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1水下湿法药芯焊丝焊接电弧稳定性显示文摘利用焊接电弧电压信号的标准差和差异系数的倒数作为评价电弧稳定性的指标,通过试验研究了不同工艺条件下水下湿法药芯焊丝焊接的电弧稳定性.建立了湿法焊接电弧稳定性的敏感度模型,分析了各工艺参数如焊接电流、电弧电压、焊接速度和水深对湿法药芯焊丝焊接电弧稳定性的影响.结果表明,水深增大时,焊接电弧稳定性变差,特别是在浅水区域,增大水深可显著降低电弧稳定性;焊接速度增大,电弧稳定性变差;焊接电压对电弧稳定性影响很大,适当提高焊接电压可提高电弧的稳定性.石永华 郑泽培 黄晋 2012焊接学报2012,33,10:21
2焊接电弧稳定性的研究进展显示文摘稳定的电弧能够实现稳定的熔滴过渡,焊接过程飞溅小,焊缝成型美观,焊接接头质量好,所以提高电弧的稳定性是获得高质量焊缝的关键。根据不同的电弧焊方法介绍了焊接电弧稳定性的研究进展,分析了影响电弧稳定性的因素。贾剑平 刘继岗 王鑫 2016热加工工艺2016,45,13:6
3交流脉冲MIG弧焊电源及弧长控制显示文摘ACPMIG的控制模式是一周一脉一滴 ,脉冲电流设计在电弧EP极性时间里 ,其余时间均为基值电流。弧焊电源一次逆变控制电流快速动态过程 ,二次逆变控制电弧极性。控制系统采用双闭环结构 ,内环模拟控制电弧电流 ,外环 80C196KC单片机控制电弧电压及电弧极性。根据电弧电压偏差信号及电弧状态 ,设计了四个控制规则及其控制参数的计算方法。正常焊接状态时变频控制交流脉冲频率。采用这种控制方案 ,获得了稳定性高、熔滴过渡均匀的焊接过程。杭争翔 殷树言 黄鹏飞 2003焊接学报2003,24,2:6
4变极性熔化极气体保护焊的研究与发展显示文摘变极性熔化极气体保护焊是一种新型的焊接方法,在焊丝接正半波内以脉冲电流或者精细波形控制的方法实现熔滴的过渡,在焊丝接负时降低电弧输入熔池的热量,并提高焊丝的熔化速度,提高熔敷速度,非常适合于薄板焊接。介绍了变极性技术在熔化极气体保护焊中的应用,分析不同保护气体所对应的变极性电流控制波形,以及电流过零时电弧稳定性的控制方法,指出变极性熔化极气体保护焊的发展方向。傅强 薛松柏 姚河清 2010电焊机2010,40,10:5
5变极性脉冲MIG焊双逆变弧焊电源显示文摘提出采用大功率IGBT设计变极性脉冲MIG焊双逆变弧焊电源。弧焊电源由一次逆变电路、二次逆变电路等构成,双逆变弧焊电源由80C196KC单片机控制。一次逆变整流输出正极性端和负极性端,双极性输出端的电压电流静态特性与动态特性完全相同;二次逆变电路由2只IGBT构成,二次逆变输出变极性电流电压给MIG焊接电弧提供能量。单片机协调控制变极性脉冲MIG焊的脉冲电流及电弧极性、电弧电压及熔滴过渡频率,实现了稳定的焊接过程。杭争翔 徐英 李利 2006电力电子技术2006,40,3:5
6交流脉冲MIG电弧稳定性及其控制显示文摘研究交流脉冲MIG焊接工艺的主要目的是为了焊接薄板 .交流脉冲MIG使用逆变式交流弧焊电源 ,在电弧变换极性时若不加稳弧措施电弧不能稳定燃烧 .为此 ,在分析了交流脉冲MIG已有的稳弧方案的基础上 ,提出了稳定交流脉冲MIG电弧的控制方案 .在交流脉冲MIG的启弧过程、正常焊接过程、收弧过程中采取了相应控制策略 ,同时结合高压脉冲稳弧控制 ,稳定了交流脉冲MIG电弧 .这种方案的稳弧效果与焊接电流大小无关 。杭争翔 宋政 2002沈阳工业大学学报2002,24,5:4
