Articulo de referencia

Soldadura con hidrógeno atómico

Un soplete de hidrógeno atómico, circa 1930. La soldadura por hidrógeno atómico ( AHW o Athydo [ 1 ] ) es un proceso de soldadura por arco que utiliza un arco entre dos electrod...

Un soplete de hidrógeno atómico, circa 1930.

La soldadura por hidrógeno atómico ( AHW o Athydo [ 1 ] ) es un proceso de soldadura por arco que utiliza un arco entre dos electrodos de tungsteno en una atmósfera protectora de hidrógeno . El proceso fue inventado por Irving Langmuir en el curso de sus estudios sobre el hidrógeno atómico . El arco eléctrico rompe eficientemente las moléculas de hidrógeno, que luego se recombinan con una tremenda liberación de calor, alcanzando temperaturas de 3400 a 4000 °C (6150 a 7230 °F) . Sin el arco, un soplete de oxihidrógeno solo puede alcanzar 2800 °C (5070 °F) . [ 2 ] Esta es la tercera llama más caliente después del dicianoacetileno a 4987 °C (9009 °F) y el cianógeno a 4525 °C (8177 °F) . Un soplete de acetileno apenas alcanza los 3300 °C (5970 °F) . Este dispositivo puede denominarse antorcha de hidrógeno atómico , antorcha de hidrógeno naciente o antorcha de Langmuir . El proceso también se conocía como soldadura por arco atómico .          

El calor que produce este soplete es suficiente para soldar tungsteno ( 3422 °C (6192 °F) ), el metal más refractario . La presencia de hidrógeno también actúa como gas protector , evitando la oxidación y la contaminación por carbono , nitrógeno u oxígeno , que pueden dañar gravemente las propiedades de muchos metales. Esto elimina la necesidad de utilizar fundente .  

El arco se mantiene independientemente de la pieza o partes que se estén soldando. El hidrógeno gaseoso es normalmente diatómico ( H₂ ) , pero cuando la temperatura supera los 6000 °C (10 830 °F) cerca del arco, se descompone en su forma atómica, absorbiendo una gran cantidad de calor del arco. Cuando el hidrógeno impacta una superficie relativamente fría (es decir, la zona de soldadura), se recombina en su forma diatómica, liberando la energía asociada a la formación de ese enlace. La energía en la soldadura por arco de hidrógeno se puede variar fácilmente cambiando la distancia entre el flujo del arco y la superficie de la pieza.  

En la soldadura por hidrógeno atómico, se puede utilizar o no material de aporte . En este proceso, el arco se mantiene completamente independiente de la pieza que se está soldando. La pieza forma parte del circuito eléctrico solo en la medida en que una porción del arco entra en contacto con ella, momento en el que existe una tensión entre la pieza y cada electrodo.

Este proceso está siendo reemplazado por la soldadura por arco metálico con gas , principalmente debido a la disponibilidad de gases inertes económicos.

Véase también

Referencias

  1. "Tubería de acero ERW - Especificación" . www.grandmetalcorporation.com . Grand Metal Corporation . Consultado el 15 de junio de 2026 .
  2. "Soplete de hidrógeno atómico" . www.lateralscience.co.uk . Lateral Science. Archivado del original el 11 de enero de 2008. Consultado el 26 de enero de 2008 .

Referencias no utilizadas

  • Manual de soldadura . Vol.  2 (8.ª  ed.). Miami, FL: American Welding Society. 1991. ISBN 0-87171-354-3. LCCN 90-085465 . 
  • Kalpakjian, Serope; Schmid, Steven R. (2008). Procesos de fabricación de materiales de ingeniería (5.ª  ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-0132272711.
  • Soldadura por hidrógeno atómico . www.specialwelds.com . Soldaduras especiales. Archivado del original el 19/10/2014 . Consultado el 26/01/2008 .
  • Corkhill, T. (1947). "Soldadura de hidrógeno atómico" . Enciclopedia práctica y técnica de Odhams . Londres, Inglaterra: Odhams Press Ltd. págs. 41–2 . Recuperado el 15 de junio de 2026 . 

Referencias incompletas

  • Enciclopedia científica Norton, 1.ª y 6.ª edición, copyright 1921–1950 y 1976.
  • Enciclopedia de la Ciencia de Van Nostrand (pág. 1311)
  • El funcionamiento interno de la soldadura por arco de hidrógeno atómico, Parte 1 - 1943
  • El funcionamiento interno de la soldadura por arco de hidrógeno atómico, Parte 2 - 1943