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电焊机的分类(按焊接方法分) 电弧焊机的分类(按焊机结构原理分) 焊接电弧的概念 两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接. 电弧是一种气体放电现象。所谓气体放电,是指两电极存在电位差时,电荷通过两电极之间气体空间的一种导电现象。 焊接电弧由阳极区、阴极区和弧柱区构成。通常把靠近正极的电极称为阳极区,靠近于负极的称为阴极区,它们之间的部分称为弧柱区。 焊接电弧的特性 焊接电弧的动特性 电弧动特性是指在一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压和 电流瞬时值之间的关系 uf=f(if)。 如果下图中电流由a点以很快的速度连续增加到d点,则随着电流的增加,使电弧空间温度升高,但后者的变化总是滞后于前者,这种现象称为热惯性。 当电流增加到b时,由于热惯性关系,电弧空间温度还没达到ib时稳定状态的温度。由于电弧空间温度低,维持电弧燃烧的电压不能降到b点,而将提高b′点,以此类推,对应于每一瞬间电弧电流的电弧电压就不在abcd红线上,而是在a b′ c′d黄线上。 这就是说,在电流增加的过程中,动特性曲线 上电弧电压比静特性曲线上的电弧电压值高。反 之,在电弧电流减少时,由于热惯性的作用,对 应于每一瞬间电弧电流的电弧电压将低于静特性 之电压而得到a b〞 c〞d曲线。 因此a b′ c′d和a b〞 c〞d曲线为电弧的动特 性曲线。 焊接电源的外特性 MIG焊机输出特性 操作者: 预设定送丝速度和期望的焊接电压 焊接电源: 维持电弧恒定的长度 提供恒定的送丝速度 电流作出较大的变化以维持恒定的电弧长度 电弧长度与焊接电压成比例 传统上使用小线径的焊丝和快的送丝速度。 * * 本片内容 焊机的分类 焊接电弧的特性和控制 手工电弧焊机 埋弧焊机 氩弧焊机 等离子弧焊机 熔化极气体保护焊机 电焊机 焊机 特种焊机 电弧焊机 电阻焊机 其他电焊机 摩擦焊机 激光焊机 气焊机 火焰钎焊机 电渣焊机 电子束焊机 高频焊机 点焊机 凸焊机 对焊机 缝焊机 电弧焊机 交流电弧焊机 直流电弧焊机 逆变交流焊机 动圈式交流焊机 动铁心式交流焊机 抽头式交流焊机 逆变式直流焊机 可控硅整流焊机 抽头式整流焊机 旋转直流发电焊机 引擎发电直流焊机 0 Uf If Ⅰ Ⅱ Ⅲ 电弧静特性曲线 焊接电弧的电气特性主要包括静特性和动特性 一定长度的电弧,在稳定状态下电弧电压Uf与电弧电流If之间的关系,称为焊接电弧的静态伏安特性,简称伏安特性或静特性,表示为: Uf=f (If)。 焊接电弧是非线性负载,电弧两端的电压与通过电弧的电流之间不成正比例关系。当电弧电流从小到大在很大范围内变化时,焊接电弧的静特性近似呈U形曲线,见右下图。 U形曲线可分为ⅠⅡⅢ段。在Ⅰ段,电弧电压随电流的增加而下降是下降特性段;在Ⅱ段,电弧电压不随电流而变化,是平特性段;在Ⅲ段,电弧电压随电流增加而上升,是上升特性段。 在正常焊接时,焊接电弧并不包括电弧特性曲 线的所有部分。手工焊、埋弧焊、氩弧焊等多 半工作在平特性段,MIG和MAG焊则工作在上升段。 0 Uf If 电弧动特性曲线 ia ib ic id a b b′ b〞 c c′ c〞 d 通常焊接电源输出外特性可分为以下几种: U I 0 I I I I I I 0 0 0 0 0 0 恒流特性 钨极氩弧焊 非熔化极等离子焊 缓降特性 手弧焊 变速送丝埋弧焊 缓降特性 手弧焊 粗丝C02焊,埋弧焊 恒流带外拖 一般手弧焊 恒压特性 等速送丝气保焊 细丝埋弧焊(<3mm) 上升特性 等速送丝细丝气保焊 双阶梯特性 熔化极脉冲弧焊 微机控制的脉冲自动弧焊 U U U U U U 输出特性调节示意图 U o I a b c d Ifmax Ifmin Ufmin U0 Ufmax Uf If 图中,abcd为负载特性线,ABC焊机动特性曲线, Ufmax是焊机最大焊接电压, Ufmin是焊机最小焊接电压, Ifmin为最小焊接电流, Ifmax为最大焊接电流, Uf、If为焊接电流。因此bcd线为焊机正常工作范围,焊机可在bd间任意位置获得稳定工作点。 A B C
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