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Qu’est-ce que le soudage à l’arc sous gaz métallique – GMAW – Définition

Le soudage à l'arc sous gaz métal (GMAW), également connu sous le nom de soudage au gaz inerte métallique ou soudage MIG, est un procédé de soudage à l'arc dans lequel l'électrode est un fil nu consommable et le blindage est réalisé en inondant l'arc d'un gaz inerte.[/ su_quote]

Soudage

Les procédés de soudage à l' arc utilisent une alimentation électrique de soudage pour créer et maintenir un arc électrique entre une électrode et le matériau de base pour faire fondre les métaux au point de soudage. La chaleur intense produite par l'arc fait rapidement fondre une partie du métal de base, entraînant la formation d'une soudure. Cet arc électrique est d'environ 3590 °C en son centre. Le métal d'apport est ajouté dans la plupart des procédés de soudage pour augmenter le volume et la résistance du joint de soudure. Un bain de métal en fusion, composé de métal de base et de métal d'apport, se forme près de la pointe de l'électrode. Au fur et à mesure que l'électrode est déplacée le long du joint, le métal en fusion se solidifie dans son sillage.

L'alimentation de soudage peut utiliser du courant continu (CC) ou du courant alternatif (CA) et des électrodes consommables ou non consommables. La zone de soudage est parfois protégée par un certain type de gaz inerte ou semi-inerte, connu sous le nom de gaz de protection. Dans le soudage à l'arc, la longueur de l'arc est directement liée à la tension et la quantité d'apport de chaleur est liée au courant. La tension fournie par les compagnies d'électricité à des fins industrielles - 120 volts (V), 230V, 380V ou 480V est trop élevée pour être utilisée dans le soudage à l'arc. Par conséquent, la première fonction d'une source d'alimentation de soudage à l'arc est de réduire la tension d'entrée ou de ligne élevée à une plage de tension de sortie appropriée, de 20V à 80V. Les alimentations à courant constant sont le plus souvent utilisées pour les procédés de soudage manuels tels que le soudage à l'arc sous gaz tungstène et le soudage à l'arc sous protection métallique, car elles maintiennent un courant relativement constant même lorsque la tension varie. Ceci est important car dans le soudage manuel, il peut être difficile de maintenir l'électrode parfaitement stable et, par conséquent, la longueur de l'arc et donc la tension ont tendance à fluctuer.

Soudage à l'arc sous gaz et métal - GMAW

Le soudage à l'arc sous gaz métallique (GMAW), également connu sous le nom de soudage au gaz inerte métallique ou soudage MIG, est un procédé de soudage à l'arc dans lequel l'électrode est un fil nu consommable et le blindage est réalisé en inondant l'arc d'un gaz inerte. Le soudage au gaz inerte métallique (MIG) diffère du procédé SMAW en ce que son électrode est un fil solide nu qui est alimenté en continu dans la zone de soudure et devient le métal d'apport au fur et à mesure qu'il est consommé. En revanche, les électrodes SMAW doivent être jetées lorsqu'elles atteignent une longueur minimale. Le soudage à l'arc sous gaz est largement utilisé dans les modes semi-automatique, machine et automatisé. L'écran à gaz doit fournir une protection complète, car même une petite quantité d'air entraîné peut contaminer le dépôt de soudure. A l'origine, seuls les gaz inertes tels que l' argon et l'hélium ont été utilisés pour le blindage. Aujourd'hui, le dioxyde de carbone est également utilisé et peut être mélangé aux gaz inertes. Parce que GMAW est alimenté en fil en continu, l'électrode n'a pas besoin d'être remplacée à intervalles réguliers comme dans le cas de SMAW, ce qui rend ce processus adapté au soudage automatisé.

Un processus connexe, le soudage à l'arc avec fil fourré (FCAW), utilise un équipement similaire mais utilise un fil constitué d'une électrode en acier entourant un matériau de remplissage en poudre. Ce fil fourré est plus cher que le fil plein standard et peut générer des fumées et/ou des scories, mais il permet une vitesse de soudage encore plus élevée et une plus grande pénétration du métal.

Références :
Science des matériaux:

Département américain de l’énergie, science des matériaux. DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 and 2. Janvier 1993.
US Department of Energy, Material Science. DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 et 2. Janvier 1993.
William D. Callister, David G. Rethwisch. Science et génie des matériaux : une introduction 9e édition, Wiley ; 9 édition (4 décembre 2013), ISBN-13 : 978-1118324578.
En ligneEberhart, Mark (2003). Pourquoi les choses se cassent : Comprendre le monde par la manière dont il se décompose. Harmonie. ISBN 978-1-4000-4760-4.
Gaskell, David R. (1995). Introduction à la thermodynamique des matériaux (4e éd.). Éditions Taylor et Francis. ISBN 978-1-56032-992-3.
González-Viñas, W. & Mancini, HL (2004). Une introduction à la science des matériaux. Presse universitaire de Princeton. ISBN 978-0-691-07097-1.
Ashby, Michael; Hugh Shercliff; David Cebon (2007). Matériaux: ingénierie, science, traitement et conception (1ère éd.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8391-3.
JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au génie nucléaire, 3e éd., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.

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Soudage

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