熔滴短路过渡频率测量装置制作及其在教学中的应用*
2011-06-13刘新林
河南工学院学报 2011年4期
关键词:测量
刘新林
(河南机电高等专科学校材料工程系,河南 新乡 453000)
1 引言
CO2气体保护焊接方法从20世纪50年代初问世以来,以其高效、节能和成本低等特点受到人们极大的关注。近年来,其在国内外焊接领域发展很快,在实际生产中的应用日趋广泛,现已成为一种重要的焊接方法。在实际应用中,CO2焊常采用熔滴短路过渡方式以适应薄板焊接和全位置焊接的工艺要求。对于采用熔滴短路过渡的焊接过程稳定性,常以熔滴短路过渡频率之高低来作为其的衡量标准之一。为此我们制作了熔滴短路频率测量装置,用于实验教学,以使学生们在理论学习和实践中,对焊接过程有一个立体的感知,为今后的学习和工作打下一定的基础。
2 短路过渡过程之电弧电压、电流波形的形成及特点
2.1 熔滴短路过渡电压、电流波形的形成
稳定焊接过程下的电流、电弧电压波形如图1所示。电弧引燃后,焊丝受热的作用,端头开始熔化并形成熔滴(如图中⑤)。随着焊丝熔化,熔滴继续长大(如图中⑥⑦⑧),此时电弧向焊丝传递的热量减少,焊丝的熔化速度减慢,而焊丝的送进速度保持不变,此时送丝速度比熔化速度快,使熔滴接触熔池造成短路(如图中⑨①)。短路瞬间电弧熄灭,电弧电压急剧下降至零伏。由于焊接回路电感的抑制作用,使短路电流以一定的速率上升。同时,在电磁收缩力、表面张力等力的作用下,焊丝与熔池间的熔滴金属向熔池润湿和转移,随后形成缩颈(如图中③),且逐渐变细(如图中④)。……
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