y excelente calidad; en otras palabras, se puede depositar grandes cantidades de metal (tres veces más que con el proceso de electrodo revestido) con una buena calidad.

Procesos de soldadura

Se pueden distinguir tres variedades de este tipo de soldadura:

Proceso semiautomático

Es la aplicación más común, en la que algunos parámetros previamente ajustados por el soldador, como la tensión y la corriente, son regulados de forma automática y constante por el equipo, pero es el operario quien realiza el arrastre de la pistola manualmente.

La tensión (o voltaje) resulta determinante en el proceso: a mayor voltaje, mayor es la penetración de la soldadura. Por otro lado, la intensidad de la corriente controla la velocidad de salida del electrodo. Así, con más intensidad crece la velocidad de alimentación del material de aporte, se generan cordones más gruesos y es posible rellenar uniones grandes.

Normalmente se trabaja con polaridad inversa, es decir, la pieza al negativo y el alambre al positivo. El voltaje constante mantiene la estabilidad del arco eléctrico, pero es importante que el soldador evite los movimientos bruscos oscilantes y utilice la pistola a una distancia de ± 7 mm sobre la pieza de trabajo.

Proceso automático

Al igual que en el proceso semiautomático, en este, además solo se puede con soldadura de hilo , la tensión y la intensidad se ajustan previamente a los valores requeridos para cada trabajo y son regulados por el equipo, pero es una boquilla automatizada la que aplica la soldadura. Generalmente, el operario interviene muy poco en el proceso, bien sea para corregir, reajustar los parámetros, mover la pieza o cambiarla de un lugar a otro.

Proceso robotizado

Este proceso es utilizado a escala industrial. Todos los parámetros y las coordenadas de localización de la unión que se va a soldar se programan mediante una unidad CNC. En las aplicaciones robotizadas, un brazo mecánico puede soldar toda una pieza, transportarla y realizar los acabados automáticamente, sin necesidad de la intervención del operario.

Parámetros

Los parámetros variables de soldadura son los factores que pueden ser ajustados para controlar una soldadura.

Para obtener los mejores resultados en el proceso, es necesario conocer el efecto de cada variable sobre las diversas características o propiedades del proceso de soldadura. Algunas de estas variables, a las que se denominan variables preseleccionadas, son:

  • Diámetro del alambre
  • Composición química del mismo
  • Tipo de gas
  • Caudal

Por otra parte también hay que definir otras variables denominadas variables primarias que son las que controlan el proceso después que las variables preseleccionadas son seleccionadas. Estas controlan la estabilidad del arco, el régimen de soldadura y la calidad de la misma:

  • Tensión del arco
  • Corriente de soldadura
  • Velocidad de avance

Otras variables a tener en cuenta son las denominadas variables secundarias, que pueden ser modificadas de manera continua. Son a veces difíciles de medir con precisión y especialmente en soldadura automática. Estas no afectan directamente la forma del cordón, pero actúan sobre una variable primaria que a su vez influye en el mismo. Estas variables son:

  • Altura de la boquilla
  • Ángulo de la boquilla
  • Velocidad de alimentación del alambre

Los parámetros regulables que podemos considerar como más importantes y que más afectan a la soldadura son:

  • Polaridad
  • Tensión de arco
  • Velocidad del hilo
  • Naturaleza del gas

Polaridad

Lo más normal es que en las máquinas de hoy en día se trabaje con polaridad inversa o positiva (la pieza al negativo y el hilo de soldadura al positivo). En los casos en que se requiera mayor temperatura en la pieza que en el hilo se utilizan la polaridad directa o negativa, ya que los electrones siempre van de polo negativo al positivo produciéndose un mayor aumento de temperatura en este último.

Tensión de arco

Este parámetro es uno de los más importantes a la hora de transferir el material aportado a la pieza. Se puede regular en la mayoría de máquinas por el operario y permite aumentar o disminuir la tensión aplicada en el arco, pero no siempre modificará la intensidad de trabajo.

Velocidad de hilo

En este tipo de soldadura no es la intensidad la que se regula previamente, sino que es la variación de la velocidad de hilo la que provoca la aparición de diferentes intensidades gracias al fenómeno de la autorregulación.

