CO_2气体保护焊实心焊丝电弧物理特征分析

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1、ProductionTheme生产应用焊接CO2气体保护焊实心焊丝电弧物理特征分析中北大学焊接材料技术中心(太原市030051)戴军王宝天津三英焊业有限责任公司(301700)安静摘要采用汉诺威弧焊质量分析仪和焊接过程高速摄影,测试分析了在CO2气体保护焊条件下,实心焊丝电弧物理特性,发现熔滴短路时间大于1ms,正常短路频率越高,平均短路时间越短,飞溅越小,焊接过程越稳定。提出用24V/180A参数下大于1ms平均短路时间、熔滴平均短路频率和短路时间大于4ms短路频率作为判据来定量评价实心焊丝工艺性。关键词:

2、实心焊丝汉诺威弧焊质量分析仪焊接电弧物理中图分类号:TG422.3气体保护焊接试验,焊接参数分别为电弧电压24V,焊0前言接电流180A,送丝速度910cm/min,焊接速度约为28当前,实心焊丝仍然是CO2气保护焊中使用最广cm/min;电弧电压32V,焊接电流260A,送丝速度泛的填充材料。但与药芯焊丝相比,实心焊丝电弧稳1270cm/min,焊接速度为36cm/min。CO2气体流量定性差,飞溅大,工艺性较差。改善CO2气保护焊条件均为20L/min,焊丝伸出长度为20mm。采用直流反下实心焊丝的工艺性,是实心焊丝的

3、重要研究课题之接极性,利用汉诺威弧焊质量分析仪对焊接过程电参[1]一。文中利用高速摄影观察研究实心焊丝不同焊接参数进行测试,焊接时间每次20s。使用高速摄影机对焊接过程进行拍摄,拍摄速度2000f/s。数下焊接电弧物理现象并用汉诺威弧焊质量分析仪进行电参数测试。在对电弧物理特征参数综合分析的基2试验结果及分析础上,探讨定量评价实心焊丝工艺性的判据和评价方法,为实心焊丝工艺性研究提供科学的评价标准,为改2.1熔滴行为特征观察与分析对两种焊丝在24V/180A参数下进行工艺试验,明进和创新实心焊丝的工艺性提供依据。显地感觉到HUOXI

4、NG焊丝比DUTONG焊丝电弧稳定1试验材料及方法柔和,飞溅小,熔化均匀。拍摄的两种焊丝熔滴过渡的高速摄影典型照片见图1和图2。两者对比看出,图11.1试验材料和设备中HUOXING焊丝焊接时熔滴与熔池发生接触短路,熔选取两种实心焊丝,分别为表面敷有活性剂的滴平稳向熔池过渡,过渡过程未产生飞溅。图中拍摄CO2气体保护不镀铜实心焊丝,编号为HUOXING,镀的熔滴过渡形式反映了该焊丝熔滴的基本过渡特征。铜气体保护实心焊丝,编号为DUTONG。焊丝直径均而图2中可以看出DUTONG焊丝焊接过程中产生飞为1.2mm,在Q235低碳钢钢管

5、上利用携带焊枪的自溅,这种飞溅是在熔滴短路时发生的,很明显是电爆炸动行走小车进行自动焊接,钢管内径120mm,壁厚10飞溅。在观察放映高速摄影电影时,看到这种飞溅并mm,长450mm。电焊机采用时代公司产ZB-500型不是偶然发生的现象,而是较频繁地出现。CO2气保焊机,为了研究焊接时熔滴过渡等电弧物理HUOXING焊丝表面涂敷了主要是由易电离元素现象,采用Pentazet-16型德国产高速摄影机。采用德组成的活性剂,不仅提高焊接时电弧的稳定性,而且形国汉诺威大学发明的HA--4E型汉诺威弧焊质成敞开型电弧,扩大了极性斑点的面积,使

6、熔滴大面积量分析仪测试焊接电参数。接受电弧的直接热作用,促使熔滴温度升高,表面张力1.2试验方法[2]减小,使熔滴变细,熔滴过渡频率增大,缩短了熔滴对两种实心焊丝在两个不同焊接参数下进行CO2短路过渡的时间,从而减小飞溅倾向,改善了HUOX收稿日期:2007-09-16ING焊丝焊接时的电弧物理特性和工艺性。2008年第1期49焊接生产应用ProductionTheme焊丝的波形具有明显的短路特征,但两种焊丝短路频率不同,HUOXING焊丝比DUTONG焊丝短路频率要高,统计的HUOXING焊丝短路频率约为59/s,DUTO

7、NG焊丝短路频率约为35/s。两种焊丝在同样的电参数即送丝速度相同的情况图1HUOXING焊丝高速摄影典型照片下,波形显示的短路频率不同,也就是说它们的熔滴过渡频率不相同,由于两种焊丝送丝速度相同,熔化焊丝体积相等,如果不考虑焊接过程中飞溅等金属的损失,可粗略计算出熔滴直径D。实际焊接时的送丝速度v=15.167mm/s,焊丝直径d=1.2mm,熔滴短路频率f,假定熔化的焊丝全部变为熔滴过渡到熔池,则23图2DUTONG焊丝高速摄影典型照片(d/2)v=4/3(D/2)f(1)式中:d为焊丝直径,mm;D为熔滴直径,mm;v为送丝

8、2.2电弧电压和焊接电流波形分析-1速度,mm/s;f为熔滴短路频率,s。采用汉诺威弧焊质量分析仪测试HUOXING和由以上公式推算出HUOXING焊丝平均熔滴直径DUTONG焊丝在24V/180A参数下的电弧电压、焊

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