7恒流特性埋弧焊的机电一体化动力学模型显示文摘为了进行埋弧焊电弧的稳定性分析和焊接质量控制,建立了反映焊接过程中电弧燃烧与焊丝送进的动力学模型.把焊接电弧作为反馈量,将一个线性比例电路和驱动送丝机的Buck式DC/DC变换器组合在一起,形成一个机电一体的闭环系统,其中Buck式DC/DC变换器用脉冲宽度方式调制.整个闭环系统可以用一阶微分方程描述,该闭环也是进行系统控制的基础.文中还提出了一个与送丝机特性、电弧特性以及控制电路特性有关的复合时间常数,来作为反映系统自动调节速度的主要参数.分析结果表明,无论电弧电压uarc的初始值为多少,其最终都将达到一个设定值.刘超英 黄石生 2008华南理工大学学报(自然科学版)2008,36,2:4
8变极性脉冲MIG焊的控制显示文摘研究变极性脉冲MIG焊的主要目的是控制形成浅焊缝,高效焊接铝合金薄板。变极性脉冲MIG焊的控制系统由逆变控制系统和单片机控制系统构成。控制系统协调控制电弧极性、电弧稳定性、焊丝熔化及熔滴过渡、电弧电压等焊接参数,获得稳定的焊接过程。变极性脉冲MIG焊在电弧EP极性时,利用脉冲电流熔化焊丝、形成熔滴过渡,电弧EN极性时电弧沿焊丝端上爬,EN极性电弧促进焊丝熔化、减小电弧对熔池的加热作用,减小焊缝熔深,焊接薄板时具有独特优势。杭争翔 汪江 李利 徐英 2006电焊机2006,36,2:4
9基于单片机的逆变交流脉冲MIG弧焊电源设计显示文摘介绍了以Intel 80C196KC单片机为控制核心的逆变交流脉冲MIG弧焊电源的构成及工作原理;讨论了应用80C196KC单片机控制的焊接电源的硬件设计和软件设计;重点介绍了一次逆变的驱动电路及过流、过热、过压保护电路。试验证明,该电源工作稳定、可靠,能较好地满足焊接工艺性能的要求。宋政 杭争翔 华学明 吴毅雄 2006电力电子技术2006,40,4:2
10镁合金DE-GMAW焊接电弧稳定性分析显示文摘为提高镁合金DE-GMAW焊接电弧的稳定性,从而获得质量高的焊缝,设计了不同焊接参数对电弧稳定性影响的系列实验。通过Labview数据采集系统采集焊接过程中主路电弧的电流信号,利用电流直方图对主路电弧的稳定性进行分析。结果表明:在其他焊接参数一定时,随着总电流和旁路电流以及焊丝间距的增大,主路电弧状态由不稳定到稳定再到不稳定;弧长越大,主路电弧的稳定性越差。张朝阳 聂军 马国红 叶佳 2014热加工工艺2014,43,19:2
11铝合金AC-P-MIG焊接电弧行为及熔滴过渡过程显示文摘为了研究交流脉冲熔化极气体保护焊(AC-P-MIG)焊接过程中电弧形态特征及熔滴过渡控制,采用基于LabView的数据采集系统与高速摄像拍摄系统对焊接过程中电信号、电弧形态及熔滴过渡过程进行同步采集与拍摄.研究过程显示,焊丝为负极性(EN)阶段时电弧左右摆动并'上爬'越过熔滴而包裹焊丝,从而加速焊丝的熔化;焊丝为正极性(EP)阶段时电弧形态为典型的'钟罩形',在脉冲阶段亮度与面积达到最大.熔滴在EN阶段长大速度加快,并在脉冲下降沿发生熔滴过渡.研究结果显示,EN与EP极性的交替变化,有利于降低电弧等离子流力及电弧对熔池的作用,控制合适的EN比率可以得到较快的焊丝熔化速度与较浅的熔深;控制脉冲阶段电流和时间可以实现稳定的一脉一滴过渡方式.袁磊 华学明 张旺 李芳 吴毅雄 2012上海交通大学学报2012,46,7:2