Naturaleza del gas

El tipo de gas utilizado para la soldadura influye sobre la transferencia del material, penetración, la forma del cordón, proyecciones, etc.

Transferencia del metal

En la soldadura MIG/MAG podemos encontrar tres tipos de transferencia del metal aportado, los cuales dependen directamente de la tensión e intensidad con los que se trabaje.

Transferencia por cortocircuito

En este tipo de transferencia, la más utilizada por la aplicación MAG, el material aportado se funde en gotitas entre 50 y 200 veces por segundo cuando la punta del electrodo toca el metal fundido de soldadura y hace cortocircuito. Se usan corrientes y tensiones bajas, los gases son ricos en dióxido de carbono y los electrodos son de alambre de diámetro pequeño. Debido a sus características de bajo aporte de calor, el método produce pequeñas zonas de soldadura fundida de enfriamiento rápido, que lo hacen ideal para soldar en todas las posiciones. La transferencia de cortocircuito es también especialmente adaptable a la soldadura de láminas metálicas con un mínimo de distorsión y para llenar vacíos o partes más ajustadas con una tendencia menor al sobrecalentamiento de la pieza que se está soldando.

Con este tipo de transferencia se sueldan piezas de espesores pequeños ya que la tensión aplicada es baja en comparación con otros tipos.

Transferencia globular

Se usa frecuentemente en la aplicación MAG y algunas veces en MIG. Cuando se trabaja con esta transferencia, el hilo se funde en gotas gruesas que pueden llegar a todos los huecos. El metal se transfiere en gotas de gran tamaño y ocurre por gravedad cuando el peso de estas excede la tensión superficial. Se usan gases ricos en dióxido de carbono y argón, y además produce altas corrientes que permiten una mayor penetración de la soldadura y mayores velocidades que las que se alcanzan con las transferencias por cortocircuito y spray. También, se producen bastantes salpicaduras y por ello no es recomendable soldar sobrecabeza (tubular), siendo conveniente ejecutarse en posición horizontal. Las piezas más pesadas se suelen unir por medio de este método.

Este tipo de transferencia no se usa en ningún trabajo, pero se puede ver en operaciones de puesta a punto de máquinas.

Transferencia por arco spray

Es el método clásico utilizado en la aplicación MIG. El metal de aporte es transportado a alta velocidad en partículas muy finas a través del arco, entre 500 y 2000 veces por segundo. La fuerza electromagnética es alta, lo que permite atomizar las gotas desde la punta del electrodo en forma lineal hacia el área de soldadura. Se puede soldar a altas temperaturas. Adicionalmente es preciso usar corriente continua y electrodo positivo para garantizar que las gotas se formen y se suelten a razón de centenares por segundo. El gas de protección es argón o una mezcla rica en argón.

Este tipo se recomienda para soldaduras en piezas de grandes espesores gracias a su gran penetración en el material.

 
Trabajador realizando una soldadura MIG/MAG

Productos de aporte

Hilos de soldadura

Los diámetros más usuales en este tipo de soldadura son 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 y en algunos casos 2,4 mm. La elección de uno de estos diámetros a la hora de trabajar es muy importante ya que para grandes diámetros se utilizan grandes intensidades y se producen grandes penetraciones, pudiendo producirse perforaciones en la piezas. Por el otro lado para diámetros pequeños se aplican bajas intensidades y se consiguen bajas penetraciones, pudiendo ocurrir que la penetración en la pieza sea demasiado pequeña.

El formato estándar del hilo son bobinas de diferentes tamaños. Los hilos suelen ir recubiertos de cobre para que la conductividad del hilo con el tubo de contacto sea buena, además de disminuir los rozamientos y para que no aparezcan oxidaciones.

Gases de protección

En la variante MIG (Metal Inert Gas), el gas de protección es inerte (no actúa activamente en el proceso de la soldadura) siendo muy estable. Por otro lado en la soldadura MAG (Metal Active Gas), el gas de protección se comporta de forma inerte en la contaminación de la soldadura pero por el otro lado interviene termodinámicamente en ella.

