Manual de conceptos básicos en soldadura y corte Soldadura y corte con gas de protección para procesos: GMAW (MIG/MAG) GTAW (TIG/TAG) FCAW (Tubular)
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- María Pilar Rivero Nieto
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1 Manual de conceptos básicos en soldadura y corte Soldadura y corte con gas de protección para procesos: GMAW (MIG/MAG) GTAW (TIG/TAG) FCAW (Tubular) PAW (Plasma) OAW (Oxiacetileno) OFC-A (Oxicorte-Acetileno)
2 MANUAL DE CONCEPTOS BÁSICOS EN SOLDADURA Y CORTE SOLDADOR SOLDADURA Y OXICORTE CON GAS DE PROTECCIÓN
3 ÍNDICE Introducción 6-9 Proceso de soldadura MIG/MAG Proceso de soldadura TIG Proceso de soldadura PAW (Soldadura por arco plasma) 21 Tipos de uniones Defectos y causas en las soldaduras Gases de protección Soldadura MIG/MAG Soldadura TIG Datos de soldadura Soldadura MIG/MAG Soldadura alambre tubular FCAW Soldadura TIG Corte con oxiacetileno 41 La seguridad siempre 49
4 Gases de protección Gases para la soldadura MIG/MAG Aceros al Carbono y de baja aleación Los gases FERRO D y G, INFRA MIXX 200/25, INFRA MIXX 200/20, INFRA MIXX 200/8, INFRA MIXX 200/2, INFRA MIXX 200/02, INFRA MIXX 200/05, se emplean para soldar aceros al Carbono. La elección depende de la composición del acero y de los requerimientos de operación. Líneas generales La penetración se incrementa cuanto mayor es el contenido de CO 2. INFRA MIXX 200/20 El nivel de salpicaduras se incrementa cuando aumenta el contenido en CO 2. Se debe elegir FERRO D para espesores pequeños (menores a 10 mm), INFRA MIXX 200/8 para espesores intermedios (menores a 15 mm), mientras que el gas INFRA MIXX 200/20 y/o FERRO G dan mejores resultados para materiales más gruesos (mayores a 15 mm) y para el trabajo en posición. La mezcla INFRA MIXX 200/05 puede emplearse en lugar del INFRA MIXX 200/02, FERRO G cuando se requiera mayor velocidad de soldadura. Los aceros que contienen Cromo necesitan un tratamiento especial. Existe el riesgo de que el CO 2 pueda reaccionar con el Cromo para formar carburos de Cromo, lo que disminuye las propiedades del acero. La cantidad de CO 2 que puede tolerar el acero, depende del contenido de Cromo del mismo. Sin embargo el CO 2 se debe de mantener al mínimo. CO 2 RECOMENDACIÓN Reduzca el nivel de salpicaduras y mejore el perfil de la unión con el empleo de mezclas FERRO D e INFRA MIXX 200 minimice el esmerilado post-soldadura. 30
5 Gases de protección Gases para la soldadura MIG/MAG Acero al Carbono INFRA MIXX 200/2 ( Ar + CO 2 ) INFRA MIXX 200/8 ( Ar + CO 2 ) INFRA MIXX 200/25 ó INFRA MIXX 200/20 ( Ar + CO 2 ) FERRO D ( Ar + CO 2 + O 2 ) Recomendado para la soldadura de aceros al Carbono y de baja aleación (Cromo- Molibdeno) y aceros inoxidables de espesores menores a 10 mm en cortocircuito y en arco spray. Recomendada para alambres sólidos. Recomendado para la soldadura de aceros al Carbono y de baja aleación (Cromo- Molibdeno) de espesores menores a 15 mm en cortocircuito y en arco spray. Recomendada para alambres sólidos. El alto contenido de CO 2 le garantiza excelente penetración para espesores mayores a 15 mm, ideal para corto circuito con penetraciones y relaciones de aporte cercanos al CO 2 puro. Recomendada para alambres sólidos y tubulares. Recomendado para la soldadura de aceros al Carbono de espesores nenores a10 mm en arco spray pulsado. Confiere unas propiedades excelentes para procesos automáticos de soldadura: incremento de velocidad y nivel mínimo de proyecciones. Recomendada para alambres sólidos y tubulares. Beneficios de las mezclas FERRO D e INFRA MIXX
