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文檔簡介
1、雙絲焊作為一種高效的焊接方法,成為國內(nèi)外許多學(xué)者研究的重點和熱點。本文借助高速攝影儀及漢諾威數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),將電流、電壓波形與電弧形態(tài)和熔滴過渡結(jié)合起來,重點研究了不同參數(shù)下雙絲GMAW電弧形態(tài)和熔滴過渡特征。
研究了雙絲CO2焊不同電流組合和不同參數(shù)下的電弧形態(tài)及熔滴過渡特征。前后絲電流都為非脈沖時,電弧間的電磁干擾嚴重,在實際生產(chǎn)中幾乎沒有應(yīng)用;當(dāng)前后絲電流在脈沖和非脈沖交叉組合下,為了降低電磁力的干擾,兩絲都配以小電流、低
2、電壓,熔滴以短路形式向熔池中過渡,焊接過程較穩(wěn)定;通常,前絲決定熔深,后絲則影響焊縫表面成形,因此可以根據(jù)不同需要選擇不同工藝。當(dāng)前后絲都為脈沖電流時,兩絲采用小電流配低電壓時,使弧長較短,保證電弧間的干擾較小,使熔滴采取穩(wěn)定的短路過渡,焊接質(zhì)量良好。增加電壓值及干伸長度,弧長也隨之增大,此時電弧擺動加??;熔滴以大顆粒形式過渡,焊接過程不穩(wěn)定,飛濺嚴重;若在增加弧長同時增大電流,此時電弧變窄,多種熔滴過渡方式并存,焊接過程極不穩(wěn)定。
3、r> 在雙絲MIG/MAG焊中,前后絲電流在脈沖和非脈沖交叉組合下,為了降低兩弧之間的電磁干擾,非脈沖電流使用低電流,小電壓,使之實現(xiàn)短路過渡;使用脈沖電流的焊絲則實現(xiàn)一滴的射滴過渡。這時增加電流或者電壓都會使電磁干擾作用上升,熔滴過渡偏離焊絲軸線。前后絲都采用脈沖電流時,脈沖峰值和脈沖時間是影響熔滴過渡的主要因素,本文所采用的焊接電源固定了脈沖峰值,調(diào)節(jié)脈沖時間,當(dāng)脈沖時間較短時,熔滴主要通過多脈一滴的過渡方式,該種過渡方式下的焊縫
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