交流脉冲电弧焊接控制方法

    公开(公告)号:CN101758319B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN200910204063.8

    申请日:2009-10-12

    CPC classification number: B23K9/09

    Abstract: 本发明提供一种交流脉冲电弧焊接控制方法,即使将电极负极性电流比率设定为大值,也能维持稳定的焊接状态。在电极负极性基础值期间Tbn中接通未达到临界值的电极负极性基础值电流Ibn,接下来在电极负极性峰值期间Tpn中接通临界值以上的电极负极性峰值电流Ipn,接下来在电极正极性峰值期间Tp中接通临界值以上的电极正极性峰值电流Ip,接下来在电极正极性基础值期间Tb中接通未达到临界值的电极正极性基础值电流Ib,将这些接通期间作为一个周期反复,从而进行焊接。通过设有电极负极性峰值期间Tpn以及电极正极性峰值期间Tp,即使电极负极性电流比率设定为大值时,也能维持“1脉冲1熔滴过渡”的状态,达到稳定的焊接状态。

    引弧控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101821048A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200880110962.5

    申请日:2008-10-14

    CPC classification number: B23K9/0671 B23K9/125 B23K9/126

    Abstract: 在开始熔化电极电弧焊接时,使焊丝与母材相接触后后退,然后在焊丝中流动初始电流。由此,产生初始电弧,并且一边维持该初始电弧,一边使焊丝的后退持续初始电弧缩回期间(Ti)后,从初始电弧向稳定电弧过渡。在经过初始电弧缩回期间(Ti)后,设定预定的熔融池形成期间(Tp)。熔融池形成期间中,一边维持初始电弧,一边流动比初始电流大的值的熔融池形成电流,并且使焊丝前进来向母材进给。熔融池形成期间中,通过初始电弧不使熔滴从焊丝脱离且使焊丝与母材不接触的状态下,形成熔融池。根据该控制方法,在形成熔融池之后向稳定电弧状态过渡,因此抑制伴随熔滴向母材过渡时溅射的产生。

    GMA焊接方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101811215A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010109039.9

    申请日:2010-02-01

    Abstract: 本发明的GMA焊接方法,在保护气体(SG)中朝向焊接母材(WP)进给金属丝(W)并且通过在与金属丝(W)接触的第一接触头(2)和焊接母材(WP)之间施加电弧电压来产生电弧(Ac),该GMA焊接方法,在第一接触头(2)与焊接母材(WP)之间使作为脉冲电流的第一GMA焊接电流(Iwa)流动,并且在与金属丝(W)接触的第二接触头(3)和焊接母材(WP)之间流动第二GMA焊接电流(Iwb)作为其电流值被控制为固定值的固定电流。由此,能使金属丝(W)进行平稳的熔滴过渡并能使电弧(Ac)的长度适当化,并且能够进行溅射飞散量少而稳定的高效率焊接。从而本发明能够提供一种能抑制溅射发生量并进行高效率焊接的GMA焊接方法。

    双电极电弧焊接方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101396756A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810149127.4

    申请日:2008-09-12

    Abstract: 本发明提供一种双电极电弧焊接方法,可以降低焊接部的溶存氧量。使用具备对溶接母材(P)送给的丝(W)、和以包围该丝(W)的方式配置为同心状的非熔化电极的焊枪,在丝和焊接母材(P)之间产生GMA电弧(6a),且在上述非熔化电极和焊接母材(P)之间产生等离子体电弧(6b),并且以直接包围GMA电弧(6a)的方式供给中心气体(Gc),对于中心气体(Gc)在同心轴外侧供给保护气体(Gs),中心气体(Gc)为惰性气体,保护气体(Gs)为惰性气体和还原性气体的混合气体。根据这样的构成,可以除去溶解在熔池(Mp)中的氧,降低焊缝(Wp)的溶存氧量。由此提高焊缝(Wp)的低温韧性。

    电弧喷镀方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100342055C

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN03157059.3

    申请日:2003-09-12

    Abstract: 本发明提供一种电弧喷镀方法,可以减轻进行喷镀的作业人员的体力疲劳,同时,不会发生由于启动开关的误操作而引起的不必要的喷镀。根据本发明的电弧喷镀方法,作业人员按下启动开关后,在维持接通状态的时间没有达到预定的时间时,不会开始供给线材以及喷镀电流的通电,停止压缩气体的喷出。另外在维持启动开关接通状态的时间超过预定的时间时,开始供给线材以及喷镀电流的通电,喷镀开始。

