Desenvolvimento de procedimento de soldagem para união de juntas em T utilizando o processo Plasma-MIG acoplado em série


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Resumo
Na atualidade o continuo desenvolvimento dos processos de soldagens são necessários devido ao rápido avanço tecnológico e demandas da indústria. Como cada processo de soldagem tem suas vantagens e limitações, é crescente a utilização de processos híbridos de soldagem para otimizar resultados combinando as vantagens de cada processo de soldagem. Um novo processo que tem sido considerado e já conta com uma versão comercial é o Plasma-MIG acoplado em Série. Esse processo
combina os benefícios do Plasma (alta densidade de corrente elétrica) e do MIG/MAG (taxa de deposição de material satisfatória) para maior produtividade, flexibilidade e robustez. O Plasma-MIG acoplado em série tem sido utilizado para unir chapas finas com alta velocidade de soldagem e para unir chapas grossas, sem chanfro, em apenas um passe de soldagem, resultando em menor tempo total de trabalho. Este artigo descreve os procedimentos de soldagem para união de juntas em T com 8, 10 e 12,7 mm de espessura em aço SAE 1020 utilizando o Plasma-MIG Serial Acoplado. Para tanto, foi implementado a variante MIG/MAG de alta corrente visando maximizar penetração e os parâmetros de posicionamento
da tocha foram otimizados para aplicação. Com o emprego deste processo para união de juntas em T, foi alcançada elevada penetração de soldagem mesmo quando comparado com as mais modernas variantes do MIG/MAG. O processo também aumenta a velocidade de soldagem em até 35%, o que é primordial em busca do objetivo que é difundir essa tecnologia na indústria Brasileira.
Palavras-chave: Soldagem Híbrida, MIG/MAG Pulsado de Alta Corrente, Soldagem de Chapa Espessa, Soldagem de Elevada Penetração.

Referência
RIBEIRO, D. V., DIRENE FILHO, H., VIVIANI, A.B., SILVA. R.H.G.. Desenvolvimento de procedimento de soldagem para união de juntas em T utilizando o processo Plasma-MIG acoplado em série. 9º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação: ABCM, Joinville, Santa Catarina, Brasil, de 26 a 29 jun. 2017.