Soldadura MIG

Dentro de los gases inertes disponibles en Europa el más empleado es el argón, y en Estados Unidos es el helio el que más se utiliza.

El argón de alta pureza solo es utilizado en soldadura de titanio, aluminio, cobre y níquel. Para la soldadura de acero se tiene que aplicar con cantidades inferiores al 5% mezclado con oxígeno ya que el argón puro produce mordeduras y cordones irregulares. Así se mejora la penetración y ensanchamiento de la parte inferior del cordón.

La utilización de helio produce cordones más anchos y una penetración menos profunda que la producida por el argón.

Aunque existen tablas con valores de intensidad para cada grueso de plancha a soldar, es la práctica del soldador experimentado la forma más utilizada de actuar.

Soldadura MAG

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases empleados en este tipo de soldadura. Es un gas inodoro, incoloro y con un sabor picante. Tiene un peso de una vez y media mayor que el aire, además es un gas de carácter oxidante que en elevadas temperaturas se disocia en una reacción en el arco de 2CO2-2CO2+O absorbiendo calor y en la re-composición en la base 2CO2+O cediendo calor.

Sus inconvenientes son que produce arcos muy enérgicos, con lo que también se producen un gran número de proyecciones.

Por otro lado es un gas mucho más barato que el argón, capaz de producir penetraciones mucho más profundas y anchas que este. También tiene la ventaja que reduce el riesgo de mordeduras y faltas de fusión.

La mezcla de dióxido de carbono y argón se suele utilizar con partes de entre el 15% y el 25% de CO2. Las ganancias de trabajar con esta mezcla son una mejor visibilidad del baño, un arco más suave, con menores turbulencias, un baño de fusión más frío, un mejor aspecto y presentación del cordón, menos proyecciones y una mejor estabilidad de arco. Su mayor inconveniente es de tipo económico.

Equipo de soldadura MIG/MAG

Las máquinas del tipo estándar están formadas por diferentes elementos para poder llevar a cabo la soldadura MIG/MAG.

Transformador

Es la fuente de potencia eléctrica que se encarga de suministrar la suficiente energía para poder fundir el electrodo en la pieza de trabajo. Son de corriente continua con salida de voltaje constante (CV).

Tiene la función de reducir la tensión alterna de la red de consumo a otra apta para la soldadura.

Principalmente un transformador está formado de un núcleo constituido por chapas magnéticas apiladas en cuyas columnas se devanan dos bobinas. En la primera de ellas consta del circuito primario formado por un número de espiras superior a la segunda y con una sección inferior a esta. En la segunda se forma el circuito secundario, formado por lo cual con un menor número de espiras y mayor sección.

Rectificador

Este elemento convierte la corriente alterna en continua, la cual es muy necesaria para poder realizar la soldadura MIG/MAG.

El rectificador está constituido de semiconductores de potencia (diodos de silicio), normalmente colocados sobre aletas con el objetivo de aumentar su refrigeración.

Inductancia

La misión de la inductancia es el aislamiento de la corriente de soldadura, lo que produce una mayor estabilidad de la soldadura. Si la máquina está equipada por una inductancia de valor inductivo elevado, esta también estará dotada de un sistema que elimine este efecto durante el cebado del arco, ya que si al efectuar el cebado se tiene una gran inductancia el arco no se llegaría a producir.

Este elemento está formado por un núcleo en el que están arrolladas algunas espiras por las que circula la corriente continua de la soldadura.

Unidad alimentadora de hilo

Esta unidad hace avanzar a velocidad constante mediante un motor el hilo necesario para realizar la soldadura, generalmente de corriente continua.

La velocidad se puede regular entre unos valores que van de 0 a 25 m/min. Esta regulación se puede conseguir normalmente mediante un control eléctrico que actúa sobre un motor de alimentación.

El sistema de arrastre está constituido por uno o dos rodillos de arrastre que trabajan contra otros rodillos de presión. El rodillo de presión debe estar ajustado correctamente, ya que una presión excesiva puede producir aplastamientos en el hilo, haciendo que no se deslice bien. Por lo contrario, cuando no hay suficiente presión sobre el hilo se puede producir una alimentación a velocidades irregulares.