    GMA焊接方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101811215B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201010109039.9

    申请日:2010-02-01

    Abstract: 本发明的GMA焊接方法,在保护气体(SG)中朝向焊接母材(WP)进给金属丝(W)并且通过在与金属丝(W)接触的第一接触头(2)和焊接母材(WP)之间施加电弧电压来产生电弧(Ac),该GMA焊接方法,在第一接触头(2)与焊接母材(WP)之间使作为脉冲电流的第一GMA焊接电流(Iwa)流动,并且在与金属丝(W)接触的第二接触头(3)和焊接母材(WP)之间流动第二GMA焊接电流(Iwb)作为其电流值被控制为固定值的固定电流。由此,能使金属丝(W)进行平稳的熔滴过渡并能使电弧(Ac)的长度适当化,并且能够进行溅射飞散量少而稳定的高效率焊接。从而本发明能够提供一种能抑制溅射发生量并进行高效率焊接的GMA焊接方法。

    电弧焊接方法以及电弧焊接系统

    公开(公告)号:CN101992335A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010246793.7

    申请日:2010-08-04

    Abstract: 本发明提供电弧焊接方法以及电弧焊接系统,可形成更美观的鳞状焊道。电弧焊接方法具备:通过在自耗电极(15)与焊接母材W之间,按照绝对值的平均值为电流值iw1的方式流动焊接电流Iw1,来一边产生电弧a一边进行熔滴过渡的工序;以及使焊接电流Iw2作为绝对值的平均值比电流值iw1小的电流值is1流动,使产生电弧a的状态持续的工序;并反复这些工序,其中还具有:在时刻tv1电弧a熄灭的情况下,使焊接电流Iw2的绝对值的平均值变化为比电流值is1大的电流值is2的工序;以及在自耗电极a与焊接母材W之间再次产生电弧a的工序。由此,在时刻tr1以后电弧a难以熄灭。结果,能够使焊接母材W上形成的焊道的外观更美观。

    等离子小孔式焊接的引弧方法

    公开(公告)号:CN101920378A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010125965.5

    申请日:2010-02-25

    Abstract: 本发明提供一种能够得到根部焊道被适当地形成的焊道的等离子小孔式焊接的引弧方法。本发明的等离子小孔式焊接的引弧方法,开始等离子焊接电流的通电,设定判断为在等离子电弧电压稳定后开始等离子小孔的形成时的等离子电弧电压为小孔开始基准电压。之后,在等离子电弧电压与小孔开始基准电压之差处于预定的基准值以上时,判断为等离子小孔贯通了,开始等离子焊炬的移动。其结果,在来自等离子焊接用电源的输出为交流电压、交流脉冲电压或者直流脉冲电压中任一个的情况下,也能判断等离子小孔式焊接的小孔的贯通。因此,能够得到根部焊道被适当地形成的焊道。

    电弧焊接方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101898272A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010125970.6

    申请日:2010-02-25

    Abstract: 本发明提供一种例如即使由于焊丝的进给动作的变动而短路状态继续,也能适当地抑制溅射的产生的电弧焊接方法。在焊丝(17)与焊接母材(W)之间产生电弧来进行焊接的电弧焊接方法中,包括在从焊丝(17)与焊接母材(W)已短路的短路状态向电弧已产生的电弧产生状态过渡时,对在焊丝(17)与焊接母材(W)之间的桥接部中产生的缩颈进行检测的步骤,在该步骤的过程中没有检测到缩颈时,使焊丝(17)从焊接母材(W)离开来解放短路状态。通过这种方法,即使例如由焊丝(17)的进给动作的变动而短路状态继续,也能可靠地抑制溅射的产生。

    短路电弧焊接的电源及利用该电源的自动焊接机

    公开(公告)号:CN1289249C

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN03134805.X

    申请日:2003-09-24

    CPC classification number: B23K9/092

    Abstract: 一种用于电弧焊接的电源。该电源包括:切换元件PTR、NTR,其用来切换来自电源电路PMC的直流电压的极性。元件PTR与切换元件TR1和电阻R1并联。同样,元件NTR与切换元件TR2和电阻R2并联。颈缩确定器ND确定出焊条和基材之间的熔接部分是否出现收缩部。当在“正极”模式下出现收缩部时,切换元件PTR切断,切换元件TR1处于导通状态。当在“负极”模式下出现收缩部时,切换元件NTR切断,切换元件TR2处于导通状态。

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