12CO2气体保护焊在钢模板焊接中的应用显示文摘针对工程钢模板焊接制造中工件焊接变形及焊缝质量难以稳定控制,产能低下等问题,搭建了机器人CO2气体保护焊焊接模板平台,采用平焊和立焊方式在不同板厚的碳钢板上进行了工艺实验。通过对焊接过程和焊缝成形的影响因素对比分析,确定了焊接参数范围,获得了良好的焊缝成形,为采用机器人批量保质保量焊接生产钢模板奠定基础。张小利 周静 张利子 2015中国机械2015,0,2:1
13AC PMIG电源动态性能显示文摘ACPMIG弧焊电源由一次全桥逆变电路、二次推挽逆变电路以及电流控制系统、电压控制系统构成.焊丝熔化及熔滴过渡由脉冲电流控制实现,要求电流控制系统具有很高的动态响应速度以及抗干扰性能.利用计算机辅助分析及设计的电流控制系统,其输出100A的阶跃响应的最大超调量2 2554%,峰值时间0 0013s,上升时间5 8602×10-4s,2%误差带的调节时间0 0014s,稳态误差0.应送丝速度及电弧电压控制的需要,设计的电压控制系统,其输出电压10V阶跃响应的最大超调量5 9358%,峰值时间0 0164s,上升时间0 0045s,2%误差带的调节时间0 0543s,稳态误差0.弧焊电源输出电流电压的动态性能满足焊接工艺控制的要求.杭争翔 宋政 常小芳 2004沈阳工业大学学报2004,26,3:1
14反馈深度可调的自动埋弧焊控制系统显示文摘建立了恒流输出外特性条件下埋弧焊过程中电弧、弧长、送丝速度等主要参数的动力学模型。用比例微分(PD)方法描述了焊接过程中焊丝一边送进一边燃烧的动态平衡关系,送丝机特性、电弧特性和控制电路特性三者共同决定系统的时间常数,该时间常数决定系统调整的速度。通过拉普拉斯变换,从复频域给出了焊接系统的稳定条件。对影响引弧过渡特性和焊接过程稳定性的因素进行了分析,电弧的扰动可以通过该PD系统自动调节到稳定点,设置电压决定系统的最终平衡点。成红英 刘超英 焦杰 2009焊接2009,,4:0
15基于Buck变换器的SAW稳弧控制电路显示文摘基于Buck DC/DC变换器,设计了埋弧焊接(Submerged arc welding,SAW)过程的稳弧控制器.把弧焊电压作为反馈参数,经过比例放大器后产生一对波形相同、相位相差180°的脉冲宽度调制(PWM)信号.用该PWM信号驱动Buck变换器的主开关MOSFET,相当于控制送丝机的送丝速度.整个调节过程可以用线性微分方程描述,一个与送丝机特性、电弧特性、控制电路特性相关联的混合时间常数是反映系统自动调节快慢程度的主要参数.刘超英 成红英 李广才 2009内蒙古大学学报(自然科学版)2009,40,1:0
16交流MIG焊接的电流换向维弧研究显示文摘交流MIG焊可通过调节EP极性和EN极性的比例来控制焊缝熔深和焊丝熔化速度,有利于薄板焊接,但交流MIG焊在EP极性和EN极性变化时容易产生断弧。研究了一种维弧电路,在EP极性和EN极性变化时刻能输出很高的重引弧电压来帮助电弧重新引燃。可有效解决薄板高速焊接时的烧穿问题。侯润石 吴勇健 2020电焊机2020,50,8:0
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