6 Gases de protección Gases para la soldadura MIG/MAG Acero Inoxidable INFRA MIXX 200/2 ( Ar + CO 2 ) INFRA MIXX 200/02 INFRA MIXX 200/05 ( Ar + O 2 ) Excelente para soldadura convencional y MIG-sinérgico. La adición de CO 2 aumenta la excelente penetración. Aceros al carbón e inoxidable. Para la transferencia en spray. La adición de O 2 estabiliza el arco y disminuye las socavaciones. Aluminio y sus aleaciones ARGÓN ALUMIXX ( Ar + He ) Cobre y sus aleaciones ARGÓN ALUMIXX ( Ar + He ) Níquel y sus aleaciones Arco estable y controlable. Utilizado para el aluminio puro y sus aleaciones, el cordón final requiere limpieza. La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que asegura una mejor fusión del material en diversos espesores, incrementa la velocidad de aplicación y la penetración. Empleado para láminas y placas menores a 9 mm de espesor, el cordón final requiere limpieza. La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que asegura una mejor fusión del material en diversos espesores menores a 6 mm, en espesores mayores garantiza excelente penetración y mayor velocidad de aplicación. ARGÓN ALUMIXX ( Ar + He ) Se emplea para láminas y placas menores a 9 mm de espesor. Válido para la aplicación por arco pulsado, el cordón final requiere limpieza. La adición de Helio proporciona un arco eléctrico de mayor aporte térmico que asegura una mejor fusión del material en diversos espesores, garantiza excelente penetración y mayor velocidad de aplicación. RECOMENDACIÓN Las mezclas para soldar línea INFRA MIXX, garantizan: - Incremento de la productividad - Mejora considerable de la calidad de la soldadura - Mayor seguridad al reducir la emisión de humos tóxicos y menores radiaciones infrarrojos y ultravioleta 32
7 Gases de protección Gases para la soldadura TIG Gas protección ARGÓN ALUMIXX ( Ar + He ) INOXX TAG ( Ar + H 2 ) INOXX TAG X-1 ( Ar + H 2 ) Metal Todos los metales. Aceros al carbón, inoxidables, aluminio, cobre y aleaciones. Garantiza la estabilidad de arco. Recomendado para aceros Inoxidables no compatibles con HIDROGENO Serie , metales y aleaciones de alta conductividad térmica (Aluminio y Cobre). La adición de Helio proporciona una soldadura más rápida que con ARGÓN. Recomendado para soldadura manual de acero Inoxidable serie 200 y 300, Cupro- Níquel y aleaciones de Níquel. Ofrece excelente limpieza y altas velocidades de aplicación. Para espesores mayores y para aumento de velocidad de aplicación. Recomendado para soldadura automática de aceros Inoxidables serie 200 y 300, Cupro-Níquel y aleaciones de Níquel. Beneficios de la mezcla Alumixx Facilitan la transferencia de calor. Válido para emplear en metales con una elevada conductividad térmica, especialmente con espesores gruesos. Mayor profundidad de penetración. Velocidades de soldadura mayores. Beneficios de las mezclas INOXX TAG Incremento en la velocidad de soldadura. Mejora de la penetración. Disminuye el nivel de oxidaciones. Menor consumo de gas y mejora en los costos. Menor limpieza post-soldadura. Menor consumo de energía eléctrica. 33
8 Datos de soldadura Datos útiles para la soldadura MIG/MAG Valores de corriente óptimos para alambres sólidos de acero Diámetro del electrodo (mm) Rango de corriente (A) Longitud de alambre sólido por Kilogramo Diámetro del electrodo (mm) 0.8 Longitud aproximada por Kilogramo (m) Acero al Carbono Acero Inoxidable Aluminio Velocidad de fusión de alambres sólidos de aporte de Acero al Carbono 34
