熔化極氣保焊先驅之一——Hans-Ulrich Pomaska 曾提出過“能量集中的短弧噴射過渡”方法.此種方法是將噴射過渡的電弧電壓少許降低,結果是在焊接過程中不可能完全避免短路.如果短路持續時間很短,盡管會出現電壓陡降,但電流卻來不及大幅度上升.在這種狀態下焊接也不會出現飛濺,只是有一些小小的噴濺.焊接中聽到的聲音是輕微的噼啪聲,而不是紊亂的嘈雜聲,這種電弧很快被應用到實際工作中.德國標準中相應的噴射過渡的定義也改為,“熔滴過渡是以細微顆粒方式進行,熔滴過渡中幾乎不出現短路.”
如果進一步降低噴射過渡的電弧電壓,會使熔滴短路的時間延長,造成嚴重的飛濺.盡管在理論上希望電壓降低,但在實際中卻迄今都難以運用.隨著逆變技術的發展以及現代化的數字化控制系統的發展,使得超短弧電壓噴射過渡焊接的應用成為可能.新型的焊機有足夠快的調節速度,在短路斷開后達到正常電弧電壓前,控制住焊接電流的過高增長,同時也控制住單位時間內焊機的輸出能量.這樣可以大幅度減少短路過渡時產生的飛濺,使超短弧電壓噴射過渡能夠成功地應用于實際操作中.這一新型的焊接電弧形式,我們稱之為“EWM forceArc-超威弧”.
圖2 高速攝像機拍攝的靜態圖片
“強制電流”
與短噴射弧焊相比,“超威弧”焊接技術通過不斷降低弧壓來減少弧長.從高速攝像機所拍攝的一張靜態圖片中(如圖2所示)可以看出,電弧在等離子壓力下形成熔池,熔滴尺寸均勻,而且形成速度很快.對于此類型熔滴,它們不可避免的會偶爾粘結在一起形成熔滴鏈再接觸到熔池,這就提供了一個短路條件,在整個過程中如果沒有控制系統的干預,在重新起弧時將會形成較大的飛濺.這種相對較長的短路狀態下電流和電壓的變化情況,我們可以用短弧焊中短路過渡方式的一個周期來解釋,這是一個非常典型的過程.當熔滴和熔池接觸時,電壓首先降低(如圖3所示),因為這時的電弧電阻和先前比起來相對較小,電流在電壓降低之后才會上升到短路電流.“強制”噴射電弧焊中,程序通過控制來阻止能量(電流×電壓×時間)劇增,所以在焊接過程中可以很快越過飛濺最容易產生的區域,從而達到避免飛濺的目的.
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圖3 短路時的電壓電流曲線圖 (a)短路、(b)和(c)熔滴轉移、(d)重新起弧如果使用的是傳統的焊接電源,不可能讓焊接電流在短時間內下降,這是因為在一般的電源中,由于變壓器和電抗器感抗的存在,不允許電流有這么快的變化速度.而在逆變技術中,我們是通過電子控制的方式控制電感量.例如,在短路過渡中,電抗器可以被完全關閉,這意味著惟一的電抗存在于電纜引線之間,也就是在短路狀態和重起弧過程中電流的上升和下降可被快速調節.這樣就可以完全阻止飛濺的產生.要精確地控制電流上升和下降的時間,對電源的電壓反饋回路要有更高的要求:硬件電路必須能夠在短暫的時間內采集到電壓的改變,并反饋給控制回路.“EWM 超威弧”焊接過程中出現短暫短路時,電壓和電流并沒有出現大的波動,這就阻止了飛濺的產生.具有這種快速反應的焊機的另一個優點是:在焊接時可以允許焊絲伸出較長.有些焊接部位不易達到,用“EWM 超威弧”焊接卻能對這些部位進行焊接.增強的熔化穿透特性顯著提高了成型效果,使根部成型更緊密、更狹窄.圖4顯示的是強力超威弧焊(左)和常規短弧焊(右)焊接“T”型接頭的效果對比圖.使用“EWM 超威弧”焊接,焊縫寬度較窄,熔深增加.圖4 橫截面比較 “T”型接頭(左圖:強力
