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二保焊焊接回路电感,电感主要作用:
a 调节短路电流增长速度di/dt, di/dt过小发生大颗粒飞溅至焊丝大段爆断而使电弧熄灭,di/dt 过大则产生大量小颗粒金属飞溅。
b 调节电弧燃烧时间控制母材熔深。
c 焊接速度。焊接速度过快会引起焊缝两侧吹边,焊接速度过慢容易发生烧穿和焊缝组织粗大等缺陷。
d 气体流量大小取决于接头型式板厚、焊接规范及作业条件等因素。通常细丝焊接时气流量为5-15 L/min,粗丝焊接时为20-25 L/min。
e 焊丝伸长度。合适的焊丝伸出长度应为焊丝直径的10-20倍。焊接过程中,尽量保持在10-20㎜范围内,伸出长度增加则焊接电流下降,母材熔深减小,反之则电流增大熔深增加。电阻率越大的焊丝这种影响越明显。
f 电源极性。CO2电弧焊一般采用直流反极性时飞溅小,电弧稳定母材熔深大、成型好,而且焊缝金属含氢量低。
保护气体种类不同其焊接方法的区别是什么
(1) 利用CO2气体为保护气的焊接方法为CO2电弧焊。在供气中要加装预热器。因为液态CO2在不断气化时吸收大量热能,经减压器减压后气体体积膨胀也会使气体温度下降,为了防止CO2气体中水分在钢瓶出口及减压阀中结冰而堵塞气路,所以在钢瓶出口及减压之间将CO2气体经预热器进行加热。
(2) CO2+Ar气作为保护气的焊接方法MAG焊接法,称为物性气体保护。此种焊接方法适用于不锈钢焊接。
(3) Ar作为气体保护焊的MIG焊接方法,此种焊接方法适用于铝及铝合金焊接。
二保焊滴状过渡滴状过渡有两种形式:
一是大颗粒过渡,这时的电流、电压比短路过渡稍高,电流一般在400A以下,此时,熔滴较大且不规则,易形成偏离焊丝轴线方向的非轴向过渡,这种大颗粒非轴向过渡,电弧不稳定,飞溅很大,成形差,在实际生产中不宜采用。
二是细滴过渡,这时的焊接电流、电弧电压进一步增大,焊接电流在400A以上。此时,由于电磁收缩力的加强,熔滴细化,过渡的速度也随之加快。虽然仍为非轴向过渡,但飞溅相对减少,电弧较稳定,焊缝成形较好,故在生产中应用较广泛。因此,粗丝CO焊滴状过渡时,由于焊接电流较大,电弧穿透力强,母材的焊缝厚度较大,所以多用在中、厚板的焊接。
二保焊的应用
主要应用于焊接低碳钢及低合金钢等黑色金属。对于不锈钢,由于焊缝金属有增碳现象,影响抗晶间腐蚀性能。所以只能用于对焊缝性能要求不高的不锈钢焊件。此外,二保焊还可以用于耐磨零件的堆焊、铸钢件的焊补以及电铆焊的方面。目前二保焊已在汽车制造、化工机械、矿山机械等部门得到了广泛的应用。
二保焊的焊接电源的讲解
二保焊焊采用交流电源焊接时,电弧不稳定,飞溅较大,所以必须使用直流电源。细丝焊接时电弧具有很强的自调节作用。通常选用平特性或缓降特性的电源,配等速送丝机构。这种匹配可保证在受到外界干扰时,弧长迅速恢复,保证焊接工艺参数的稳定。通过改变送丝速度可调节电流。改变电源外特性可改变电弧电压,工艺参数的调节非常方便。细丝二氧化碳气体保护焊,一般采用短路过渡进行焊接,电源的短路电流上升速率应能调节,以适应不同直径及成分的焊丝。目前,硅整流电源、晶闸管电源、逆变电源在焊接设备中串接适当的电
感均能满足焊接要求。粗丝二氧化碳气体保护焊一般采用均匀送丝机构配下降特性的电源,采用弧压反馈调节来保持弧长的稳定。二氧化碳气体保护焊时一般是细滴过渡,采用直流反接,这种熔滴过渡对电源动特性无特殊要求,焊接回路中可不加电感。但利用弧焊整流器作电源时,为了抑制输出电流的脉动性,并减少飞溅,通常也加上电感。
二保焊的供气系统
供气系统的作用是使钢瓶内的二氧化碳液体变成符合质量要求,具有一定流量的二氧化碳气体,并均匀地从焊枪喷嘴中喷出,以便有效地保护焊接区。二氧化碳供气系统是由气瓶、预热器、干燥器、减压器、流量计和气阀组成。瓶装的液态二氧化碳气化时要吸热,吸热反应可使瓶阀及减压器冻结,所以在减压器之前,需经预热器加热,并在输送到焊枪之前,应经过干燥器吸收二氧化碳气体中的水分,使保护气体符合焊接要求。减压器是将瓶内高压二氧化碳气体调节为符合工作要求的低压气体。流量计控制和测量二氧化碳气体的流量,以形成良好的保护气体。电磁气阀控制二氧化碳气体的接通与关闭。现在生产的减压流量调节器是将预热器、减压器、流量计合为一体,使用起来很方便。