9 Datos de soldadura Condiciones típicas para la soldadura de láminas de espesor bajo por el proceso MIG/MAG Espesor de lámina (mm) (in) Separación (mm) Diámetro del electrodo (mm) Corriente (A) Voltaje (V) Gas (1) Acero al Carbono 0.9 1/ INFRA MIXX 200/ / INFRA MIXX 200/05 1/ INFRA MIXX 200/ / INFRA MIXX 200/8 1/ / (2) 1/4 1.1 Acero Inoxidable FERRO D FERRO D FERRO D 1/ INFRA MIXX 200/ / INFRA MIXX 200/02 1/ INOXX MAG 6.0 (2) 1/ INOXX MAG Aluminio y sus aleaciones (3) 1/ ARGÓN 2.0 (3) 5/ ARGÓN 1/ ALUMIXX 6.0 (2) 1/ ALUMIXX Notas: (1) Flujo de gas para la línea de gases FERRO e INFRA MIXX 200: de 12 a 14 L/min. (25-30 pie 3 /h). Flujo de gas para línea de gases ALUMIXX: de 18 a 25 L/min. (40-50 pie 3 /h). (2) Soldadura por ambos lados. (3) Modo de transferencia arco pulsado. Los rangos de flujo recomendados aplican en condiciones donde no existen corrientes de aire. 35
10 Datos de soldadura Condiciones típicas para la soldadura de placas de espesor medio y alto por el proceso MIG/MAG Uniones a tope en posición plana Soldaduras en ángulo en posición plana Cordón Diámetro Corriente Voltaje del alambre (A) (V) (mm) Aceros al carbono - INFRA FERRO D / FERRO G Raíz Segundo Relleno Acero Inoxidable - INOXX MAG Raíz Segundo Relleno Aluminio y sus aleaciones - ALUMIXX Raíz Segundo Relleno Longitud Diámetro Corriente Voltaje Nº de de garganta del alambre (A) (V) pasos (mm) (mm) Soldaduras a tope y en ángulo en posición vertical Emplear una onda triangular Asegurar la fusión en la raíz Espesor Diámetro Corriente Voltaje Nº de de placa/ del (A) (V) pasos Longitud alambre de garganta (mm) (mm) (1) (2) Notas: (1) Pasada de raíz depositada en vertical descendente. (2) Resto de pasadas (de relleno) depositadas con oscilación del electrodo. 36
11 Datos de soldadura Datos útiles para alambre tubular - FCAW Rangos de corriente óptimos para electrodos de acero Diámetro del alambre (mm) Corriente (A) Los rangos de corriente varían de acuerdo al tipo de alambre tubular Condiciones de soldadura óptimas para alambres tubulares - FCAW Placas de acero: Gases de protección INFRA MIXX 200/25, 200/20 ó CO2 en función de FCAW Flujo de gas de protección: 15 L/min (30 pie 3 /h) Soldaduras a tope Posición plana Pasos Diámetro de alambre (mm) Raíz Segunda Relleno 1.1 Todas las soldaduras Posición vertical Corriente (A) Voltaje (V) Pasos Raíz Segunda Relleno Diámetro de alambre (mm) Corriente (A) Soldadura en ángulo Posición plana, horizontal y vertical Pasada simple Voltaje (V) Longitud de garganta (mm) Diámetro de alambre (mm) Corriente (A) Voltaje (V)
12 Datos de soldadura Condiciones típicas para la soldadura TIG Uniones a tope Preparación de bordes recomendada: Respaldo eliminable espesor menor a mm Sin separación de raíz espesor menor a mm espesor mayor o igual 4.8 mm Espesor del metal Diámetro del electrodo de tungsteno (mm) Diámetro de la varilla de aporte (mm) Corriente de soldadura (A) Flujo de gas de protección (L/min) Acero al Carbono Corriente continua Electrodo aleado con Torio a Acero Inoxidable Corriente continua Electrodo aleado con Torio Aluminio Corriente alterna Electrodo aleado con Circonio Nota: La velocidad del flujo del gas de protección está basada en el gas ARGÓN. Para mezclas con alto contenido en Helio (línea ALUMIXX) el flujo de gas debe ser entre un 20% y un 30% superior que el de Argón puro. 38
13 Datos de soldadura Condiciones típicas para la soldadura TIG Uniones en T - Soldaduras en ángulo Espesor del metal (mm) Diámetro del electrodo de tungsteno (mm) Diámetro de la varilla de aporte (mm) Intensidad de soldadura (A) Caudal de gas de protección (L/min) Acero al Carbono Corriente continua Electrodo aleado con Torio a Acero Inoxidable Corriente continua Electrodo aleado con Torio Aluminio Corriente alterna Electrodo aleado con Circonio a a Nota: La velocidad del flujo del gas de protección está basada en el gas ARGÓN. Para mezclas con alto contenido en Helio (línea ALUMIXX) el flujo de gas debe ser entre un 20% y un 30% superior que el de Argón puro. 39
