Gtaw는 가스 텅스텐 아크 용접 - 광범위한 금속에 걸쳐 제어, 청결 및 다양성으로 축하 된 정밀 용접 공정을 나타냅니다. 더 일반적인 상표 이름 인 Tig (Tungsten Inert Gas) 용접에 의해 종종 gtaw는 비 {- 소비 가능한 텅스텐 전극, 불활성 차폐 가스 및 (선택적으로) 별도의 충전제 금속을 사용하여 정의됩니다. 이 조합은 탁월한 정밀도를 허용하므로 용접 품질과 일관성이 중요한 산업의 초석입니다.
GTAW를 이해하려면 이름과 일치하는 구성 요소를 분류하는 것이 도움이됩니다.
가스 : 불활성 가스 (일반적으로 아르곤, 또는 아르곤 - 헬륨 블렌드)는 용접 풀을 대기 오염 (산소, 질소 및 수소)으로부터 보호합니다. 이 가스는 보호 장벽을 형성하여 산화, 다공성 및 취성 용접을 방지합니다. -는 특히 알루미늄 및 티타늄과 같은 반응성 금속에 특히 중요합니다.
텅스텐 : 비 - 소비 가능한 전극은 매우 높은 융점 (6,100도 이상)으로 인해 텅스텐 (또는 토이리스트 또는 세포 된 텅스텐과 같은 텅스텐 합금)으로 만들어집니다. 전극이 필러 재료로 두 배가되는 MIG 또는 플럭스 코어 용접과 달리, GTAW의 텅스텐은 전기 만 사용하여 아크 - 용접의 일부가되지 않습니다.
아크 : 전기 아크는 텅스텐 전극과 공작물 사이에 닿아베이스 메탈을 녹이고 용접 풀을 형성하기에 충분한 열 (최대 10,000도 F)을 생성합니다.
용접 : 필러 금속 (별도의로드)은 필요할 때 작업자가 용접 풀에 수동으로 추가하여 용접 크기와 모양을 정확하게 제어 할 수 있습니다. 얇은 재료의 경우, 기본 금속을 단독으로 융합하여 필러 금속 -없이 "자율적으로"-를 수행 할 수도 있습니다.
GTAW의 정의 이점은 열 입력 및 용접 형상에 대한 타의 추종을 불허하는 제어입니다. 아크는 안정적이고 집중되어 좁은 열 - 영향을받는 구역 (HAZ)을 생성하여 얇은 재료 (0.005 인치) 또는 열 - 민감한 금속에 중요한 왜곡 -가 최소화됩니다. 이 정밀도는 항공 우주 (용접 터빈 구성 요소), 의료 기기 제조 (스테인리스 스틸 임플란트 결합) 및 자동차 경주 (경량 알루미늄 프레임 제조)에서 필수 불가결합니다. 또한 최소한의 스 패터가있는 깨끗하고 슬래그 - 프리 용접을 생성하여 - 용접 청소 (슬래그 제거가 필요한 플럭스 코어와 달리)를 제거합니다.
GTAW는 종종 TIG 용접이라고하지만 용어는 거의 상호 교환 가능합니다. "gtaw"는 공식적이고 표준화 된 이름 (기술 및 인증 컨텍스트에 사용)이며 "Tig"는 더 일반적인 속기입니다. 둘 다 텅스텐 전극 및 불활성 가스 차폐에 대한 의존으로 구별되는 동일한 공정을 나타냅니다.
요약하면, gtaw (가스 텅스텐 아크 용접)는 제어와 청결성을 우선시하는 - 정밀 프로세스가 높습니다. 강철과 알루미늄에서 이국적인 합금에 이르기까지 광범위한 금속 -를 용접하는 능력 -는 품질이 손상 될 수없는 산업에서 그 역할을 강화했습니다. GTAW 또는 TIG라고도하든, 제조 및 제조에서 가장 다재다능하고 존경받는 용접 방법 중 하나입니다.





