Forskningsstatus for AC/DC lysbuesveising inverter strømforsyning for elektrisk varmerør galvanisering
Legg igjen en beskjed
Forskningsstatus for AC/DC lysbuesveising inverter strømforsyning for elektrisk varmerør galvanisering
Aluminium og dets legeringer sveises vanligvis med strømfrekvens AC sinusbølge argon wolfram buesveising, men buestabiliteten til denne sveisestrømkilden er dårlig, og det positive og negative kan ikke brukes til grunnleggende elektrodebuesveising. Spesielt er det vanskelig å oppnå tilfredsstillende sveisekvalitet for enkelte sveiseoppgaver med høye krav, som lavstrømssveising av tynne aluminiumdeler, enkeltsidig sveising med dobbeltsidig forming og sveising med høye styrkekrav. Med utviklingen av høyeffekts halvlederkomponenter og kraftteknologi, har AC/DC buesveiseprosessen blitt brukt med suksess i Kina de siste årene, og tilsvarende lysbuesveisestrømkilder er utviklet og produsert.
AC/DC lysbuesveising er en ideell buesveisemetode for tynn aluminiumslegering. Det kan ikke bare kontrollere sveiseinntrengningen, men også forbedre sveiseeffektiviteten. AC/DC-argonbuesveisingsfunksjonen er best egnet for sveising av aluminium og aluminiumslegeringer, magnesium- og magnesiumlegeringer, med atomiseringsjusteringsfunksjon, som effektivt kan bryte oksidfilmen på overflaten av arbeidsstykket; Sveisesømmen er godt formet og overflaten er lys og vakker [2, 3].
De siste årene har ikke-metaller som aluminiumslegeringer blitt mye brukt i romfart, bilindustri og sivil industri på grunn av deres lave temperaturegenskaper, lette vekt og høye spesifikke styrke, og har blitt et viktig prosessmateriale [4]. Med utviklingen av vitenskap og teknologi, når S1 og S3 utløser ledning og S2 og S4 slås av, er DC-strømforsyningskretsen av tynn aluminiumslegering: pluss → S1 → bue → S3, og oppnår dermed en positiv halvbølgestrøm i lysbuen . DC og den positive polariteten til sveisetråden er jordet, buen er stabil, og smeltedybden til ovnsømmen er stor. Ved å effektivt kontrollere strømmen er det enkelt å oppnå sveisetrådsmelting og dråpeoverføring. Når S2 og S4 er tilkoblet og S1 og S3 er slått av, er strømkretsen - → S2 → bue S4, som får en negativ halvbølgestrøm i lysbuen. Når likestrømmen er positiv og sveisetråden er negativ, klatrer lysbuen opp langs sveisetråden, noe som forårsaker ustabilitet og vanskeligheter med dråpeoverføring. Sveisesmeltebassenget er grunt, som har egenskapene til at buen klatrer opp langs sveisetråden for å fremme smeltingen av sveisetråden og redusere lysbuens varmeeffekt på det smeltede bassenget, og danner en grunn smeltet dybde. Fra dette kan man se at så lenge to sett med elektroniske komponenter styres til å lede etter tur, bytter retningen på lysbuestrømmen, og ved å kontrollere lengden på ledningstiden til de to settene med strømkomponenter og den relative andelen av energiseringstiden, frekvensen og andelen av positiv og negativ halvbølgeenergisering kan justeres for å oppnå vekselstrøm og likestrøm. Under sveiseprosessen kan valg av passende sveisestrømfrekvens og positiv/negativ halvbølge elektrifiseringstidsforhold basert på størrelseskravene til sveisingen kontrollere dannelsen av passende sveisekvalitet, spesielt dannelsen av grunn penetrasjon ved sveising av tynne plater, og sikre at det er ingen svikt i dannelsen av sveisebasseng og oppfyller kravene til sveisekvalitet.
www.superbheater.com







