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CO_2气保焊机动特性的要求

气保焊机动特性的要求#$段红海#,李力#,殷树言!,黄鹏飞!8#(时代集团公司,北京#96;!(北京工业大学,北京#!!:摘要:分析了%!焊机的动特性指标及传统晶闸管焊机的动特性控制方法,指出由于逆变焊机的出现,对%!焊机动特性指标提出新的要求。针对2345逆变%!焊机的特点,研究了不同的短路过渡波形控制方式。提出一种短路燃弧状态控制法,并进行了相应的工艺试验对比。最后提出了新的%!焊机动特性指标。关键词:动特性;逆变;%!焊机;状态控制法中图分类号:536+6(7文献标识码:4%!焊短路过渡中不断地重复燃弧—短路—燃弧的过程,所以焊丝的熔化过程、熔滴过渡过程和熔池行为都发生周期性的改变,如图#所示:图!短路过渡的熔滴过渡示意图这说明,短路过渡时负载的变化是十分激烈的。对电源有较高的要求,也就是说要求电源的动特性适应负载的变化特点,以便获得稳定的焊接过程,较小的焊接飞溅及良好的焊缝成形。然而什么是焊机的动特性呢?又怎样改善焊机的动特性呢?本文就这些问题进行了探讨。图$短路过渡动特性指标示意图)!*)#可用!(*!#!表示)’*)#可用!(*!##表示#$焊接电源动特性在#$$’年焊接学会出版的《焊接词典》中,关于电源动特性的定义为:对于一定弧长的电弧,当电弧电流发生连续的快速变化时,电弧电压与电流瞬时值之间的关系。用以表征对负载瞬变的适应能力。短路过渡%!焊的电源动特性随着电源技术的进步,电源工作频率不断提高,动态响应能力也随之增强。最初电源动特性指标有三项:#()!*)#———短路电流上升速度!($%———短路峰值电流+()’*)#———短路到燃弧电源电压恢复速度随着电源技术的进步,反映电源动特性的具体指标也随着改变,上述动特性指标已不再适合,本文将提出新的看法。!图%整流焊机主电路等效电路(#!,)(#-./(0*#)(#)+,)式中(———电源电压,-)———短路时回路内阻,+———输出滤波电感,1$晶闸管整流电弧焊机的动特性最初,%!焊机为旋转直流焊机。因其电磁惯性大,所以细丝%!焊的工艺性不好,由短路到燃弧的电源电压恢复速度过低,从而影响电弧再引燃。因此解决动特性问题的出发点是如何降低旋转焊机的电磁惯性。当硅二极管和晶闸管出现后,大功率整流焊机问世。该机的电磁惯性极小,于是在短路过渡焊接时,)!*)#和$%均很大,而引起较大飞溅,焊接过程十分“暴躁”。为此,必须在电路中串入铁磁电感来调节动特性。其等效电路如图+所示。由式可见有如下二个特点,#电流随时间呈指数曲线规律变化。开始时电流上升速度很快,以后,上升速度减慢。$电流变化速度)!*)#与+和((电源电压)有关。当电源电压不变时,)!*)#主要决定于电感+。通常电源动特性主要是由电感决定的。电感小时,)!*)#较大,$%也较大,反之电感大时,)!*)#较小,$%也较小。前者电弧“暴躁”,飞溅较大,而后者飞溅较小,过程稳定。但是当电感过大时,由于)!*)#太小,而引起焊丝固体短·试验研究·!#焊接技术!年#!月第!$卷增刊还影响焊缝成形,电感合适时,焊缝成形美观,而电感较小时,焊缝呈窄而高状。通常整流焊机的直流电感根据焊机的额定电流来选择,如表#所示。感,所以工艺效果不十分理想,而短路———燃弧的电压恢复速度却不成问题。这种焊机从67$年代期间一直占领着市场。!逆变式#$焊机的动特性控制逆变式12!焊机的工作频率为!845左右,也就是工作周期为9:左右,大大提高了电源的动态响应能力。12!短路过渡焊的频率一般为数#45,远低于逆变电源的工作频率。所以,逆变电源有可能针对短路过渡的不同阶段的不同特点分别予以控制,但这仅仅提供了一个良好的基础条件,却不能保证逆变焊机具有良好的动特性。表直流电感的选择对于某台焊机来说,直流电感是固定的,当焊丝直径或焊接电流改变时,电源的动特性往往不是工艺要求的最佳状态。对于整流焊机来说,这是难以解决的。由式%#还可看出,改变电源电压能改变焊接电流和调节电源动特性。短路电流上升速度可由式%!求得,如图’所示。12!焊的工艺特点逆变12!焊机的动特性的可塑性很强,为实现低飞溅和良好的焊缝成形,先研究短路过渡过程。如图#,在短路初期,熔滴和熔池之间会形成小桥,由于其直径很小,电磁收缩力的作用将阻碍熔滴过渡,所以此时应抑制电流的上升,使其保持在一较低值,以利于熔滴在熔池表面摊开,而且如果此时电流上升太快,将会使熔滴排开或使小桥爆断,形成瞬时短路,产生大滴飞溅。下一个阶段(图#=),当熔滴摊开后,使电流迅速上升,以加速形成颈缩。此后(图#),为减小短路飞溅,应使短路峰值尽可能小,所以后期的电流上升速度应减小。而在燃弧期间(图#(、图#),为了改善焊缝成形,应当提高燃弧能量。3;!逆变式12!焊机的控制方案根据短路过渡的特点,12!焊接电源的动特性可以

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