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薄板TIG 焊时,利用脉动电流引起熔池振荡,当脉动电流与一定尺寸熔池自然振荡频率相同时,则熔池产生谐振,造成电弧长度及电弧电压有较大的往复变化。对电弧电压变动部分进行滤波,放大并用计算机采样,发现当熔池谐振时,电弧电压变动部分达到最大幅值,谐振后幅值很快衰减。本文以熔池谐振信号做为熔透信息进行熔透控制,给出了脉动电流电源,计算机检测系统。研究了熔透信号的变化规律及影响因素,在定点电弧及对接焊时,熔池尺寸与熔池谐振频率有较好的对应关系;以焊接电弧做为传感器,用熔池谐振频率控制熔透及熔池尺寸,有很好的重复性及较高的精度,这对解决熔透闭环自适应控制有很大的实际意义。 相似文献
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熔化极脉冲焊电弧形态的可控性及其与熔滴过渡的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过试验发现熔化极脉冲焊具有电弧形态可控的特点,通过两种典型目视电弧形态的控制可以在一定程度上控制脉冲电弧的工艺特性。不同的目视电弧形态是不同的瞬时电弧形态的变化过程决定的,本文研究了脉冲电流波形、脉冲电流值和保护气氛等因素对瞬时电弧形态变化过程的影响,为控制电弧形态提供了可能的途径。熔滴过渡与电弧形态有密切的关系。不同的电弧形态决定了不同的熔滴过渡形式(?)本文用高速摄影技术通过平焊和仰焊试验对不同熔滴过渡形式进行了比较,认为一脉冲一滴(脉冲喷滴过渡)和一脉冲多滴(脉冲射流过渡)在平焊和仰焊位置都能实现有力的轴向过渡,但一脉冲多滴的过渡形式可以有更宽的规范区间。跳弧现象是射流过渡的共同物理本质,只有在出现跳弧现象之后,焊丝端头的液体金属才能产生本质的变化,并出现射流过渡的特点。连续电流射流过渡时,跳弧现象只在引弧初期出现一次,而脉冲电流的脉冲射流过渡时,跳弧现象在每次脉冲电流期间都重复出现。脉冲喷滴过渡和脉冲射流过渡时皆有熔滴在脉冲电流停止后过渡的现象。这种在脉冲电流停止后仍能实现熔滴有力过渡的原因是由于惯性作用和细长金属液柱失稳而自动截成数段,形成分离的小熔滴而实现过渡的。 相似文献
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0 INTRODUCTIONItisstilldifficulttodetectsignalsfromtopsideofweldpoolforpenetrationcontroluptothepresent .Thestickingpointishowtoeffectivelyacquiresignalsthatre flectfullpenetration .Techniquesalreadyknownincludeultrasonicdetection ,infraredsensing ,weldpo… 相似文献
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熔化极脉冲焊具有熔滴过渡和热输入量可控的特点,已是众所岗知,本文发现这种方法尚具有电弧形态可控性的特点。脉冲—射流过渡时,即使保持平均电流和电压不变,改变其他参数可以得到三种不同的目视电弧形态:束状、钟状和圆锥状。每种目视电弧形态都有其不同的加热和机械作用性能。用高速摄影观察了脉冲电流作用期间电弧烁亮区尺寸和形状的变化过程。在每一脉冲电流作用过程,如果脉冲时间足够,电弧烁亮区总是从细线状经过束状、钟状变化到圆锥状,以后就不再发生变化。我们将此变化过程的延时称为电弧形态的动态时间(t动态)。不同的目视电弧形态都足由t动态与t脉冲(脉冲时间)的相互关系所决定的。本文试验了脉冲电流幅值、脉冲电流波形、保护气体种类等因素对t动态的影响,得到了控制目视电弧形态的途径;讨论了不同电弧形态的工艺性能的特点及其原因。掌握这种目视电弧形态的可控性规律可以进一步扩大熔化极脉冲焊的应用范围,可以更成功地进行薄板焊接、单面焊反面自由成形、窄间隙焊接、全位置焊接等工作。 相似文献
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前言脉冲电流熔化极气电焊具有控制熔滴过渡和热输入量的特殊能力已是众所周知。我们通过试验发现这种焊接方法除了上述控制能力之外还具有控制电弧形态的能力,这是脉冲电流熔化极气电焊的又一重要特点。这种电弧形态的可控性在焊接生产中也具有重 相似文献