自保護(hù)藥芯焊絲熔滴過渡及飛濺的試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、焊接材料的熔滴過渡、飛濺及電弧電參數(shù)特征的研究一直是焊接材料電弧物理特性研究的熱點。這方面工作主要集中在熔滴過渡和飛濺模式特征觀察,熔滴過渡和飛濺機(jī)理,采用焊接電流和電弧電壓表征熔滴過渡模式,通過對焊接電流和電弧電壓的波形及電弧電參數(shù)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計計算來分析熔滴過渡的穩(wěn)定性,進(jìn)而評價焊接過程的穩(wěn)定性,以及飛濺的程度。
   論文以自保護(hù)藥芯焊絲為研究對象,通過高速攝影、漢諾威弧焊質(zhì)量分析儀、焊絲端頭剖析試驗等方法,對大小焊接參數(shù)下同

2、種自保護(hù)藥芯焊絲的弧橋并存熔滴過渡模式、過渡機(jī)理及電弧參數(shù)特征進(jìn)行了分析研究;
   對不同工藝規(guī)范下同種自保護(hù)藥芯焊絲的熔滴過渡形態(tài)及熔滴弧橋并存過渡穩(wěn)定性進(jìn)行了評價;對同種焊接規(guī)范下三種自保護(hù)藥芯焊絲的飛濺率進(jìn)行了測試并對其飛濺嚴(yán)重性進(jìn)行了評價。
   結(jié)果表明,弧橋并存過渡是一種液相橋持續(xù)存在的同時電弧不熄滅的熔滴過渡模式。是自保護(hù)藥芯焊絲的主要過渡模式之一?;虿⒋孢^渡的電弧電壓和焊接電流波形沒有短路過渡特征,其

3、電壓概率密度分布曲線和電流概率密度分布曲線都不具有短路過渡的特征。
   弧橋并存過渡的液相橋是熔融渣與液態(tài)金屬的混合橋,其結(jié)構(gòu)特征為熔融渣包裹在液態(tài)金屬外面。液相橋的這種結(jié)構(gòu)特征是在金屬的表面張力、熔渣的表面張力和渣與金屬的界面張力共同作用下形成的。自保護(hù)藥芯焊絲弧橋并存過渡是因液相橋的特殊結(jié)構(gòu)導(dǎo)致電流部分導(dǎo)通,并在液相橋表面張力和電磁收縮力的共同作用下完成的。
   通過對不同焊接規(guī)范下同種自保護(hù)藥芯焊絲的電弧電壓波

4、形、焊接電流波形及電壓電流概率密度分布曲線的分析表明,自保護(hù)藥芯焊絲的熔滴過渡形態(tài)隨預(yù)設(shè)電壓的增大而變化,當(dāng)預(yù)設(shè)電壓在17V到21V時主要為短路過渡;21V時既有短路過渡又有弧橋并存過渡;當(dāng)預(yù)設(shè)電壓在21V到28V時主要為弧橋并存過渡。通過對電弧電參數(shù)數(shù)學(xué)統(tǒng)計分析表明,電弧電壓的近似熵可以用來表征自保護(hù)藥芯焊絲弧橋并存過渡過程的穩(wěn)定性。電弧電壓平均近似熵越大,近似熵標(biāo)準(zhǔn)差越小,弧橋并存過渡過程越穩(wěn)定。
   自保護(hù)藥芯焊絲的熔滴

5、過渡形態(tài)與其飛濺嚴(yán)重性有密切的關(guān)系。爆炸飛濺和電弧排斥飛濺是主要飛濺形式。以大于30V的大電壓概率密度和∑n(UB)作為判據(jù),可以定量評價自保護(hù)藥芯焊絲飛濺嚴(yán)重性。大電壓概率密度和∑n(UB)越小,飛濺越??;大電壓概率密度和∑n(UB)越大,飛濺越嚴(yán)重。
   通過單因變量偏最小二乘回歸分析(PLSR)對三種自保護(hù)藥芯焊絲飛濺率的回歸分析表明,平均電壓值越小,大電壓概率密度和越大,大電流概率密度和越大,電壓變異系數(shù)越大自保護(hù)藥芯

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