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滴状过渡东莞企石焊工证年审的特征。

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滴状过渡东莞企石焊工证年审的特征。

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    东莞企石焊工证年审C02焊接滴状过渡时,焊接电弧始终不熄灭,这是滴状过渡与短路过渡在电弧形态上的一个明显的不同。

滴状过渡时,因焊接电流较大,焊丝熔化速度快,熔滴长的较快。同时,因Co:对电弧的冷却作用强,使电极斑点收缩,作用在熔滴底部的斑点压力(Fm)增强,从而使大熔滴的形状横向增长较大,微呈上翘,如红小豆粒状,见图122。因此,滴状过渡亦可称之为大熔滴过渡(大滴过渡)。较大的椭圆状熔会急剧下降,直至为零(灭弧为弧长太短,焊丝端部已经触至熔池里去了。

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    东莞企石焊工证年审因此,短路过渡的电弧电压以20V左右为最佳。

    焊丝直径。

    从图118上已经看出,在相同电弧电压条件下,焊丝直径0越细,短路频率越高,如在弧压20V时,帕.8mm焊丝的最高短路频率为140/,与小1.6mm焊丝相差一倍。这是因为细焊丝的焊接熔滴尺寸细小,极易产生短路过渡。

    东莞企石焊工证年审焊丝送丝速度。

    Co2焊接的焊丝送丝速度影响着电弧长度。送丝速度快(增大),电弧长度就缩短。但过快会造成焊丝干触人熔池中。

    焊丝送丝速度慢(减朴小),使电弧变长,会使短路过渡变成滴状过渡。

    因此,焊丝送丝速度也有一个最佳值的范围。·图119是送丝速度对短路频率的影响关系。对于中1.0mm焊丝,U== 22V时,最佳送丝速度为380cm/min左右。创红I2.2V干伸长10mm气体CO,

    东莞企石焊工证年审C02焊接熔滴短图1 -19送丝速度对短路过渡的影响路过渡的最佳焊接规范。

    120是四种直径焊丝CO2焊接熔滴短路过渡的实测焊接规范,推荐使用。

    东莞企石焊工证年审滴状过渡

    (1)滴状过渡过程。

    进行CO2长弧焊接,使用中等焊接规范(较高电弧电压,较大焊接电流)。因弧长较长(5mm),焊丝末端生成的熔滴得以充分地长大。在熔滴过渡诸力的作用下,脱落的熔滴经过电弧空间而落人熔池的过程叫滴状过渡。所以叫滴状过渡,是因为熔滴过渡的每一个熔滴都经过了生焊接电流(A).120短路过渡的最佳焊接规范区域成、长大、脱落和进人熔池这几个清晰而完整的过程。图121是滴状过渡过程各阶段的示意图。

    东莞企石焊工证年审(2)滴状过渡的特征。

    C02焊接滴状过渡时,焊接电弧始终不熄灭,这是滴状过渡与短路过渡在电弧形态上的一个明显的不同。

    滴状过渡时,因焊接电流较大,焊丝熔化速度快,熔滴长的较快。同时,因co2对电弧的冷却作用强,使电极斑点收缩,作用在熔滴底部的斑点压力(Fx)增强,从而使大熔滴的形状横向增长较大,微呈上翘,如红小豆粒状,见图122。因此,滴状过渡亦可称之为大滴也是滴状过渡的一个鲜明的特征。与此特点同生的还一个特

征,就是熔滴过渡路线偏离中线,这是斑点压力(F动很强造成的。

    滴状过渡的熔滴粒度大小主要与焊接电流有关,见图1-23

    当焊接电流增大时,电磁收缩力显著增强,熔滴的体积变小,以反比的规律变化。

东莞企石焊工证年审焊接电流的增大,还使熔滴的过渡频率也增强,其变化关系见图1-24。滴状过渡的产生条件、过渡特点及形态特征,简明归纳如下。

①焊丝特点:粗丝。中},-1.2mm以上。

    ②焊接规范特点:大电流,较高电压。犷

    ③弧长特点:长弧(5mm左右)

④电弧燃烧特点:电弧连!续,不间断。

    ⑤熔滴粒度特点:形状如红

    ⑥熔滴过渡主要受力和路线特点:主要受力是斑点压力,其次是表面张力和重力。熔滴的运动路线偏离焊丝轴线。

⑦金属飞溅特点:、大颗粒,飞溅较大。图I23焊接电流对滴状过渡大小的影响

⑧焊缝成型特点:焊缝表面波纹粗糙。

⑨应用的特点:适合中厚板焊接。焊缝熔深较大。在总结滴状过渡的特点的同时,需要指出,东莞企石焊工证年审

    ③焊接易断弧,常需重新引弧。

    ④熔滴飘荡,弧长波动不稳,焊接规范不稳定。

    以上四点归结起来,就是焊接工艺性不好,所以,实践中很少采用滴状过渡这种形式。

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