Circuito de gas protector

La salida de la botella va equipada con un manorreductor-caudalímetro que permite la regulación por el operario para proporcionar el caudal necesario sobre la soldadura. El paso de gas hacia la soldadura es producido por una válvula accionada eléctricamente mediante un pulsador equipado sobre la antorcha.

Como norma estándar debe utilizarse un caudal en l/m diez veces mayor que el diámetro del hilo.

Antorcha de soldadura

 
Tubo de contacto
 
Buza antorcha

Mediante este elemento se conduce el hilo, se acciona la corriente eléctrica y se acciona el gas protector a la zona del arco de soldadura.

Todos los conductos van recubiertos por una tubería de goma y todo el conjunto forma la manguera que conecta la máquina con la pistola. En la punta de la antorcha va montada una buza exterior que canaliza el gas hasta la zona de soldadura. En el interior se encuentra un tubo de contacto que proporciona al hilo la corriente necesaria para realizar el arco de soldadura. Este tubo de contacto tiene su orificio interior calibrado para cada diámetro de hilo.

La distancia entre la punta del tubo de contacto hasta el arco es controlada por el operario, pero la longitud del arco es controlada automáticamente por los parámetros regulados en la máquina.

Factor de marcha

Los equipos de soldadura están diseñados para trabajar a una intensidad nominal de forma continua. Las máquinas al cabo de un tiempo de trabajo tienen que estabilizar la temperatura de sus componentes a la intensidad nominal de trabajo, pero en la soldadura MIG/MAG estándar no es posible trabajar de forma continua, ya que existen tiempos de preparación, cambios de hilo, de botellas de gas, de descansos del operario, etc. A causa de no poder trabajar de forma continua, las temperaturas disminuyen gracias a los espacios de tiempo que no se está trabajando, por lo que se hace necesario hablar del factor de marcha.

El factor de marcha es el cociente entre el tiempo de una soldadura y el tiempo total de trabajo. En los paros de la soldadura se enfrían los componentes del equipo, estabilizándose la temperatura de estos en un pequeño rango de valores, inferiores a su temperatura máxima de trabajo.

Para determinar la intensidad para un determinado factor de marcha se utiliza la siguiente expresión:

 

Véase también

Referencias

Bibliografía

  • W. Giachino, Joseph. Técnica y práctica de la soldadura. p. 463. ISBN 978-84-291-6053-6. 
  • Domínguez, Esteban. Técnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehículos. p. 312. 
  •   Datos: Q1765723
  •   Multimedia: Gas metal arc welding

