图8-7 金属粉芯焊丝CO2气体保护焊发生熔池飞溅的高速摄影照片焊丝样品:MT8......
2023-06-30
1.金属粉芯焊丝CO2气体保护焊U-PDD和I-PDD图
图F-1为不同焊接参数下金属粉芯焊丝U-PDD和I-PDD叠加图。
U-PDD图中13、01、02、03、05曲线都存在着小驼峰,说明有短路发生,13、01曲线最分散,05、06、14小驼峰曲线基本消失,说明在32V/330A焊接参数下焊接时不出现短路,I-PDD图无短路大电流分布,曲线集中。
图F-1 MT80N1金属粉芯焊丝CO2气体保护焊不同焊接参数U-PDD、I-PDD叠加图
13—22.1V/183.2A 01—23.2V/194.9A 02—24.8A/212.9 03—28.6V/238.1A 05—30.1V/332.1A 06—32.1V/328.2A 14—34.5V/338.6A
图F-1 MT80N1金属粉芯焊丝CO2气体保护焊不同焊接参数U-PDD、I-PDD叠加图(续)
13—22.1V/183.2A 01—23.2V/194.9A 02—24.8A/212.9 03—28.6V/238.1A 05—30.1V/332.1A 06—32.1V/328.2A 14—34.5V/338.6A
2.金属粉芯焊丝混合气体保护焊U-PDD和I-PDD图
图F-2a、b为金属粉芯焊丝95%Ar+5%CO2混合气体保护焊时的U-PDD和I-PDD图。图中05曲线有明显的短路特征,低电压小驼峰曲线概率比较大,曲线右面有明显的高电压概率分布,在I-PDD图中存在短路大电流分布,表明在相应的参数下,焊接过程不稳定。随着电流的增大,U-PDD图中06、04曲线的小驼峰明显降低,短路低电压概率大幅度减小;随着电压的进一步增大,02和01曲线的位置向右移动,小驼峰曲线完全消失,曲线十分集中,焊接过程趋于稳定,形成射滴过渡和射流过渡。
图F-2 MT80N1金属粉芯焊丝混合气体保护焊焊接电流概率密度分布图
焊丝样品:MT80N1金属粉芯焊丝,φ1.2mm;保护气体:95%Ar+5%CO2混合气体。
01—30.06V/373.87A 02—28.14V/320.90A 03—24.48/247.43A 04—23.30V/209.55A 05—21.95V/197.83A 06—23.38V/188.42A 07—23.84V/212.03A
图F-2 MT80N1金属粉芯焊丝混合气体保护焊焊接电流概率密度分布图(续)
焊丝样品:MT80N1金属粉芯焊丝,φ1.2mm;保护气体:95%Ar+5%CO2混合气体。
01—30.06V/373.87A 02—28.14V/320.90A 03—24.48/247.43A 04—23.30V/209.55A 05—21.95V/197.83A 06—23.38V/188.42A 07—23.84V/212.03A
从I-PDD图看出,除了05曲线外其他曲线分布都比较集中,随着电流的增大,曲线以05—06—04—07—03—02—01顺序逐渐右移,分布逐渐趋于集中。
有关焊接材料工艺性的信息化技术的文章
表8-2 汉诺威分析仪测试的实际焊接参数及标准偏差和变异系数值注:MT80N1金属粉芯焊丝混合气体保护焊。图8-20 金属粉芯焊丝混合气体保护焊电弧电压、焊接电流波形图a)05—21.95V/197.83A图8-20 金属粉芯焊丝混合气体保护焊电弧电压、焊接电流波形图(续)b)06—23.38V/189.42A c)04—23.30V/209.55A d)07—23.84V/212.03A e)03—24.48/247.43A f)02—28.14V/320.90A焊丝样品:MT80N1金属粉芯焊丝,φ1.2mm;保护气体:95% Ar+5%CO2混合气体。图8-21和图8-22是金属粉芯焊丝混合气体保护焊电弧电压、焊接电流概率密度分布叠加图。......
2023-06-30
图D-2 在大电流条件下设置不同的电压时,U-PDD和I-PDD曲线相应发生变化a)药芯焊丝CO2气体保护焊U-PDD叠加图 b)药芯焊丝CO2气体保护焊I-PDD叠加图焊丝样品:KFX;焊丝直径:φ1.2mm;设置焊接参数:I=240A,U=28~37V。......
2023-06-30
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2023-06-30
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2023-06-30
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2023-06-30
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2023-06-30
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2023-06-30
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