但氧化钍(THO2)有微量放射性。③铈钨极在钨中加入2%以下的氧化铈(CeO),就制成了铈钨极。其主要特点是:没有放射性,许用电流增大,热电子发射能力强,电弧稳定,热量集中,使用寿命长,端头形状易于保持。5.电流种类和极性氩弧焊既可以使用直流电又可以使用交流电。而在使用直流电时,直流正极性应用**广。电流种类及极性不同时,电弧的特点也截然不同。(1)直流反极性产生两种极重要的物理现象,即“阴极破碎作用和钨极过热问题”。①阴极破碎作用。电流在直流反极性时,由于焊件是阴极,电弧空间的正离子飞向焊接熔池及其附近的区域,质量大的正离子带着很大的动力撞击其表面,释放出很多能量,正离子撞击阴极释放出的能量要比电子撞击阳极表面释放出的能量多。在正离子的撞击作用下,金属表面氧化膜被破坏,甚至发生分解、蒸发而消失,液态金属附近的母材表面清洁而光亮。冷却以后,焊缝表面无氧化膜,成形美观。这就是阴极破碎作用,被***应用于化学性质非常活泼的金属,如铝、镁及其合金的焊接。②钨极过热由于钨极是阳极,电子以很高的速度轰击钨极,放出大量的热量,造成钨极温度升高,降低钨极使用寿命,因而除了焊接铝镁合金外,一般很少使用。。可焊接不锈钢、高温合金、钛合金、铝合金等材料,用于核能、航空航天、船舶、电子、冶金等工业。D6-800氩弧焊售价
使得手开关不到于因电流过大而损坏;2、焊接结束,手开关断开后,Q2导通,CW3525的8脚电位被拉低,电路停止输出,而C17上仍充有电能,它通过R6、R7放电供给Q3导通,保持电磁阀导通延时供气。实现了焊接对电流、气体的控制要求。氩弧焊高频高压电流1、产生:氩弧焊的起弧需要高压,为了能在手弧焊的基础上产生高压并送到输出回路,采用了如图2的电路。[3]2、工作原理:(1)升压变压器;图中变压器为24:70,将307电压升高约3倍。(2)采用4倍压整流电路;如图(C11~C14、D11~D14)来产生高压:图2①当升压变压器(T1)初级流过一正脉冲电流时(电压值为U),N2产生一上正下负(正向)的感应电动势,并给电容C14充电,使电容C14的端电压也为U,(方向如图);且由于线圈续流和D14的作用,在主变中无电流流过时,C14也不能放电;②升压变压器流过一等值的负脉冲电流时,在N2上产生一上负下正的感应电动势(值为U),给C11充电。使得C11上的压降VC11=VC14+U感应=2V,方向如图;③升压变压器T1再流过一正脉冲电流时,N2上又产生上正下负的感应电动势,这时,电容C13充电,端电压VC13=VC11+U感应-VC14=2V,方向如图;④升压变压器的电流方向再次改变。D6-800氩弧焊售价非熔化极氩弧焊在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩。
它和钨极氩弧焊的区别:一个是焊丝作电极,并被不断熔化填入熔池,冷凝后形成焊缝;另一个是采用保护气体,随着熔化极氩弧焊的技术应用,保护气体已由单一的氩气发展出多种混合气体的广泛应用,如Ar80%+CO220%的富氩保护气。通常前者称为MIG,后者称为MAG。从其操作方式看,应用**广的是半自动熔化极氩弧焊和富氩混合气保护焊,其次是自动熔化极氩弧焊。氩弧焊机同类差别编辑氩焊机与手弧焊机在主回路、辅助电源、驱动电路、保护电路等方面都是相似的。但它在后者的基础上增加了几项控制:1、手开关控制;2、高频高压控制;3、增压起弧控制。另外在输出回路上,氩弧焊机采用负极输出方式,输出负极接电极针,而正极接工件。氩弧焊机主流型号编辑WSE5系列交直流方波氩弧焊机WSE5系列交直流方波氩弧焊机WSE系列交直流多用氩弧焊机。
通过一个四绕组变压器T进行隔离降压转换为低压大电流的高频交流方波;**后经二极管VD1、VD2、VD3、VD4整流以及双胞平衡电抗器L滤波后输出直流电。由此可以提高使用寿命,避免局部电压过高,从而提高使用寿命。实施例2:一种基于ISOP拓扑技术的氩弧焊机,如图2所示,在实施例1的基础上,还设置电容C1、C2、C3、C4。电容C1和电容C3并联,电容C2和电容C4并联,电容C1和电容C2串联在正极端21和负极端22之间,电容C1和电容C2之间的连接点连接功率开关IGBT4和功率开关IGBT6之间的连接点。电容C1、C2、C3、C4起到滤波的作用,提高电流平稳性,降低电流的尖峰脉冲。电容C3上还并联有电阻R1,电容C4上还并联有电阻R2,电阻R1和电阻R2阻值相同。可以保证每一个电容上获得的直流电压一致,避免因为其中一只电容长时间分得电压过高而损坏。电容C1和电容C2为电解电容,电容C3和电容C4为无极电容。电解电容C1和C2在工作时,在电解电容的直流电压上将会产生高频电压尖峰。为了抑制此高频电压尖峰,通常在电解电容两端并联无极性小容量的高频电容C3和C4,从而提高工作稳定性。实施例3:一种基于ISOP拓扑技术的氩弧焊机,如图3所示,在实施例2的基础上正极输出端4连接焊枪6。氩弧焊对于低熔点和易蒸发的金属(如铅、锡。锌)来说,焊接较困难。
钢瓶涂灰色漆,并标有“氩气”字样。纯氩的化学成分要求为:Ar≥99.99%;He≤0.01%;O2≤0.0015%;H2≤0.0005%;总碳量≤0.001%;水分≤30mg/m3。氩气是一种比较理想的保护气体,比空气密度大25%,在平焊时有利于对焊接电弧进行保护,降低了保护气体的消耗。氩气是一种化学性质非常不活泼的气体,即使在高温下也不和金属发生化学反应,从而没有了合金元素氧化烧损及由此带来的一系列问题。氩气也不溶于液态的金属,因而不会引起气孔。氩是一种单原子气体,以原子状态存在,在高温下没有分子分解或原子吸热的现象。氩气的比热容和热传导能力小,即本身吸收量小,向外传热也少,电弧中的热量不易散失,使焊接电弧燃烧稳定,热量集中,有利于焊接的进行。氩气的缺点是电离势较高。当电弧空间充满氩气时,电弧的引燃较为困难,但电弧一旦引燃后就非常稳定。(2)氦气(He)。氦气在空气中的含量很少,按体积计算只占0.0005%,密度约为氩气的1/10。因而为了获得良好的保护效果,就要加大流量。用氦气保护时,电弧电压比氩要高得多,氦弧的发热量要比氩弧大得多。因此,氦气保护焊可焊接大厚度工件及导热性好的材料,如铜及铜合金,也用于不锈钢管的高速机械化焊接。氩弧焊与焊条电弧焊相比对人身体的伤害程度要高一些。D6-800氩弧焊售价
在精密铸件缺陷的修补领域可以使用冷焊机来替代氩弧焊。D6-800氩弧焊售价
表3-16列出焊接电流和喷嘴直径、气体流量的关系。氩气保护效果的评定,主要是根据焊缝表面的颜色。焊接表面色泽和气体的保护效果见表3-17。4.操作技术钨极氩弧焊的操作技术包括引弧、填丝焊接、收弧等过程。(1)引弧①短路引弧法(接触引弧法),即在钨极与焊件瞬间短路,立即稍稍提起,在焊件和钨极之间便产生了电弧;②高频引弧法,是利用高频引弧器把普通工频交流电(220V或380V,50Hz)转换成高频(150~260kHz)、高压(2000~3000V)电,把氩气击穿电离,从而引燃电弧。(2)收弧①增加焊速法,即在焊接即将终止时,焊炬逐渐增加移动速度;②电流衰减法,焊接终止时,停止填丝使焊接电流逐渐减少,从而使熔池体积不断缩小,**后断电,焊枪或焊炬停止行走。(3)填丝焊接填丝时必须等母材熔化充分后才可填加,以免未熔合,填充位置一定要填到熔池前沿部位,并且焊丝收回时尽量不要马上脱离氩气保护区。五、CO2气体保护焊操作规程1.准备工作(1)认真熟悉焊接有关图样,弄清焊接位置和技术要求。(2)焊前清理。CO2焊虽然没有钨极氩弧焊那样严格,但也应清理坡口及其两侧表面的油污、漆层、氧化皮以及铁金属等杂物。(3)检查设备。检查电源线是否破损;地线接地是否可靠。D6-800氩弧焊售价
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