soldadura, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, octubre, 2015, soldadura, metal, inert, metal, active, dependiendo, inyecte, también, denominada, gmaw, metal, welding, soldadura, arco, metálic. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 8 de octubre de 2015 La soldadura MIG MAG Metal Inert Gas o Metal Active Gas dependiendo del gas que se inyecte tambien denominada GMAW Gas Metal Arc Welding o soldadura a gas y arco metalico es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir quedando este protegido de la atmosfera circundante por un gas inerte soldadura MIG o por un gas activo soldadura MAG Es un soldeo por fusion por arco que utiliza un alambre electrodo macizo en el cual el arco y el bano de soldadura se protegen de la atmosfera por medio de gas suministrado por una fuente externa1 Direccion de la soldadura 2 Tubo de contacto 3 Hilo 4 Atmosfera de gas protector 5 Bano de fusion 6 Cordon de soldadura 7 Metal de base La soldadura MIG MAG es intrinsecamente mas productiva que la soldadura MMA donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo consumido El uso de hilos solidos y tubulares han aumentado la eficiencia de este tipo de soldadura hasta el 80 95 La soldadura MIG MAG es un proceso versatil pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones Este procedimiento es muy utilizado en espesores pequenos y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio especialmente donde se requiere un gran trabajo manual La introduccion de hilos tubulares es particularmente favorable para la produccion de estructuras pesadas donde se necesita de una gran resistencia de soldadura La soldadura por gas inerte de metal MIG utiliza un electrodo de metal que sirve como material de relleno para la soldadura y se consume durante la soldadura El argon es tambien el gas primario utilizado en la soldadura MIG a menudo mezclado con dioxido de carbono La soldadura MIG fue desarrollada para metales no ferrosos pero se puede aplicar al acero Indice 1 Ventajas de soldadura MIG MAG 2 Procesos de soldadura 2 1 Proceso semiautomatico 2 2 Proceso automatico 2 3 Proceso robotizado 3 Parametros 3 1 Polaridad 3 2 Tension de arco 3 3 Velocidad de hilo 3 4 Naturaleza del gas 4 Transferencia del metal 4 1 Transferencia por cortocircuito 4 2 Transferencia globular 4 3 Transferencia por arco spray 5 Productos de aporte 5 1 Hilos de soldadura 5 2 Gases de proteccion 5 2 1 Soldadura MIG 5 2 2 Soldadura MAG 6 Equipo de soldadura MIG MAG 6 1 Transformador 6 2 Rectificador 6 3 Inductancia 6 4 Unidad alimentadora de hilo 6 5 Circuito de gas protector 6 6 Antorcha de soldadura 6 7 Factor de marcha 7 Vease tambien 8 Referencias 9 BibliografiaVentajas de soldadura MIG MAG EditarLas principales ventajas que ofrece el proceso MIG MAG son Se puede soldar en todas las posiciones Buena apariencia o acabado pocos salpicados Poca formacion de gases contaminantes y toxicos Soldadura de espesores desde 0 7 a 6 mm sin preparacion de bordes Proceso semiautomatico o automaticos menos dependiente de la habilidad de operador Alta productividad o alta tasa de metal adicionado Las principales bondades de este proceso son la alta productividad y excelente calidad en otras palabras se puede depositar grandes cantidades de metal tres veces mas que con el proceso de electrodo revestido con una buena calidad Procesos de soldadura EditarSe pueden distinguir tres variedades de este tipo de soldadura Proceso semiautomatico Editar Es la aplicacion mas comun en la que algunos parametros previamente ajustados por el soldador como la tension y la corriente son regulados de forma automatica y constante por el equipo pero es el operario quien realiza el arrastre de la pistola manualmente La tension o voltaje resulta determinante en el proceso a mayor voltaje mayor es la penetracion de la soldadura Por otro lado la intensidad de la corriente controla la velocidad de salida del electrodo Asi con mas intensidad crece la velocidad de alimentacion del material de aporte se generan cordones mas gruesos y es posible rellenar uniones grandes Normalmente se trabaja con polaridad inversa es decir la pieza al negativo y el alambre al positivo El voltaje constante mantiene la estabilidad del arco electrico pero es importante que el soldador evite los movimientos bruscos oscilantes y utilice la pistola a una distancia de 7 mm sobre la pieza de trabajo Proceso automatico Editar Al igual que en el proceso semiautomatico en este ademas solo se puede con soldadura de hilo la tension y la intensidad se ajustan previamente a los valores requeridos para cada trabajo y son regulados por el equipo pero es una boquilla automatizada la que aplica la soldadura Generalmente el operario