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河北省武強縣廣豐點對焊機廠
聯系人:徐經理
先生 (經理) |
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閃光對焊機 |
閃光對焊機是廣泛用于鋼筋縱向連接及預應力鋼筋與螺絲端桿的焊接。鋼筋閃光對焊的原理是利用對焊機使兩端鋼筋接觸,通過低電壓的強電流,待鋼筋被加熱到一定溫度變軟后,進行軸向加壓頂鍛,形成對焊接頭。鋼筋閃光對焊工藝常用的連續閃光焊、預熱閃光焊和閃光-預熱-閃光焊。對Ⅳ級鋼筋有時在焊接后還進行通電熱處理。
閃光對焊機的特點
閃光對焊主要是利用工件對口接觸電阻產生熱量加熱工件,金屬表面熔化,溫度梯度大,熱影響區比較小。
焊縫是在工件對口固相金屬產生塑性變性條件下,形成共同晶粒。焊縫組織、成分接近基本金屬(或者經過熱處理),比較容易獲得等強等塑焊接接頭。
閃光過程具有排出空氣,降低金屬氧化的自保護功能。頂鍛還能將氧化物隨液體金屬排出焊縫之外。焊縫夾雜、未焊透等缺陷較少。
閃光過程具有較強的自調節功能,對嚴格保持規范一致性要求較低,焊接質量穩定。單位焊接截面積需要電功率小,焊接低碳鋼只需(0.1-0.3)KVA/mm2電功率。
焊接生產率高,焊接一個接頭只需幾秒至幾十秒。
焊接適用范圍廣,原則上能鍛造的金屬材料都可以用閃光對焊焊接。例如低碳鋼、高碳鋼、合金鋼、不銹鋼等有色金屬及合金都可以用閃光對焊焊接。
焊接截面積范圍大,一般從幾十至幾萬mm2截面積都能焊接。
閃光對焊廣泛應用于焊接各種板件、管件、型材、實心件、刀具等,應用十分廣泛,是一種經濟、高效率的焊接方法。
閃光對焊機的使用過程
1、閃光對焊分連續閃光和預熱閃光對焊兩種。連續閃光對焊主要由閃光和頂鍛兩個階段組成。閃光過程始終保持對口端面點接觸,閃光電流If集中從這些有限接觸點上通過,電流密度非常高,達(3000-6000)A/mm2,觸點快速熔化,形成連接兩邊金屬的液體“過梁”。這些液體過梁在電、熱、力共同作用下爆破,高速向外噴射,即所謂“閃光”。隨著工件往前送進,新的觸點又形成----爆破。
持續一段時間閃光后,對口端面被一層很薄(約0.1-0.3mm)液體金屬覆蓋,端口溫度達到金屬的熔點,而且趨于穩定均勻,軸向也有一定加熱深度,。在實際生產中,考慮到工件端面加熱不均勻及尺寸誤差,往往閃光留量要比理想狀大50-100%。
閃光加熱達到焊接溫度后,迅速提高送進力(頂鍛力), 快速送進,將液體金屬及氧化、夾雜物全部擠出對口之外,使對口端面固態金屬緊密接觸,并且有一定塑性變形,兩邊金屬交互結晶,形成共同晶粒,獲得牢固對接接頭。結晶過程非常快,一般在0.02-0.06秒內完成。是否能在液體金屬凝固之前,將液體金屬及氧化物全部排出對口之外,是 獲得優質焊接接頭的重要條件之一。
2、對控制要求
通用閃光對焊機,一般采用簡單的同步控制器 , 能保證焊接質量。不宜采用恒電流控制器,否則會破壞閃光過程的自調節功能。也不必要采用電壓補償控制器(可控硅已全導通,自動移相已失去作用)
閃光對焊主要是利用對口接觸電阻產生熱量加熱金屬,固相交互結晶形成焊接接頭。
閃光過程具有較強自調節功能,比較容易獲得穩定,連續閃光過程。
次級回路短路阻抗及短路功率因數對閃光過程穩定性有重大影響,應嚴格控制。
閃光對焊機應采用緩降外特性電源,次級空載電壓應能分級調節,次級空載電壓不宜太高。
焊接時可控硅應接近全導通運行不能采用恒電流控制器,否則會破壞閃光過程自調節作用。
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