高氣壓環(huán)境下脈沖MAG焊穩(wěn)定性及其電弧電壓補(bǔ)償
本文選題:高氣壓環(huán)境 + 脈沖MAG焊 ; 參考:《焊接學(xué)報(bào)》2015年03期
【摘要】:統(tǒng)計(jì)分析了不同環(huán)境壓力下脈沖MAG焊的電流電壓波形和數(shù)據(jù),探討了其概率密度分布規(guī)律與高氣壓環(huán)境下焊接電弧穩(wěn)定性的關(guān)系.結(jié)果表明,隨著環(huán)境壓力增大,能量損失加劇,焊接過(guò)程越不穩(wěn)定.為了獲得高氣壓環(huán)境穩(wěn)定的焊接過(guò)程,采用提高電弧電壓的方式來(lái)補(bǔ)償電弧能量損失.在0.3和0.5 MPa壓力環(huán)境下,電弧電壓分別提高3和5 V時(shí),焊接過(guò)程可與常壓環(huán)境相當(dāng).提高電弧電壓方式對(duì)高氣壓環(huán)境下焊接穩(wěn)定性的提高具有顯著的作用,該研究可為高氣壓環(huán)境下脈沖MAG焊參數(shù)優(yōu)化匹配提供理論依據(jù)與試驗(yàn)基礎(chǔ).
[Abstract]:The current and voltage waveforms and data of pulsed MAG welding under different ambient pressures are statistically analyzed. The relationship between the distribution of probability density and the arc stability under high pressure is discussed. The results show that with the increase of environmental pressure, the energy loss increases and the welding process becomes more unstable. In order to obtain stable welding process in high pressure environment, arc energy loss is compensated by increasing arc voltage. When the arc voltage is increased by 3 V and 5 V at 0. 3 and 0. 5 MPa, the welding process is comparable to that under normal pressure. Improving the arc voltage has a significant effect on the welding stability in high pressure environment. This study can provide the theoretical basis and experimental basis for the optimization and matching of pulsed MAG welding parameters under high pressure environment.
【作者單位】: 北京化工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院;北京石油化工學(xué)院能源工程先進(jìn)技術(shù)研究中心;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51175046);國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金資助項(xiàng)目(51205026)
【分類號(hào)】:TG444
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 王天寧,房廷海,王東;MAG焊在壓力容器生產(chǎn)中的應(yīng)用[J];焊接技術(shù);2000年S1期
2 張悅;卞志興;包曄峰;;大電流MAG焊焊縫成形的影響因素研究[J];機(jī)車車輛工藝;2006年03期
3 孫論強(qiáng),,吳林;空間位置脈沖MAG焊焊縫成形的回歸模型[J];焊接學(xué)報(bào);1996年04期
4 王天寧,房廷海,王東,王鐵橫,劉鍾治;MAG焊在壓力容器中的應(yīng)用[J];中國(guó)化工裝備;2000年03期
5 王軍,陳樹(shù)君,盧振洋,殷樹(shù)言;磁場(chǎng)控制橫向MAG焊接焊縫成型工藝的研究[J];北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2003年02期
6 白鋼,朱余榮,馬彩霞,王震澄;窄間隙焊采用脈沖旋轉(zhuǎn)噴射過(guò)渡MAG焊技術(shù)的開(kāi)發(fā)[J];焊接技術(shù);1998年01期
7 趙博;范成磊;楊春利;孫清潔;;高速旋轉(zhuǎn)電弧窄間隙MAG焊焊縫成形的分析[J];焊接學(xué)報(bào);2008年09期
8 解生冕;吳開(kāi)源;鐘碧良;韓玉民;;機(jī)器人四絲共熔池脈沖MAG焊[J];電焊機(jī);2014年06期
9 鄭森木;高洪明;劉鑫;;帶狀電極MAG焊電弧行為[J];焊接學(xué)報(bào);2011年10期
10 傅希圣,牛尾誠(chéng)夫;MAG焊時(shí)焊絲熔化速度與送絲速度穩(wěn)定平衡的物理本質(zhì)[J];焊接技術(shù);1997年03期
相關(guān)會(huì)議論文 前1條
1 楊戰(zhàn)利;張善保;楊永波;唐麒龍;;粗絲高速M(fèi)AG焊駝峰焊道形成機(jī)理研究[A];第十六次全國(guó)焊接學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集[C];2011年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條
1 沈瑩吉;MAG焊熔池視覺(jué)特征與質(zhì)量信息識(shí)別[D];南京理工大學(xué);2007年
2 王德民;短路過(guò)渡MAG焊熔池形狀參數(shù)的視覺(jué)檢測(cè)[D];山東大學(xué);2008年
3 常旭;逆變式MAG焊機(jī)數(shù)字化控制技術(shù)研究[D];江蘇科技大學(xué);2010年
4 盛凱;預(yù)熱焊絲MAG焊電弧特性和熔滴過(guò)渡行為[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2012年
5 丁潔瓊;MAG焊單面焊雙面成形熔池視覺(jué)特征與控制模型研究[D];南京理工大學(xué);2010年
6 張宗郁;預(yù)熱焊絲MAG焊熔滴過(guò)渡行為研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年
7 許立講;中厚板MAG焊熔池流動(dòng)態(tài)的數(shù)值模擬技術(shù)研究[D];南京理工大學(xué);2008年
本文編號(hào):1939600
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jinshugongy/1939600.html