interviene muy poco en el proceso bien sea para corregir reajustar los parametros mover la pieza o cambiarla de un lugar a otro Proceso robotizado Editar Este proceso es utilizado a escala industrial Todos los parametros y las coordenadas de localizacion de la union que se va a soldar se programan mediante una unidad CNC En las aplicaciones robotizadas un brazo mecanico puede soldar toda una pieza transportarla y realizar los acabados automaticamente sin necesidad de la intervencion del operario Parametros EditarLos parametros variables de soldadura son los factores que pueden ser ajustados para controlar una soldadura Para obtener los mejores resultados en el proceso es necesario conocer el efecto de cada variable sobre las diversas caracteristicas o propiedades del proceso de soldadura Algunas de estas variables a las que se denominan variables preseleccionadas son Diametro del alambre Composicion quimica del mismo Tipo de gas CaudalPor otra parte tambien hay que definir otras variables denominadas variables primarias que son las que controlan el proceso despues que las variables preseleccionadas son seleccionadas Estas controlan la estabilidad del arco el regimen de soldadura y la calidad de la misma Tension del arco Corriente de soldadura Velocidad de avanceOtras variables a tener en cuenta son las denominadas variables secundarias que pueden ser modificadas de manera continua Son a veces dificiles de medir con precision y especialmente en soldadura automatica Estas no afectan directamente la forma del cordon pero actuan sobre una variable primaria que a su vez influye en el mismo Estas variables son Altura de la boquilla Angulo de la boquilla Velocidad de alimentacion del alambreLos parametros regulables que podemos considerar como mas importantes y que mas afectan a la soldadura son Polaridad Tension de arco Velocidad del hilo Naturaleza del gasPolaridad Editar Lo mas normal es que en las maquinas de hoy en dia se trabaje con polaridad inversa o positiva la pieza al negativo y el hilo de soldadura al positivo En los casos en que se requiera mayor temperatura en la pieza que en el hilo se utilizan la polaridad directa o negativa ya que los electrones siempre van de polo negativo al positivo produciendose un mayor aumento de temperatura en este ultimo Tension de arco Editar Este parametro es uno de los mas importantes a la hora de transferir el material aportado a la pieza Se puede regular en la mayoria de maquinas por el operario y permite aumentar o disminuir la tension aplicada en el arco pero no siempre modificara la intensidad de trabajo Velocidad de hilo Editar En este tipo de soldadura no es la intensidad la que se regula previamente sino que es la variacion de la velocidad de hilo la que provoca la aparicion de diferentes intensidades gracias al fenomeno de la autorregulacion Naturaleza del gas Editar El tipo de gas utilizado para la soldadura influye sobre la transferencia del material penetracion la forma del cordon proyecciones etc Transferencia del metal EditarEn la soldadura MIG MAG podemos encontrar tres tipos de transferencia del metal aportado los cuales dependen directamente de la tension e intensidad con los que se trabaje Transferencia por cortocircuito Editar En este tipo de transferencia la mas utilizada por la aplicacion MAG el material aportado se funde en gotitas entre 50 y 200 veces por segundo cuando la punta del electrodo toca el metal fundido de soldadura y hace cortocircuito Se usan corrientes y tensiones bajas los gases son ricos en dioxido de carbono y los electrodos son de alambre de diametro pequeno Debido a sus caracteristicas de bajo aporte de calor el metodo produce pequenas zonas de soldadura fundida de enfriamiento rapido que lo hacen ideal para soldar en todas las posiciones La transferencia de cortocircuito es tambien especialmente adaptable a la soldadura de laminas metalicas con un minimo de distorsion y para llenar vacios o partes mas ajustadas con una tendencia menor al sobrecalentamiento de la pieza que se esta soldando Con este tipo de transferencia se sueldan piezas de espesores pequenos ya que la tension aplicada es baja en comparacion con otros tipos Transferencia globular Editar Se usa frecuentemente en la aplicacion MAG y algunas veces en MIG Cuando se trabaja con esta transferencia el hilo se funde en gotas gruesas que pueden llegar a todos los huecos El metal se transfiere en gotas de gran tamano y ocurre por gravedad cuando el peso de estas excede la tension superficial Se usan gases ricos en dioxido de carbono y argon y ademas produce altas corrientes que permiten una mayor penetracion de la soldadura y mayores velocidades que las que se alcanzan con las transferencias por cortocircuito