1.焊接回路內(nèi)的電感在0~0.2mH 變化時,對短路電流上升速度的影響特別顯著。短路電流增長速度應(yīng)與焊絲的最佳短路頻率相適應(yīng)。細(xì)焊絲熔化快,熔滴過渡的周期短,因此需要較大的di/dt; 粗焊絲熔化慢,熔滴過渡的周期長,則要求較小的di/dt。
2.焊接回路中加人電感后,電弧燃燒時間加長。在熔滴短路過渡的一個周期中,只有電弧燃燒期間,電弧的大部分熱量才能直接輸人工件,對熔深形成起主要作用。焊絲直徑較細(xì)時,由于需要較大的di/dt,焊接回路中加人的電感很小。這種情況下,在一個周期中短路過程結(jié)束后的電弧燃燒時間較短,從而減少了輸往工件的熱量,這有利于焊接薄板,但是對于較厚的板,由于母材熔化不足,可能會造成未焊透現(xiàn)象。另外,在實際生產(chǎn)環(huán)境中,焊接電纜比較長,常將一部分電纜盤繞起來。必須注意,這相當(dāng)于在焊接回路中審人了一個附加電感,由于回路電感值的改變,使飛濺情況、母材熔深都會發(fā)生變化。
焊接回路電感具有一定的感抗,起阻止電流變化的作用——阻交流通直流,阻高頻通低頻(濾波)。通過調(diào)節(jié)電感器可調(diào)節(jié)焊接電源的動特性、起弧電流波形以及電流達(dá)到穩(wěn)態(tài)值所需的時間,使焊接過程更加穩(wěn)定。例如,增大手工電弧焊電源的電感將增加電弧的穩(wěn)定性,并減少飛濺。
在用CO2氣體保護(hù)焊焊接薄板時,焊接規(guī)范一般采用比較小的,即較低的電弧電壓和較小的焊接電流,因此,熔滴呈短路過渡。主要的規(guī)范參數(shù)有:電弧電壓,焊接電流,焊接回路電感,焊接速度,氣體流量以及焊絲干伸長等。
1、電弧電壓及焊接電流。
電弧電壓是焊接規(guī)范中關(guān)鍵的一個參數(shù)。它的大小決定了電弧的長短,決定了熔滴的過渡形式。實現(xiàn)短路過渡的條件之一是保持較短的電弧長度。所以就焊接規(guī)范而言,短路過渡的一個重要特征是低電壓。
確定電弧電壓數(shù)值時,要考慮和焊接電流之間的匹配關(guān)系。在一定的焊絲直徑及焊接電流下,電弧電壓若過低,電弧引燃困難,焊接過程不穩(wěn)定。電弧電壓過高,則由短路過渡轉(zhuǎn)變成大顆粒的長弧過渡,焊接過程也不穩(wěn)定。
2、焊接回路電感。
焊接回路電感直接影響著短路電流的增長速度。因此,調(diào)節(jié)焊接回路電感,就可以調(diào)節(jié)短路電流的增長速度,從而控制電弧的燃燒時間,控制母材的熔深。
3、焊接速度。
焊接速度過快會引起焊縫兩側(cè)咬肉,焊接速度過慢則容易產(chǎn)生燒穿和焊縫組織粗大等缺陷,因此為了保證焊縫的質(zhì)量,需要選擇合適的焊接速度。
4、氣體流量。
在焊接電流較大,焊接速度較快,焊絲干伸長度較長以及在室外作業(yè)等情況下,氣體流量要適當(dāng)加大,以使保護(hù)氣體有足夠的挺度,提高其抗干擾的能力。
冬季施工最大的特點我想就是溫度比較低,在焊接作業(yè)時就一定必須重視溫度,在焊接前需要測定焊接位置母才的溫度,在低于工藝要求的溫度的情況下,焊接前必須進(jìn)行母材的預(yù)熱。冬季焊接時應(yīng)注意焊接后的保溫問題 雨雪...
1、焊接變形對施工質(zhì)量影響非常大,所以,焊接時應(yīng)采取措施嚴(yán)格控制焊接變形。 2、根據(jù)板的不同厚度采取相應(yīng)的預(yù)熱措施及層間溫度控制措施。 3、實施分段的多層多道焊,每焊完一道后應(yīng)及時清理焊渣及表面飛濺,...
