高速摄影技术是获取熔滴行为特征的可视化信息的主要手段。图4-13是钛钙型不锈钢焊条粗熔滴过渡最具代表性的波形图。图4-14 钛钙型不锈钢焊条短路时发生瞬间燃弧现象的高速摄像照片焊条样品:GDA102钛钙型不锈钢焊条,φ4mm;直流反接,I≈140A;拍摄速度:1200f/s。...
2023-06-30 理论教育
高速摄影技术是获取熔滴行为特征的可视化信息的主要手段。图4-13是钛钙型不锈钢焊条粗熔滴过渡最具代表性的波形图。图4-14 钛钙型不锈钢焊条短路时发生瞬间燃弧现象的高速摄像照片焊条样品:GDA102钛钙型不锈钢焊条,φ4mm;直流反接,I≈140A;拍摄速度:1200f/s。...
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表2-2 焊条四种典型熔滴过渡形态的电弧物理特性参数测试结果①①分析仪设置:短路时间组宽ΔT1=100μs,燃弧时间、加权燃弧时间、短路周期时间组宽ΔT2、ΔT3、ΔTc=100μs,最小短路时间T1min=1000μs,阈值电压Uth=10V。②代表典型熔滴过渡形态的焊条样品:TY102B粗熔滴过渡,JHJ42201爆炸过渡,E308-12渣壁过渡,TYD132喷射过渡。...
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应用系统软件评价焊条的工艺性实例 应用“焊接材料工艺质量分析与评价系统”软件,对E5016低氢型结构钢五个样品焊条的工艺性进行评价。图A-5为系统自动生成的五个样品电弧物理特性参数数据列表和以柱状图的形式显示五个样品工艺性判据T50值的大小,以此判断E5016低氢型结构钢焊条焊接工艺性。...
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在9.1.4节详细地讨论了汉诺威分析仪参数设置对焊接材料电弧物理特性参数测试结果的影响。还应该特别指出的是,不能忽视焊接电源的影响。通过短路过渡焊接过程不同特征的对比,可以对不同焊接电源对焊接工艺过程的影响进行分析评估。...
2023-06-30 理论教育
照片中用焊芯直径为3.2mm的焊条作为熔滴尺寸的参照。焊条电弧焊时,药皮成分所形成的冶金条件对熔滴行为另一方面的影响,是使碳的激烈氧化形成CO气体,产生对熔滴过渡的气体动力,成为熔滴过渡时的另一个重要的力学因素——第二主导力。下面将要讨论焊条电弧焊爆炸过渡与喷射过渡形成机制:气体动力产生的原理,气体动力对形成熔滴的爆炸过渡与喷射过渡以及对形成飞溅现象的直接影响。...
2023-06-30 理论教育
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 理论教育
对本章9.1.1节案例中的E4303钛钙型结构钢焊条的八个样品,应用系统软件评估焊条的工艺性。图9-28 “焊条测试”菜单中选择“钛钙型结构钢焊条”窗口图9-29 “钛钙型结构钢焊条工艺性评定”窗口测试结果是以短路电压概率作为判据进行评估的。通过以上运用汉诺威分析仪和“焊接材料工艺质量分析与评估系统”软件对药芯焊丝和焊条工艺性进行评价的两个实例看出,系统软件操作十分简单,容易掌握,分析评价过程只需几分钟即可完成。...
2023-06-30 理论教育
如果以药芯焊丝T1>1ms平均短路时间的变异系数ν作为判据,那么五种焊丝质量稳定性的评价结果是GC-4焊丝稳定性最好,其次是YJ502、KFX、DW201,YOBART最差。...
2023-06-30 理论教育
图3-17是钛型结构钢焊条有代表性的波形图之一,从图中可以看出其短路十分密集,显示出C型短路特征。由于熔滴内CO气体的产生而导致B型短路的观点,有其重要的现实意义,它解释了只有钛钙型和低氢型结构钢焊条才可能出现密集的B型短路,而对于某些铝、铜及其合金焊条,则不会发生B型短路的事实。由于结构钢焊条波形具有的这种特征,因此实际上可以根据波形判断焊条种类,以及分析某种冶金特性。...
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2.大焊接参数时焊丝工艺性的评价案例选择试验编号为DW100、KH-71T、HS502的三种药芯焊丝样品,在设置电压21.5V、送丝速度210dm/min条件下进行CO2气体保护焊工艺性测试,采用ZB-500型CO2气体保护焊机,利用携带焊枪的自动行走小车进行CO2气体保护焊自动焊接,气体流量20L/min,试板材料为Q235钢,尺寸为400mm×130mm×12mm,试验重复多次,列出其中三次的数据,测试采样时间10s。...
2023-06-30 理论教育
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 理论教育
对钛钙型结构钢焊条熔滴行为的观察,证实了钛钙型碳钢焊条具有粗熔滴过渡、渣壁过渡、爆炸过渡和喷射过渡四种类型共存的混合过渡形态,包含了其他各类型焊条熔滴过渡形态某些主要特征。选取的图3-5的视频资料,反映了钛钙型结构钢焊条有代表性的熔滴过渡形式。由于药皮厚度大,套筒增长,使其形成完全的渣壁过渡,因此渣壁过渡成为E4324型高效铁粉焊条基本的过渡形态。...
2023-06-30 理论教育
焊接过程中电弧电压、焊接电流的波动可以用变异系数来表示,而电弧电压、焊接电流的变异系数可以方便地由汉诺威分析仪直接获得,这样碱性药芯焊丝工艺性的评价可以用焊接电弧电压和焊接电流的变异系数作为判据,来评价焊丝的工艺性。5)药芯焊丝工艺性与药芯焊丝焊接过程的稳定性有直接关系,药芯焊丝电弧电压、电流波形的稳定与否将直接反映熔滴过渡过程的稳定性。...
2023-06-30 理论教育
取累积短路频率百分数为50%时所对应的熔滴短路时间计为T50,以这一短路时间值表示焊条粗熔滴短路频率分布的特征量,并将此特征量值作为判据,对大理石-萤石型碳钢焊条工艺性进行评价,T50值越大,表明大熔滴过渡成分较多,短路时间越向右分布,工艺性越差,反之,T50值越小,则其电弧过程的稳定性越好。...
2023-06-30 理论教育
图5-18 药芯焊丝CO2气体保护焊表面张力过渡时发生电爆炸飞溅的高速摄影照片焊丝样品:7DW100030318,焊丝直径:φ1.2mm;焊接参数:24.7V/210A;拍摄速度:2000f/s。图5-22 药芯焊丝CO2气体保护焊形成不稳定的表面张力过渡高速摄影照片(二)焊丝样品:16DW10004.05.23,焊丝直...
2023-06-30 理论教育
观察大量药芯焊丝CO2气体保护焊的高速摄影影片资料时经常看到,在距熔滴的根部4.5~6mm的焊丝周围有由焊丝析出的浓浓烟尘。焊丝烟尘异常析出现象的发现给药芯焊丝生产制造商以重要的启示,特别对于普遍采用截面“O”形结构的药芯焊丝,力图减小焊丝的残余应力,避免焊丝焊接过程中出现开缝。...
2023-06-30 理论教育