y spray Tambien se producen bastantes salpicaduras y por ello no es recomendable soldar sobrecabeza tubular siendo conveniente ejecutarse en posicion horizontal Las piezas mas pesadas se suelen unir por medio de este metodo Este tipo de transferencia no se usa en ningun trabajo pero se puede ver en operaciones de puesta a punto de maquinas Transferencia por arco spray Editar Es el metodo clasico utilizado en la aplicacion MIG El metal de aporte es transportado a alta velocidad en particulas muy finas a traves del arco entre 500 y 2000 veces por segundo La fuerza electromagnetica es alta lo que permite atomizar las gotas desde la punta del electrodo en forma lineal hacia el area de soldadura Se puede soldar a altas temperaturas Adicionalmente es preciso usar corriente continua y electrodo positivo para garantizar que las gotas se formen y se suelten a razon de centenares por segundo El gas de proteccion es argon o una mezcla rica en argon Este tipo se recomienda para soldaduras en piezas de grandes espesores gracias a su gran penetracion en el material Trabajador realizando una soldadura MIG MAGProductos de aporte EditarHilos de soldadura Editar Los diametros mas usuales en este tipo de soldadura son 0 8 1 0 1 2 1 6 y en algunos casos 2 4 mm La eleccion de uno de estos diametros a la hora de trabajar es muy importante ya que para grandes diametros se utilizan grandes intensidades y se producen grandes penetraciones pudiendo producirse perforaciones en la piezas Por el otro lado para diametros pequenos se aplican bajas intensidades y se consiguen bajas penetraciones pudiendo ocurrir que la penetracion en la pieza sea demasiado pequena El formato estandar del hilo son bobinas de diferentes tamanos Los hilos suelen ir recubiertos de cobre para que la conductividad del hilo con el tubo de contacto sea buena ademas de disminuir los rozamientos y para que no aparezcan oxidaciones Gases de proteccion Editar En la variante MIG Metal Inert Gas el gas de proteccion es inerte no actua activamente en el proceso de la soldadura siendo muy estable Por otro lado en la soldadura MAG Metal Active Gas el gas de proteccion se comporta de forma inerte en la contaminacion de la soldadura pero por el otro lado interviene termodinamicamente en ella Soldadura MIG Editar Dentro de los gases inertes disponibles en Europa el mas empleado es el argon y en Estados Unidos es el helio el que mas se utiliza El argon de alta pureza solo es utilizado en soldadura de titanio aluminio cobre y niquel Para la soldadura de acero se tiene que aplicar con cantidades inferiores al 5 mezclado con oxigeno ya que el argon puro produce mordeduras y cordones irregulares Asi se mejora la penetracion y ensanchamiento de la parte inferior del cordon La utilizacion de helio produce cordones mas anchos y una penetracion menos profunda que la producida por el argon Aunque existen tablas con valores de intensidad para cada grueso de plancha a soldar es la practica del soldador experimentado la forma mas utilizada de actuar Soldadura MAG Editar El dioxido de carbono CO2 es uno de los gases empleados en este tipo de soldadura Es un gas inodoro incoloro y con un sabor picante Tiene un peso de una vez y media mayor que el aire ademas es un gas de caracter oxidante que en elevadas temperaturas se disocia en una reaccion en el arco de 2CO2 2CO2 O absorbiendo calor y en la re composicion en la base 2CO2 O cediendo calor Sus inconvenientes son que produce arcos muy energicos con lo que tambien se producen un gran numero de proyecciones Por otro lado es un gas mucho mas barato que el argon capaz de producir penetraciones mucho mas profundas y anchas que este Tambien tiene la ventaja que reduce el riesgo de mordeduras y faltas de fusion La mezcla de dioxido de carbono y argon se suele utilizar con partes de entre el 15 y el 25 de CO2 Las ganancias de trabajar con esta mezcla son una mejor visibilidad del bano un arco mas suave con menores turbulencias un bano de fusion mas frio un mejor aspecto y presentacion del cordon menos proyecciones y una mejor estabilidad de arco Su mayor inconveniente es de tipo economico Equipo de soldadura MIG MAG EditarLas maquinas del tipo estandar estan formadas por diferentes elementos para poder llevar a cabo la soldadura MIG MAG Transformador Editar Es la fuente de potencia electrica que se encarga de suministrar la suficiente energia para poder fundir el electrodo en la pieza de trabajo Son de corriente continua con salida de voltaje constante CV Tiene la funcion de reducir la tension alterna de la red de consumo a otra apta para la soldadura Principalmente un transformador esta formado de un nucleo constituido por chapas magneticas apiladas en cuyas columnas se devanan