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焊接工艺和设备的
焊接工艺与设备 南华大学 张元钟 弧焊电源概述 电弧焊是焊接方法中最重要的一个大类 焊条电弧焊设备:弧焊电源、焊钳 埋弧焊设备:弧焊电源、控制箱、小车、送丝机构 气体保护焊和等离子焊:弧焊电源、控制箱、送丝机构、焊枪、气路、水路等。 不同的电弧焊需要相应的电弧焊机,而弧焊电源则是电弧焊机中的核心部分。是为焊接电弧提供电能的一种装置。必须具备电弧焊接所要求的电气性能。 弧焊电源的发展趋势 1、IGBT式弧焊逆变器(绝缘栅晶体管) 2、数字式控制技术 3、短路熔滴过渡电流波形的数字化控制 4、多个弧焊电源的组合工作与协同数字化控制,双丝、三丝高速高效MIG/MAG脉冲焊/埋弧焊。 第一章 焊接电弧及基本要求 一、焊接电弧的物理本质和引燃 气体原子的激发与电离 电子发射 接触引弧 非接触引弧 二、焊接电弧的伏安特性 2、焊接电弧的电特性 焊接电弧的静特性(伏安特性) 一定长度的电弧在稳定状态 下,电弧电压与电弧电流之间的 关系。焊接电弧是非线性负载。 Uf=f(If) U形特性曲线由三段组成: Ⅰ段:下降特性 Ⅱ段:平特性 Ⅲ段:上升特性 焊条焊、埋弧焊,TIG焊、等离子焊的电弧一般工作在平特性段,MIG焊、水下焊工作在上升段。 焊接电弧的动特性 在一定弧长下,当电弧电流很快变化时,电弧电压与电流瞬时值之间关系。 uf=f(if) 由于热惯性,电压的变化总 是滞后于电流的变化。 当电流变化速度越小, 静、动特性就越接近。 三、交流电弧 交流电弧在本质上与直流电弧相同,但有如下特点: 1、电弧周期性的熄灭与引燃 2、电弧电压和电流波形发生畸变 3、热惯性作用较为明显 四、焊接电弧的分类及其特点 按电流种类:交流电弧、直流电弧、脉冲电弧 按电弧状态:自由电弧、压缩电弧 按电极材料:熔化极电弧、非熔化极电弧 第二章 对弧焊电源的基本要求 除了一般对电力电源的要求外,从满足弧焊工艺角度看,应满足以下要求: 1、保证引弧容易 2、保证电弧稳定 3、保证焊参数稳定 4、具有足够宽的焊接参数调节范围 为满足上述工艺要求,弧焊电源的电特性就考虑以下四个基本方面: 1、对电弧电源空载电压的要求 2、对弧焊电源外特性的要求 3、对弧焊电源调节性能的要求 4、对弧焊电源动特性的要求 一、对弧焊电源空载电压和外特性的要求 1、电源外特性 在电源参数一定的条件下,改变负载时,电源输出的电压稳定值Uy与输出的电流稳定值Iy之间的关系。 Uy= f(Iy) 直流电源Uy 和Iy为平均值,交流电源为有效值。 一般直流电源的外特性方程式为 Uy= E-Iyr0 E——直流电源的电动势,r0——电源的内阻 当内阻r0>0时,随着Iy增加Uy下降,此时外特性为下倾直线。 r0越大外特性下倾程度越大。 内阻r0=0时, Uy= E,这时输出电压不随电流变化,电源外特性为平特性或恒压特性。 一般负载(如电灯、电炉等),要求r0越小越好, 这样当与电源并联的某一个负载变化时,不会影响其他负载的运行。 2、电弧—电源系统的稳定性 稳定性包含两个方面: 1)系统在无外界因素干扰时,能在给定电弧电压和电流下维持长时间的连续电弧放电,保持静态平衡: Uf= Uy , If=Iy 为满足上式,电源外特性曲线 Uy= f(Iy)与电弧静特性曲线 Uf= f(If)必须能够相交。 2)当系统一旦受到瞬时的外界干扰,破坏了原来的静态平衡,造成了焊接参数的变化,但当干扰消失后,系统能够自动地恢复稳定平衡,使焊接规范重新恢复。 对于A0点: 当某种因素使工作点A0的电弧电流减小⊿If时,电源工作点→B1,此时弧焊电源电压为: Uy= Uf+⊿Uy 电弧工作点→ B2,此时Uy﹥Uf ,供大于求,使电流增加——→ ⊿If↓ ——→ A0 (平衡点) 同理,当电弧电流增大时,也能使电弧电流自动恢复到平衡点A0 。 对于A1点: 当电弧电流增加时,同样会出现Uy﹥Uf ,使电流继续增加直至工作点→A0达到平衡,不能回到原工作点A1。 如果电弧电流减小,则出现相反的情况,电流继续直至电弧熄灭。 ——所以A1不是稳定工作点。 以上结论由直流电弧得出,其系统稳定条件同样适于交流弧焊电源。 3、对弧焊电源外特性曲线的要求 弧焊电源外特性必须同时满足两个方面的要求: 满足“电源—电弧”的稳定性; 保证焊接工艺参数的稳定。 一定形状的电弧静特性需要选择适当形状的弧焊电源外特性与之相配合,才能满足以上两个要求。 弧焊电源外特性还关系到电源的引
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