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@zfg198171
圖3 短路時的電壓電流曲線圖 (a)短路、(b)和(c)熔滴轉移、(d)重新起弧如果使用的是傳統的焊接電源,不可能讓焊接電流在短時間內下降,這是因為在一般的電源中,由于變壓器和電抗器感抗的存在,不允許電流有這么快的變化速度.而在逆變技術中,我們是通過電子控制的方式控制電感量.例如,在短路過渡中,電抗器可以被完全關閉,這意味著惟一的電抗存在于電纜引線之間,也就是在短路狀態和重起弧過程中電流的上升和下降可被快速調節.這樣就可以完全阻止飛濺的產生.要精確地控制電流上升和下降的時間,對電源的電壓反饋回路要有更高的要求:硬件電路必須能夠在短暫的時間內采集到電壓的改變,并反饋給控制回路.“EWM超威弧”焊接過程中出現短暫短路時,電壓和電流并沒有出現大的波動,這就阻止了飛濺的產生.具有這種快速反應的焊機的另一個優點是:在焊接時可以允許焊絲伸出較長.有些焊接部位不易達到,用“EWM超威弧”焊接卻能對這些部位進行焊接.增強的熔化穿透特性顯著提高了成型效果,使根部成型更緊密、更狹窄.圖4顯示的是強力超威弧焊(左)和常規短弧焊(右)焊接“T”型接頭的效果對比圖.使用“EWM超威弧”焊接,焊縫寬度較窄,熔深增加.圖4 橫截面比較“T”型接頭(左圖:強力
forceArc-超威弧的特點
新式電弧工作在噴射過渡區.其焊接電流范圍在常規的噴射過渡電弧或長弧電弧的電流范圍,與常規噴射弧相比,新式電弧焊具有以下優點:強大的等離子電弧推力造就了高熔深;手工作業時可輕松保持電弧的方向穩定;短弧焊接避免產生焊縫咬邊;高效的焊接速度使工作事半功倍;高品質的焊縫歸功于窄而小的熱影響區;焊接能量小使得工件變形減少.
forceArc-超威弧的焊接電源
毫無疑問,一種新式的電弧必須聯合一個現代化的焊機才能相得益彰.只有得到逆變電源和數字化記錄管理系統的支持,焊機才能對用戶的操作指令具有很高的響應性.實現超威弧焊接對焊接電源有更高的要求,只有在逆變電源中采用先進靈敏的數字化控制系統才能保證超威弧優秀的焊接效果.圖5為EWM公司的最新研究力作——“EWM-forceArc”焊機,該機器除了能進行超威弧焊外,還可用于MIG/MAG常規焊、MIG/MAG脈沖焊、手弧焊和TIG焊.
新式電弧工作在噴射過渡區.其焊接電流范圍在常規的噴射過渡電弧或長弧電弧的電流范圍,與常規噴射弧相比,新式電弧焊具有以下優點:強大的等離子電弧推力造就了高熔深;手工作業時可輕松保持電弧的方向穩定;短弧焊接避免產生焊縫咬邊;高效的焊接速度使工作事半功倍;高品質的焊縫歸功于窄而小的熱影響區;焊接能量小使得工件變形減少.
forceArc-超威弧的焊接電源
毫無疑問,一種新式的電弧必須聯合一個現代化的焊機才能相得益彰.只有得到逆變電源和數字化記錄管理系統的支持,焊機才能對用戶的操作指令具有很高的響應性.實現超威弧焊接對焊接電源有更高的要求,只有在逆變電源中采用先進靈敏的數字化控制系統才能保證超威弧優秀的焊接效果.圖5為EWM公司的最新研究力作——“EWM-forceArc”焊機,該機器除了能進行超威弧焊外,還可用于MIG/MAG常規焊、MIG/MAG脈沖焊、手弧焊和TIG焊.
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