dos bobinas En la primera de ellas consta del circuito primario formado por un numero de espiras superior a la segunda y con una seccion inferior a esta En la segunda se forma el circuito secundario formado por lo cual con un menor numero de espiras y mayor seccion Rectificador Editar Este elemento convierte la corriente alterna en continua la cual es muy necesaria para poder realizar la soldadura MIG MAG El rectificador esta constituido de semiconductores de potencia diodos de silicio normalmente colocados sobre aletas con el objetivo de aumentar su refrigeracion Inductancia Editar La mision de la inductancia es el aislamiento de la corriente de soldadura lo que produce una mayor estabilidad de la soldadura Si la maquina esta equipada por una inductancia de valor inductivo elevado esta tambien estara dotada de un sistema que elimine este efecto durante el cebado del arco ya que si al efectuar el cebado se tiene una gran inductancia el arco no se llegaria a producir Este elemento esta formado por un nucleo en el que estan arrolladas algunas espiras por las que circula la corriente continua de la soldadura Unidad alimentadora de hilo Editar Esta unidad hace avanzar a velocidad constante mediante un motor el hilo necesario para realizar la soldadura generalmente de corriente continua La velocidad se puede regular entre unos valores que van de 0 a 25 m min Esta regulacion se puede conseguir normalmente mediante un control electrico que actua sobre un motor de alimentacion El sistema de arrastre esta constituido por uno o dos rodillos de arrastre que trabajan contra otros rodillos de presion El rodillo de presion debe estar ajustado correctamente ya que una presion excesiva puede producir aplastamientos en el hilo haciendo que no se deslice bien Por lo contrario cuando no hay suficiente presion sobre el hilo se puede producir una alimentacion a velocidades irregulares Circuito de gas protector Editar La salida de la botella va equipada con un manorreductor caudalimetro que permite la regulacion por el operario para proporcionar el caudal necesario sobre la soldadura El paso de gas hacia la soldadura es producido por una valvula accionada electricamente mediante un pulsador equipado sobre la antorcha Como norma estandar debe utilizarse un caudal en l m diez veces mayor que el diametro del hilo Antorcha de soldadura Editar Tubo de contacto Buza antorcha Mediante este elemento se conduce el hilo se acciona la corriente electrica y se acciona el gas protector a la zona del arco de soldadura Todos los conductos van recubiertos por una tuberia de goma y todo el conjunto forma la manguera que conecta la maquina con la pistola En la punta de la antorcha va montada una buza exterior que canaliza el gas hasta la zona de soldadura En el interior se encuentra un tubo de contacto que proporciona al hilo la corriente necesaria para realizar el arco de soldadura Este tubo de contacto tiene su orificio interior calibrado para cada diametro de hilo La distancia entre la punta del tubo de contacto hasta el arco es controlada por el operario pero la longitud del arco es controlada automaticamente por los parametros regulados en la maquina Factor de marcha Editar Los equipos de soldadura estan disenados para trabajar a una intensidad nominal de forma continua Las maquinas al cabo de un tiempo de trabajo tienen que estabilizar la temperatura de sus componentes a la intensidad nominal de trabajo pero en la soldadura MIG MAG estandar no es posible trabajar de forma continua ya que existen tiempos de preparacion cambios de hilo de botellas de gas de descansos del operario etc A causa de no poder trabajar de forma continua las temperaturas disminuyen gracias a los espacios de tiempo que no se esta trabajando por lo que se hace necesario hablar del factor de marcha El factor de marcha es el cociente entre el tiempo de una soldadura y el tiempo total de trabajo En los paros de la soldadura se enfrian los componentes del equipo estabilizandose la temperatura de estos en un pequeno rango de valores inferiores a su temperatura maxima de trabajo Para determinar la intensidad para un determinado factor de marcha se utiliza la siguiente expresion I F M I F M F M F M displaystyle I FM I FM cdot sqrt frac FM FM Vease tambien EditarSoldadura por arco Soldadura manual de metal por arcoReferencias EditarBibliografia EditarW Giachino Joseph Tecnica y practica de la soldadura p 463 ISBN 978 84 291 6053 6 Dominguez Esteban Tecnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehiculos p 312 Datos Q1765723 Multimedia Gas metal arc welding Obtenido de https es wikipedia org w index php title Soldadura MIG MAG amp oldid 143480558, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos