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相似文献
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1.
A120-400/500(系列)是集时代集团公司前几代气体保护焊机的研制、开发、生产的经验,结合气保焊机的近期发展趋势,在时代IGBT逆变电源的基础上通过采用电子电抗器对短路过渡过程进行波形控制技术的新一代半自动熔化极气体保护焊机。众所周知,在CO2气体保护焊中,短路过渡是一种主要的熔滴过渡形式。短路过渡焊接过程的两个问题———飞溅大和焊缝成形不好在实践中一直未能得到很好地解决。除焊接参数不合适及焊材方面的原因外,飞溅的主要原因是短路末期熔滴液桥破断,电爆炸飞溅及短路初期的瞬时短路飞溅;焊缝成形不好…  相似文献   

2.
A12 0 - 4 0 0 / 5 0 0 (系列 )是集时代集团公司前几代气保焊机的研制、开发、生产的经验 ,结合气保焊机的近期发展趋势 ,在时代IGBT逆变电源的基础上通过采用电子电抗器的对短路过渡过程进行波形控制技术的新一代半自动熔化极气保焊机。众所周知 ,在CO2 气体保护焊中 ,短路过渡是一种主要的熔滴过渡形式。短路过渡焊接过程的两个问题———飞溅大和焊缝成形不好在实践中一直未能得到很好地解决。除焊接参数不合适及焊材方面的原因外 ,飞溅的主要原因是短路末期熔滴液桥破断电爆炸飞溅及短路初期的瞬时短路飞溅 ;焊缝成形不好的原因…  相似文献   

3.
A12 0 - 40 0 /5 0 0 (系列 )是集时代集团公司前几代气保焊机的研制、开发、生产的经验 ,结合气保焊机的近期发展趋势 ,在时代IGBT逆变电源的基础上通过采用电子电抗器的对短路过渡过程进行波形控制技术的新一代半自动熔化极气保焊机。众所周知 ,在CO2 气体保护焊中 ,短路过渡是一种主要的熔滴过渡形式。短路过渡焊接过程的两个问题———飞溅大和焊缝成形不好在实践中一直未能得到很好地解决。除焊接参数不合适及焊材方面的原因外 ,飞溅的主要原因是短路末期熔滴液桥破断电爆炸飞溅及短路初期的瞬时短路飞溅 ;焊缝成形不好的原因是…  相似文献   

4.
A12 0 -4 0 0 /5 0 0 (系列 )是集时代集团公司前几代气保焊机的研制、开发、生产的经验 ,结合气保焊机的近期发展趋势 ,在时代IGBT逆变电源的基础上通过采用电子电抗器的对短路过渡过程进行波形控制技术的新一代半自动熔化极气保焊机。众所周知 ,在CO2 气体保护焊中 ,短路过渡是一种主要的熔滴过渡形式。短路过渡焊接过程的两个问题———飞溅大和焊缝成形不好在实践中一直未能得到很好地解决。除焊接参数不合适及焊材方面的原因外 ,飞溅的主要原因是短路末期熔滴液桥破断电爆炸飞溅及短路初期的瞬时短路飞溅 ;焊缝成形不好的原因是…  相似文献   

5.
《焊接学报》2001,22(1)
A12 0 - 40 0 5 0 0 (系列 )是集时代集团公司前几代气保焊机的研制、开发、生产的经验 ,结合气保焊机的近期发展趋势 ,在时代IGBT逆变电源的基础上通过采用电子电抗器的对短路过渡过程进行波形控制技术的新一代半自动熔化极气保焊机。众所周知 ,在CO2 气体保护焊中 ,短路过渡是一种主要的熔滴过渡形式。短路过渡焊接过程的两个问题———飞溅大和焊缝成形不好在实践中一直未能得到很好地解决。除焊接参数不合适及焊材方面的原因外 ,飞溅的主要原因是短路末期熔滴液桥破断电爆炸飞溅及短路初期的瞬时短路飞溅 ;焊缝成形不好的原因是…  相似文献   

6.
《焊接学报》2001,22(2):96
中国品牌--时代逆变波控气体保护焊机 A120-400/500(系列)是集时代集团公司前几代气保焊机的研制、开发、生产的经验,结合气保焊机的近期发展趋势,在时代IGBT逆变电源的基础上通过采用电子电抗器的对短路过渡过程进行波形控制技术的新一代半自动熔化极气保焊机。 众所周知,在CO2气体保护焊中,短路过渡是一种主要的熔滴过渡形式。短路过渡焊接过程的两个问题--飞溅大和焊缝成形不好在实践中一直未能得到很好地解决。除焊接参数不合适及焊材方面的原因外,飞溅的主要原因是短路末期熔滴液桥破断电爆炸飞溅及短路初期的瞬时短路飞溅;焊缝成形不好的原因是周期性的短路过程降低了电弧对母材的热输入,母材熔化不足,且短路期间的能量对熔深没有贡献,即燃弧能量比例不合适。解决这些问题的最好的方法就是针对CO2焊接电源的静、动特性进行改进,成效显著且不增加成本。 实践已证明,利用IGBT逆变电源中的动特性及灵活的控制性,采用波形控制技术可以较为理想地解决焊接过程中短路过渡所带来的问题,提高焊接质量。 时代A120(系列)逆变气保焊机针对短路过渡的特点,通过控制电路实施调节各阶段电流,进而实现对熔滴过渡各阶段的控制。短路和燃弧时电流波形要求不同,在短路阶段执行短路电子电抗器,从而实现整个焊接过程的波形控制,同时为了提高引弧的成功率,在控制电路上采用脉冲电流配合慢送丝方式,并且在焊接过程结束时设计有消小球和火口填充电路。 时代A120(系列)逆变气保焊机的特点主要有: ●设有焊丝直径选择开关和电弧力调节旋钮,可广泛适用于0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm焊丝在各种规范下稳定焊接。 ●焊接规范匹配裕度宽,干伸长变化补偿能力强(不同精细调节即可实现很好的焊接)。 ●各种规范下过渡稳定,瞬时短路少,飞溅率低。 ●综合线缆可加长至50m。 ●成形好,熔深大,不咬边。 ●备有多种送丝机可供选择,以适应各种生产环境。 ●数字预设焊接电压和电流。 ●设有过流、过热、欠压等多种保护电路。 目前,时代逆变波控气体保护焊机已经做到了在国内同行中领先的水平,与传统的可控硅气体保护焊机相比,其优越性十分明显。时代集团公司的目标是不断总结创新,制造出用户迫切需要、性能理想、质量可靠的中国品牌的焊机,向着国内国际一流水平努力奋斗!  相似文献   

7.
《电焊机》2000,30(7):48
A120-400/500(系列)是集时代集团公司前几代气保焊机的研制、开发、生产的经验,结合气保焊机的近期发展趋势,在时代IGBT逆变电源的基础上通过采用电子电抗器对短路过渡过程进行波形控制技术的新一代半自动熔化极气保焊机.  相似文献   

8.
论述了 C O2 短路过渡过程及波形控制的基本概念, 针对熔滴过渡过程中的不同阶段, 利用 I G B T逆变弧焊电源动特性好, 响应速度快 (小于1 m s) 的优势, 分别对燃弧和短路, 尤其是短路全过程施加合理的控制信号, 在输出端得到符合工艺要求的焊接电流波形, 从而控制焊接过程的飞溅、焊丝的熔化、熔滴的过渡及焊缝的成形。简要介绍了基于上述理论设计的时代集团公司 A120500 气保护焊机, 该机输出电流范围50~500 A, 输出电压范围15~45 V, 完全适应08~16 m m 实芯钢焊丝的全位置焊接要求。  相似文献   

9.
针对CO2短路过渡气体保护焊过程中的飞溅问题,通过焊接质量分析仪采集电压、电流动态信息,找到与飞溅相关的熔滴缩颈、熔滴短路和熔滴小桥爆断时刻的标志信息,为短路过渡气保焊过程在线监控提供高品质的信息源.  相似文献   

10.
《电焊机》2008,38(11)
弧焊时,在焊条(或焊丝)端部形成的和向熔池过渡的液态金属滴称为熔滴。熔滴通过电弧空间向熔池转移的过程称为熔滴过渡。根据国际焊接学会(ⅡW)的分类,熔滴过渡主要有自由过渡、短路过渡和混合过渡三大类。  相似文献   

11.
CO2气保焊表面张力过渡的建模及仿真   总被引:3,自引:2,他引:3       下载免费PDF全文
表面张力过渡(也称STT)是CO2气保焊中一种极低飞溅的过渡形式,它是基于熔滴过渡理论和电子化的焊接电源基础上发展起来的。该技术已应用于西气东输的管线打底焊接。作者在对CO2气保焊表面张力过渡理论研究的基础上,利用Matlab软件建立了电源-电弧非线性系统模型,和电流型逆变器系统模型,对表面张力过渡过程中的燃弧、短路等各个阶段进行了仿真,研究了燃弧阶段熔滴长大对弧长的影响,液桥分断阶段输出电感对电流下降率的影响。研究表明液桥分断时,输出电感的大小是控制飞溅量的关键条件。将仿真波形与实际波形相比较,二者基本吻合。  相似文献   

12.
高能量密度的激光照射熔滴,使熔滴局部产生强烈蒸发,利用蒸发反力驱动熔滴受迫短路,促进熔滴脱离焊丝.以低碳钢为研究对象,搭建激光增强GMAW短路过渡焊接试验系统,对比研究了激光增强GMAW短路过渡焊接过程中激光入射位置、电弧高度对熔滴短路过渡行为的影响规律.结果表明,在焊接过程中施加一定功率的激光对熔滴短路过渡行为有明显的改善作用,可以通过激光改变熔滴的受力状态,控制过渡熔滴的尺寸,熔滴短路时间减小,燃弧时间增加,增加过渡频率,提高了焊接过程中的稳定性,激光增强后,焊缝表面成形均匀饱满,焊缝成形良好.  相似文献   

13.
《焊接》1974,(2)
工艺试验不同规范下熔滴过渡及电感的影响我们采用 NBC—500CO_2半自动焊机,用1.6毫米焊丝、直流反接进行了工艺试验,发现 CO_2气体保护焊的熔滴过渡有两种典型形式:电流小,电压低时呈短路过渡,熔深浅,焊波明显,适合全位置焊接;电流增大电压随之相应增高,熔滴呈短路和大颗粒(非短路过渡)混合状态,焊时感觉飞溅稍大,过程不稳;继续增大电流和电压,熔滴呈细颗粒过渡,飞溅较大,熔深大,效率高,  相似文献   

14.
针对车用薄镀锌板材料,为了进一步降低冷金属过渡(cold metal transfer,CMT)时产生的飞溅,研究分析了薄镀锌板CMT搭接焊接工艺特性.采用Baumer HX 13工业级高速摄像机拍摄了CMT焊接熔滴过渡图像,利用NI PXI数据采集系统采集了CMT焊接电流电压信号.主要研究了短路前期阶段与短路后期阶段电流电压对CMT熔滴过渡的影响规律,同时分析了焊枪倾角对薄镀锌板CMT搭接焊接熔滴过渡行为的影响.结果表明,当CMT短路阶段电流小于基值阶段电流时,电信号波形未出现扰动现象,焊接过程稳定;当降低短路后期电流约5 A时,能够有效降低CMT搭接产生的飞溅;当焊枪与垂直平面呈30°夹角时,能够获得平稳的熔滴过渡,焊接飞溅最小,焊缝熔深最大,焊缝成形最佳.故短路阶段电流小于基值阶段电流且降低短路后期电流约5 A时,采用焊枪倾角30°的焊接工艺能够实现较小的焊接飞溅,为生产实践提供理论依据.  相似文献   

15.
焊机动特性影响焊接飞溅的机理研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
本文利用微机数据采集分析系统定量研究了焊机动特性对焊接飞溅的影响关系及其作用机理。通过大最工艺实验及数据统计分析表明,在焊机从负载至短路过渡过程的电流峰值倍数I_(hd)/I_h 与焊接飞溅率间确实存在有一定量关系;通过与高速摄影同步进行的焊接电流采样分析可以认为,焊机动特性对焊接飞溅影响的实质主要在于其影响着熔滴短路过程结束时的焊接电流瞬时值。当I_(hd)/I_h 值过大时(超过2.0),熔滴短路结束重新引弧时的焊接电流值很大(接近峰值电流),对熔池金属会产生强烈冲击而引起金属飞溅现象。  相似文献   

