图7-14 碱性药芯焊丝发生短路电爆炸飞溅的实例样品名称:DQ-A1碱性药芯焊丝,φ1.2mm;设置焊接参数:23V/55dm/min,直流反接;保护气体:80%Ar+20%CO2;拍摄速度:1200f/s。图7-17描述的是焊丝端部的熔滴在电弧力的作用下被分离形成飞溅的案例。......
2023-06-30
众所周知,任何焊接材料的电弧稳定性与焊接材料成分中稳弧成分有关,这是碱性药芯焊丝的电弧稳定性不及钛型药芯焊丝的重要原因之一,但应该特别指出的是,焊接时熔滴行为对电弧稳定起着更重要的作用。研究表明在焊接时大熔滴行为增大了电弧的活性,更严重地影响电弧的稳定性。图7-24所示为表现电弧活动性的实例。从图中第1~5帧照片看出弧根在焊丝和熔滴的底部,第6~7帧照片电弧运动到画面的左侧,而在8~12帧照片看到电弧升高到焊丝的侧面,电弧在焊丝与尚未完全进入熔池的熔滴之间燃烧,熔滴的偏斜使电弧偏离中心位置。熔滴的激烈运动带动电弧做相应偏摆,这无疑破坏了电弧的稳定性。
图7-25为LIN-1碱性药芯焊丝样品在小参数下表现其电弧行为的高速摄影照片,由图看到第1~5帧照片电弧处于中心位置,而第13、49帧照片电弧向左偏斜,第57~69帧照片电弧移到熔滴的表面,位置处在正前方,随后又随着熔滴的长大,弧根移到熔滴的底部(第88、90帧照片),从第91帧照片看到在焊丝与熔滴的连接处发生了电爆炸,第91~93帧照片清楚地显示了爆炸的过程,与此同时电弧突然上移到焊丝与熔滴之间并明显向右偏斜,电弧在熔滴与焊丝端部之间燃烧,其中心向右偏离(第93~99帧照片),至第101帧照片电弧恢复中心位置。这幅图只选取了20帧照片,但涵盖了第1~101帧共101帧照片,表现了一个熔滴过渡过程中的电弧活动情况,时间跨度约84ms。在一个过渡周期内熔滴和电弧如此频繁剧烈地活动,对电弧的稳定性造成很大的影响。
以上的案例说明,该样品在本试验的条件下不会得到稳定的电弧过程,显然该样品不适合在小的焊接参数下施焊使用。
图7-24 碱性药芯焊丝大熔滴过渡对电弧稳定性的影响(一)
样品名称:DQ-A1碱性药芯焊丝,φ1.2mm;设置焊接参数:23V/55dm/min,直流反接;保护气体:80%Ar+20%CO2;拍摄速度:1200f/s。
图7-25 碱性药芯焊丝大熔滴过渡对电弧稳定性的影响(二)
样品名称:LIN-1碱性药芯焊丝,φ1.4mm;设置焊接参数:25V/45dm/min,直流反接;保护气体:80%Ar+20%CO2;拍摄速度:1200f/s。
有关焊接材料工艺性的信息化技术的文章
图7-14 碱性药芯焊丝发生短路电爆炸飞溅的实例样品名称:DQ-A1碱性药芯焊丝,φ1.2mm;设置焊接参数:23V/55dm/min,直流反接;保护气体:80%Ar+20%CO2;拍摄速度:1200f/s。图7-17描述的是焊丝端部的熔滴在电弧力的作用下被分离形成飞溅的案例。......
2023-06-30
图7-13所示为碱性药芯焊丝在24V/45dm/min的低送丝速度下进行的大熔滴短路过渡过程,这是排斥过渡的另一种典型形式。图7-13 碱性药芯焊丝熔滴短路过渡的高速摄影照片样品名称:ESAB-1碱性药芯焊丝,φ1.6mm;设置焊接参数:24V/45dm/min,直流反接;保护气体:80%Ar+20%CO2;拍摄速度:1200f/s。......
2023-06-30
图7-1是撷取的DQ-A碱性药芯焊丝样品四种不同参数有代表性的熔滴行为的高速摄影照片,形象地反映了熔滴实际行为,图中还同时将相应的电弧电压和焊接电流波形图一并显示。DQ-A-3与DQ-A-4相比,前者电弧电压、焊接电流波形的波动比后者大。图7-1 DQ-A碱性药芯焊丝典型的熔滴行为照片和电弧电压、焊接电流波形a)DQ-A-123V/55V/dm/min b)DQ-A-226V/65V/dm/min图7-1 DQ-A碱性药芯焊丝典型的熔滴行为照片和电弧电压、焊接电流波形(续)c)DQ-A-328V/95V/dm/min d)DQ-A-430V/105V/dm/min......
2023-06-30
在两个虚线框中以外还有两个标有黑色圆点的结点,即Ⅳ-B、Ⅲ-B,分别表示具有粗熔滴过渡和爆炸过渡同时具有敞开型电弧,这种情况下电弧稳定性居中。表2-3列出了几种代表性常用焊条熔滴过渡形态、电弧类型、电弧稳定性结点位置和电弧稳定性系数值。......
2023-06-30
碱性药芯焊丝在细熔滴过渡时,由于熔滴细小,过渡时不发生短路,因此由大熔滴造成的短路电爆炸飞溅、大熔滴的自身爆炸飞溅及大熔滴由于电弧力的作用形成的大颗粒熔滴的飞溅现象已不会出现。对碱性药芯焊丝细熔滴过渡过程飞溅现象的观察表明,不稳定的细熔滴过渡过程往往导致飞溅,这是细熔滴过渡产生飞溅的主要原因。以上这几个案例是细熔滴过渡时具有代表性的飞溅形式。熔池中的飞溅也是细熔滴过渡时飞溅现象之一。......
2023-06-30
图7-29是YC507碱性药芯焊丝在25.4V/52dm/min条件下形成的细熔滴过渡的高速摄影照片。当设置焊接参数由25.4V/52dm/min增大到为28V/65dm/min时,所试验的YC507碱性药芯焊丝样品细熔滴过渡特征发生了变化,由有规律的均匀的滴状过渡转化为不均匀的块状过渡,熔体的形状、尺寸、过渡的频率均匀性等发生了变化,使过程的稳定性逐渐变差。图7-32 碱性药芯焊丝无渣柱时的细熔滴过渡样品名称:YC508-3碱性药芯焊丝,φ1.6mm;设置焊接参数:28V/65dm/min,直流反接;保护气......
2023-06-30
在一定的试验条件下,不同焊丝表现出不同的熔滴行为特征归根结底是由焊丝自身的因素决定的,而焊丝结构和钢皮成分一定时则主要决定于药芯成分。改善碱性药芯焊丝的工艺性,在药芯成分的设计上主要应注意三方面的问题,即稳定电弧、细化熔滴和调整好熔渣。国内有的研究者认为降低药芯粉的熔点,使药芯与钢皮的熔化保持一致,会有利于稳定电弧和改善工艺性。提高药芯成分的软化温度可以加入CaO、Al2O3等高熔点的氧化物,但应该适量。......
2023-06-30
电弧对焊条的加热方式与焊条端熔滴行为有关,焊条电弧焊时,不同的熔滴过渡形态焊条对电弧热的吸收率是不同的。前者涉及电弧本身发热机制,而本节中讨论的是后者——熔滴过渡形态对电弧热的吸收效率的影响,并不是说焊条的热效率只取决于焊条的熔滴过渡形态。......
2023-06-30
相关推荐