14 Datos de soldadura Condiciones típicas para la soldadura TIG Uniones en esquina Espesor del Diámetro del Diámetro de la Intensidad de Caudal de gas metal electrodo varilla de aporte soldadura de protección (mm) (mm) (mm) (A) (L/min) Acero al Carbono - Corriente continua - Electrodo aleado con Torio Nota: a Acero Inoxidable - Corriente continua - Electrodo aleado con Torio Aluminio - Corriente alterna - Electrodo aleado con Circonio a a a La velocidad del flujo del gas de protección está basada en el gas ARGÓN. Para mezclas con alto contenido en Helio (línea ALUMIXX) el flujo de gas debe ser entre un 20% y un 30% superior que el de Argón puro. 40
15 Corte con oxiacetileno Principios El oxiacetileno es ampliamente utilizado para cortar: Placas de acero al carbón en línea recta y diversas formas (redondeadas, ángulos, cuadradas) Bizelado de extremos de tuberías Chatarra Metal Acero al bajo y mediano carbono Acero inoxidable Aluminio y cobre Respuesta al calor Muy buena calidad de corte Pobre calidad de corte No aplicable La acción de corte depende de la reacción química entre el oxígeno y el hierro o el acero al carbón. Una flama de precalentamiento es usada para elevar la temperatura de la superficie de la placa a cortar. El calor de la reacción fuende el metal el cual es impulsado de la ranura de corte por el chorro de oxígeno. RECOMENDACIÓN El corte con acetileno garantiza: * Menor consumo de oxígeno * Mejor calidad de corte * Mayor velocidad de corte * Menor zona aectada por el calor 41
16 Equipo El equipo requerido para oxicorte incluye: Aditamento de corte Regulador para oxígeno y acetileno Manguera para oxígeno y acetileno Oxígeno gas Acetileno gas El tipo de boquilla está definida por el gas combustible a utilizar. Por su seguridad los equipos deben incluir arrestadores de flama a la salida del regulador y una válvula check a la entrada del aditamento de corte. 42
17 Flama de precalentamiento Calienta el metal para iniciar la acción de corte. Calienta la superficie a lo largo de la línea de corte para mantener la acción de corte. Desecha la pintura, grasa y óxido de la superficie 43
18 Calidad de corte El objetivo es producir un corte con: Ranura uniforme y angosta Acabados definidos Superficies limpias Sin adherencia de escoria La calidad de una superficie de corte depende de las siguientes variables: Variable Condición Efecto Separación de la boquilla a la placa Presión de oxígeno de corte Velocidad de corte Flama de precalentamiento Muy corta Muy alta Muy baja Muy alta Muy baja Muy alta Débil Fuerte ángulo superior redondeado socavamiento interrupción del corte acabado irregular, ancho de ranura de corte variable fusión excesiva, adherencia de escoria a la superficie de corte socavado, escoria en la parte baja del corte interrupción del corte ángulo superior del corte muy redondeado RECOMENDACIÓN El acetileno usado en corte de acero: a) 30% menos consumo de oxígeno b) mayor velocidad de avance en el corte c) menor desperdicio de material al dejar ranuras de corte menores d) mejor acabado en el corte que elimina trabajos de limpieza posterior e)menor área afectada por el calor resultando en menor afectación de propiedades mecánicas de material base 44