16.
《现代焊接》2011,(4):64-64
主要产品:UDS三相整流桥系列(200—600A,适用于CO2气保焊机);UDQ单相整流桥系列(40~600A,适用于焊机和充电器);整流模块MD系列(MDS、MDQ、MDC等50-800A,适用焊机和逆变器);  相似文献   

17.
脉冲激光驱动的GMAW短路过渡行为控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
试验研究了单侧脉冲激光照射熔滴控制短路过渡的行为.高能量密度的瞬时脉冲激光作用在熔滴上,产生的局部强烈的蒸发反力驱动熔滴受迫短路,形成液桥,完成收缩、破断,促进熔滴脱离焊丝.在无电弧条件下观察单侧脉冲激光驱动熔滴过渡的基础上,进一步分析了小电流下单侧脉冲激光驱动短路过渡的效果.结果表明,在焊接过程中施加一定能量密度和频率的脉冲激光对短路过渡行为有明显的改善作用,并能通过脉冲激光功率控制熔滴的尺寸,调节脉冲激光频率控制熔滴过渡频率,实现一脉一滴的过渡形式,提高焊接过程的稳定性.  相似文献   

18.
基于高速CCD摄像的短路过渡焊接熔滴检测与分析   总被引:3,自引:3,他引:3       下载免费PDF全文
建立了基于高速CCD摄像的熔滴图像检测和焊接电流、电弧电压同步采集系统,在给出短路过渡模式下的熔滴尺寸定义并简述基于MATLAB平台的熔滴尺寸与电弧信号分析系统的基础上,对平特性电源短路过渡CO2焊接熔滴尺寸变化特征及其与工艺性能间的关系进行了试验研究.结果表明,熔滴尺寸呈分散性较大的正态分布(1~2倍焊丝直径),过大或过小的熔滴尺寸均不利于短路过渡焊接过程的稳定性.根据熔滴的形成和过渡过程,初步分析了影响熔滴尺寸的主要因素及控制熔滴尺寸的途径,即短路过程结束后焊丝端部的残余液态金属量和燃弧能量的随机性导致了熔滴尺寸的不确定性,对其进行有效控制将提高熔滴尺寸和短路过渡过程的一致性,进而改善短路过渡CO2焊接的工艺性能和焊接质量.  相似文献   

19.
罗怡  谢小健  朱洋  万瑞  胡绍裘 《焊接学报》2015,36(4):83-86,91
通过在线检测铝合金脉冲MIG焊接过程的结构负载声发射信号,研究熔滴过渡模式和行为的时频域表征.结果表明,熔滴过渡声发射信号波形以及熔滴过渡声发射事件的有序性和周期性可以反映脉冲MIG焊接过程熔滴过渡的稳定性和周期性.随着脉冲频率和焊接热输入的增大,熔滴过渡模式由短路过渡转变为射滴过渡,过渡熔滴体积得到逐步细化,表现出递减的声发射能量释放特征.当熔滴过渡为短路过渡模式时,熔滴过渡声发射信号的频域范围较宽,且较为集中在高频部分;当熔滴过渡为射滴过渡模式时,熔滴过渡声发射信号的频率分布范围更窄,且集中在低频部分.随着熔滴过渡模式由短路过渡模式逐渐转变为射滴过渡模式,由熔滴过渡引入的能量变化呈现出先减小再增大的趋势.  相似文献   

20.
利用Matlab/Simulink对全数字控制CO2焊的短路过渡过程进行了仿真,建立了“功率变换电路单元一数字控制单元一送丝单元一短路过渡负载单元”的CO2焊系统仿真模型,从整体上对CO2焊全数字控制逆变焊机系统进行了研究。短路过渡负载模型中考虑了燃弧期间和短路期间熔滴的动态变化过程,采用电弧弧长和电爆炸理论来确定短路燃弧与否,从而使数字控制的效果直接在熔滴行为和电弧行为上得以体现。仿真波形与试验结果基本一致,证明所建的系统仿真模型是正确的。  相似文献   

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