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对于波控短路过渡CO2焊,电弧峰值电流Ipa,电弧基值电流Iba以及由峰值电流切换到基值电流所用的时间(拖尾时间tw)等电流波形参数是可调的,它们对过渡稳定性和焊缝质量具有很大影响,利用正交试验,对不同送丝速度下电流波形参数进行了优化.结果表明,电弧峰值电流的影响最大.送丝速度为320 cm/min时,电流波形参数Ipa,Iba和tw无论如何调整,飞溅率均在2.5%以上,焊缝表面质量差;送丝速度为360~400 cm/min时,最优电流波形参数为:Ipa=440 A,Iba=50 A,tw=0.6 ms.而在400 cm/min的送丝速度下,在宽广的电流波形参数范围内(Ipa为440~480 A,Iba为30~50A,tw为0.6~0.8 ms)均可获得飞溅率极低、焊缝表面质量好的稳定焊接过程. 相似文献
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为了减少CO2气体保护短路过渡焊的飞溅,本文提出了短路过渡过程的闭环实时控制思想并进行了试验研究。在熔滴与熔池发生短路及液体小桥爆断这两个最容产生飞溅的时刻,利用大功率电子关元件切换焊接回路外串电阻的方法及时降低焊接回路中的电流。在前一时刻维持较低电流至溶滴与熔池充分接触,在后一时刻维持较低电流至熔滴过渡完毕,该方法能有效地抑制由瞬时短路造成的大颗粒飞溅和由电爆炸产生的细颗粒飞溅,实现了CO2气体保护焊短路过渡过程的闭环实时控制。 相似文献
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针时CO2气体保护焊飞溅大的缺陷,设计出一套电磁作用装置。在研究短路过渡飞溅产生原因的基础上,初步尝试了用纵向磁场来控制CO2气体保护焊飞溅。实验证明,在一定的焊接规范下.外加纵向磁场有效地控制了短路过渡中的焊接飞溅。 相似文献
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短路过渡CO2焊溶滴过程控制 总被引:3,自引:0,他引:3
CO2短路过渡焊接是一种高效、节能的焊接方法,全其飞溅大、熔深浅的问题一直未能根本解决本文在研究CO2短路过渡焊接电弧熔滴过渡机理和飞溅产生原因的基础上,提出并实现用于检测液桥收缩程度的电阻变化率检测法,在此基础熔滴短路过渡模式下焊接电弧的闭环控制,有效地抑制了短路过渡中的焊接飞溅,取得较好的工艺效果。 相似文献
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短路过渡CO2气体保护焊由于低成本、高效率、便于实现全位置焊接,广泛应用在工业制造领域,但是在焊接过程中,特别是在较高的焊接电流下,存在许多诸如飞溅,成形差,过渡过程不稳定等问题. 文中提出了一种通过施加同步磁场来改善焊接中存在的问题的新方法. 研究了不同类型的燃弧段同步磁场对焊接过程的影响. 用激光作为背光,采用高速摄像系统拍摄焊接过程,观察熔滴过渡过程,计算熔滴的大小和过渡频率等. 结果表明,在纵向同步磁场的作用下,可以有效地减少燃弧时间;施加同步磁场后,熔滴过渡频率范围都得到不同程度的缩小,熔滴过渡过程更稳定,并且在纵向磁场Im(LMF) = 200 A时,熔滴的过渡频率大幅增加;磁场作用下,带尖角的熔滴变为圆润无尖角的球形或椭球的熔滴,熔滴的尺寸减小. 相似文献
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在CO2气体保护焊过程中,利用表面张力过渡方法解决焊接过程中的飞溅问题时,准确地提取缩颈形成时刻这一信息是非常关键的。在缩颈形成的瞬间,电弧电压曲线先出现一个上凹的拐点,然后再急剧上升。若能从电弧电压信号中提取出拐点发生时突变的信息,则可望提取到缩颈发生的特征信息。作者利用小波分析方法具有良好的时域、频域局域性,能够很好地检测信号的局部奇异性的特点,对电弧电压信号进行了局部奇异性的检测。结果表明,小波分析方法可检测到电弧电压信号发生拐点时的位置及突变程度,可准确地提取出缩颈发生的特征信息。 相似文献
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考虑CO2短路过渡焊接过程中的随机性,建立了考虑熔滴熔池短路时刻、熔滴初始大小等因素的熔滴自适应模型. 此外,采用非对称高斯热源模型来考虑电弧热流密度沿焊接方向的非对称性,结合附加源项法考虑电弧压力、电磁力和浮力,采用连续表面张力模型计算表面张力,采用VOF方法追踪熔池表面,采用焓-孔隙度法考虑熔化凝固过程中的糊状区的动量损失,建立了CO2短路过渡焊接熔池的三维瞬态模型. 利用该数学模型计算6 mm厚低碳钢板的CO2短路过渡焊接熔池的温度场和流场的瞬态发展,模拟和试验结果的短路间隔时间概率密度分布及焊缝成形吻合良好. 相似文献
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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