19 Técnicas de operación Corte manual Es utilizado para cortes de longitudes hasta 30 cm (12 pulg). Es difícil lograr un corte uniforme. Las variaciones en la velocidad de avance, así como de la distancia de la boquilla a la placa, provocan acabados irregulares en las superficies cortadas. Es posible lograr mejores resultados con el uso de guías rectas y circulares. Corte mecanizado Los cortes con equipos mecanizados producen mejores acabados. Existen variedad de equipos mecanizados, con ajustes de velocidad y que se desplazan en línea recta, circunferencia o en formas definidas. Los sistemas mecanizados permiten preparar para soldar las superficies cortadas. Se pueden realizar varios cortes simultáneamente. Sistema de corte mecanizado RECOMENDACIÓN Para mayor información sobre los beneficios del corte de acero con acetileno, consulte con un asesor, quién le demostrará los beneficios descritos 45
20 Condiciones de operación típicas Espesor de placa mm pulg 6 1/4 9 3/8 12 1/2 18 3/ / Tamaño de la boquilla mm (pulg) (1/32) (1/32) (3/64) (3/64) (1/16) (1/16) (1/16) Velocidad de corte mm/s in/min Oxígeno de corte Presión kg/cm PSI Flujo l/hr Gas de precalentamiento Presión kg/cm PSI Relación de flujo Acetileno l/hr Oxígeno Gas LP Butano Oxígeno Nota: Estas condiciones representan un ajuste inicial. Ajustes más precisos dependen del tipo de boquilla, la separación boquilla placa y las condiciones de la superficie. La seguridad en soldadura La seguridad de soldadura requiere seguir las reglas básicas de seguridad. Manténgalas siempre presentes. Reglas de seguridad 1. Ningún objeto que pretenda soldar es tan importante como usted. Evite la asfixia y enfermedades derivadas de la inhalación de humos generados durante la aplicación de soldadura. Asegúrese que siempre exista una buena circulación de aire puro para respirar. 2. Evite riesgos de fuego, removiendo los materiales combustibles que existan en su área de trabajo. Las chispas generadas durante la aplicación de soldadura tienen un alcance mayor al que se pueda imaginar, especialmente cuando la aplicación se realiza en partes elevadas. Nunca suelde en un área en la que existan líquidos combustibles, papel, tela, grasas. 3. Utilice lentes de seguridad aprobados pr Norma ANSI, para prevenir daños a los ojos. En muchas ocaciones las chispas de soldadura saltan al interior de la careta protectora. 4. Nunca ingrese a espacios cerrados sin la vigilancia de otra (s) persona (s). La aplicación de soldadura en espacios cerrados genera peligros como: fuego, explosión, asfixia o choque eléctrico. 5. Siempre tenga presente las rutas de salida en caso de emergencia. 46
21 6. Nunca suelde material galvanizado sin la adecuada extracción de humos o ventilación, los humos de zinc son tóxicos. 7. Los humos producidos durante la aplicación de soldadura afectan la salud. Mantenga su cabeza alejada de la corriente de humos. Así mismo, utilice el equipo de respiración adecuado. 8. Poliéster y otras fibras sintéticas no son recomendadas para realizar actividades de soldadura por su alto grado de inflamabilidad. Utilice siempre ropa de algodón natural. 9. Nunca tire residuos de electrodos al piso, pueden estar lo suficientemente calientes para incendiar materiales combustibles. Así mismo, pueden funcionar como rodillos que le provoquen resbalar y una caída. 10. Las máquinas de soldar elevan los valores de la corriente eléctrica. Prevenga los daños por choques eléctricos, asegurándose que los cables y conexiones se encuentran en buenas condiciones. 11. Nunca suelde si su ropa está húmeda o Ud. está parado en un charco de agua. 12. Nunca suelde ningún material que contenga sustancias volátiles como gasolina. El contenedor puede explotar aún si esta vacío. Seguir éstas sencillas reglas le garantiza desarrollar la actividad de soldadura por largo tiempo. 47
22 NOTAS 50
23 NOTAS 51
24 NOTAS 52
25 INFRA Félix Guzmán No. 16, Col. El parque, C. P , Naucalpan, Edo. de México Tel.: Conm. / Fax: Para consultas técnicas, aclaraciones y sugerencias, llame sin costo al: Tu mejor opción
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