AC- versus DC-lassen:welke stroom levert sterkere, veiligere verbindingen op?

Door Brett Smith – Bijgewerkt op 24 maart 2022

Easy_Company/iStock/Getty Images

Bij lassen worden twee of meer metalen onderdelen samengesmolten door ze samen te smelten met warmte die wordt gegenereerd door een elektrische stroom. In tegenstelling tot solderen, waarbij oppervlakken alleen met een laagsmeltende vulstof worden verbonden, ontstaat bij lassen een robuuste, integrale verbinding die bestand is tegen extreme krachten en temperaturen.

Kernelementen van een las

Het lasproces is afhankelijk van drie belangrijke componenten:

  1. Lasboog – Een continue vonk geproduceerd door het lasapparaat dat het metaal verwarmt tot enkele duizenden graden Fahrenheit.
  2. Vulmetaal – Een extra metaal dat tijdens het lassen in de verbinding wordt gevoerd om de naad te versterken.
  3. Afscherming – Een beschermend gas of vloeimiddel dat atmosferische verontreinigingen weghoudt van het hete lasbad totdat het stolt.

De boogpolariteit begrijpen

Elektrische stroom vloeit door een circuit, waardoor de boog een positieve en een negatieve pool krijgt. De polariteit beïnvloedt zowel de indringdiepte als de afzetting van het vulmiddel:

  • Elektrodepositief (DC+) – Zorgt voor een diepere penetratie.
  • Elektrode-negatief (DC–) – Stortingen vullen sneller.

Bij gelijkstroom (DC) blijft de polariteit constant. Wisselstroom (AC) keert de polariteit 120 keer per seconde om in een 60 Hz-systeem, waardoor korte perioden zonder uitgangsvermogen ontstaan die de boog kunnen destabiliseren.

Waarom DC over het algemeen de voorkeur heeft

DC-lassen levert consequent een vloeiendere, stabielere boog op. De constante elektronenstroom minimaliseert fluctuaties die kunnen leiden tot “fladderen” of volledige doving van de boog. Voor de meeste toepassingen, vooral wanneer hoge kwaliteit en herhaalbaarheid vereist zijn, is DC (DC+ of DC–) de standaardkeuze.

Als AC-lassen nog steeds een rol speelt

AC-lassen is grotendeels een terugvaloptie. Het wordt vaak gebruikt als er geen DC-machine beschikbaar is, of in ‘instapniveau’-opstellingen die sommigen ‘buzzboxen’ noemen. In bepaalde situaties kan AC helpen bij het beheersen van de vlamboog, de neiging van de boog om af te dwalen of weg te duwen van de verbinding wanneer elektroden met een grote diameter en hoge stromen worden gebruikt.

Hoewel AC een aantal nichevoordelen biedt, blijft het voor de meeste professionele lastaken minder betrouwbaar dan DC.

Raadpleeg voor meer gedetailleerde richtlijnen de American Welding Society standaarden of door de industrie gecertificeerde trainingsprogramma's.