傳統(tǒng)的鎢電極氬弧焊焊接一般采用陡降特性電源,通過工件和鎢電極之間形成電弧后產(chǎn)生的熔池來加熱并熔化焊絲,從而達到向焊道輸送填充金屬的目的。陡降特性電源一般不用于熔化極焊接,因為陡降特性電源本身不具備電弧自身調(diào)節(jié)能力,當(dāng)電弧弧長變小時,電弧電壓減小,電弧能量進一步降低,送絲速度大于熔化速度,從而會造成電弧弧長的進一步降低。當(dāng)電弧弧長變大時,電弧電壓升高,電弧能量進一步升高,送絲速度小于熔化速度,因此會造成電弧弧長的進一步升高。但在鎢電極一熔化極間接電弧焊中,由于焊槍特殊的排布方式,以及該電弧不僅具有熔化極電弧的特征,而且還應(yīng)具有非熔化極電弧的特征,因此研究其熔滴過渡行為對于控制焊接過程,保證焊接質(zhì)量同樣具有重要意義。陡降外特性電源下,焊接電流極為穩(wěn)定,引弧后通過高速攝像研究其過渡形式及不同的焊接參數(shù)對熔滴過渡形式,頻率及尺寸的影響。
采用陡降特性電源,如果給定了焊接電流,調(diào)節(jié)送絲速度,即調(diào)整焊絲端頭所處平衡位置,使得焊絲端頭所處平衡位置在鎢電極的正側(cè)方,即可保證電壓穩(wěn)定,熔滴持續(xù)過渡,間接電弧穩(wěn)定燃燒。因此送絲速度與焊接電流之間必須良好匹配。
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