格式:pdf
大?。?span id="qeg6eya" class="single-tag-height">61KB
頁數(shù): 1頁
評分: 4.3
FITOK 焊接針型閥門(對焊型、插焊型、活接對焊型)的焊接注意事項: 一.基本結(jié)構(gòu)(如圖示) : 閥門的閥桿、填料壓蓋、鎖緊螺母和閥帽采用 316 耐熱不銹鋼;填料采用 A-B-A 組合, A 為 碳纖維填料盤根, B 為石墨填料環(huán)。 二.推薦焊接參數(shù): 鎢極氬弧焊 (TIG 焊 ) ,直流正接 1. 焊接速度:圓周焊接,沿圓周方向為 40~60 毫 米 /分鐘 2. 焊絲直徑: Φ2 .4毫米 3. 焊接電流: 90~100 安培 4. 焊縫高度: 2.4~2.8 毫米,見左圖。只焊接一層。 密封焊接,平滑均勻。 例如:Φ14毫米外徑不銹鋼管, 焊接于 FITOK針閥, 每一端大致需要 60 秒, 一次焊完一端。然后放一邊 冷卻后,再焊接另一端。 三.焊接閥門的泄漏原因分析: 1. 閥桿、填料壓蓋和閥帽的材料為 316 耐熱不銹鋼, 其線性熱膨脹系數(shù)為 16.7x10 -6/K;石墨和
電感簡介
電感是閉合回路的一種屬性,即當(dāng)通過閉合回路的電流改變時, 會出現(xiàn)電動勢來抵抗電流的改變。這種電感稱為自感(self-inductance),是閉合回路自己本身的屬性。假設(shè)一個閉合回路的電流改變,由于感應(yīng)作用而產(chǎn)生電動勢于另外一個閉合回路,這種電感稱為互感(mutual inductance)。
當(dāng)線圈中有電流通過時,線圈的周圍就會產(chǎn)生磁場。當(dāng)線圈中電流發(fā)生變化時,其周圍的磁場也產(chǎn)生相應(yīng)的變化,此變化的磁場可使線圈自身產(chǎn)生感應(yīng)電動勢(感生電動勢)(電動勢用以表示有源元件理想電源的端電壓),這就是自感。
兩個電感線圈相互靠近時,一個電感線圈的磁場變化將影響另一個電感線圈,這種影響就是互感?;ジ械拇笮∪Q于電感線圈的自感與兩個電感線圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
鐵心電感器線圈中通以交流電流后,所產(chǎn)生的磁通分為兩部分: 一部分是通過鐵心磁 路(包括在鐵心磁路中插入非磁性氣隙) 的主磁通,另一部分是通過線圈與鐵心柱間空隙 的漏磁通。根據(jù)電感的基本定義,我們將主磁通產(chǎn)生的電感稱為主電感
鐵心電感器鐵心中無氣隙時,其漏電感可忽略不計,電感量按下式計算
N——線圈匝數(shù);
鐵心交流磁導(dǎo)率
由此可見,正確地確定鐵心的磁導(dǎo)率是電感計算的基礎(chǔ)。
交流磁導(dǎo)率
鐵心電感器中有氣隙時,當(dāng)忽略其漏電感,其電感量按下式計算
當(dāng)
當(dāng)
考慮氣隙磁通擴(kuò)散后,氣隙導(dǎo)磁面積
此時,在按式(3)計算電感或按式(5)計算有效磁導(dǎo)率時,將
當(dāng)
1. 當(dāng)忽略漏電感時的電感計算
2. 考慮漏電感影響時的電感計算
當(dāng)漏電感不能忽略時,必須按以下公式計算漏電感
(1) 殼式或單線圈心式鐵心電感器(圖4) 漏電感按下式計算
N——電感器線圈匝數(shù);
洛氏系數(shù)
線圈漏磁等效面積
(2) 雙線圈式鐵心電感器(圖5) 漏電感按下式計算
式中,
鐵心電感器的主電感
鐵心電感器的電感L為
1、電感是儲能元件,而磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件;
2、電感多用于電源濾波回路,磁珠多用于信號回路,用于EMC對策;
3、磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾,兩者都可用于處理EMC、EMI問題;EMI的兩個途徑,即:輻射和傳導(dǎo),不同的途徑采用不同的抑制方法,前者用磁珠,后者用電感;
4、磁珠是用來吸收超高頻信號,象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲器電路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種蓄能元件,用在LC振蕩電路,中低頻的濾波電路等,其應(yīng)用頻率范圍很少超過50MHZ;
5、電感一般用于電路的匹配和信號質(zhì)量的控制上,一般地的連接和電源的連接。在模擬地和數(shù)字地結(jié)合的地方用磁珠。對信號線也采用磁珠。
磁珠的大?。ù_切的說應(yīng)該是磁珠的特性曲線)取決于需要磁珠吸收的干擾波的頻率。磁珠就是阻高頻,對直流電阻低,對高頻電阻高。因為磁珠的單位是按照它在某一頻率產(chǎn)生的阻抗來標(biāo)稱的,阻抗的單位也是歐姆。磁珠的datasheet上一般會附有頻率和阻抗的特性曲線圖。一般以100MHz為標(biāo)準(zhǔn),比如2012B601,就是指在100MHz的時候磁珠的Impedance為600歐姆。