电弧对焊条的加热方式与焊条端熔滴行为有关,焊条电弧焊时,不同的熔滴过渡形态焊条对电弧热的吸收率是不同的。前者涉及电弧本身发热机制,而本节中讨论的是后者——熔滴过渡形态对电弧热的吸收效率的影响,并不是说焊条的热效率只取决于焊条的熔滴过渡形态。......
2025-09-29
通过高速摄影,结合电弧电压、焊接电流波形图获取的可视化和数字化信息,能方便直观地观察分析熔滴的行为特征,反映不同焊接参数对熔滴过渡特性的影响。图7-1是撷取的DQ-A碱性药芯焊丝样品四种不同参数有代表性的熔滴行为的高速摄影照片,形象地反映了熔滴实际行为,图中还同时将相应的电弧电压和焊接电流波形图(波形图撷取的时间长度为1s)一并显示。由图看出焊接参数为23V/55dm/min和26V/65dm/min时(图7-1a、b),熔滴十分粗大,相当于焊丝直径的2~2.5倍,DQ-A-1药芯焊丝的熔滴更粗大,DQ-A-2药芯焊丝由于焊接电流稍大,因此该焊丝的熔滴相对小一些,熔滴行为与钛型焊丝小焊接参数时的过渡形态很相似,熔滴为典型的排斥过渡。从波形图看出,焊接参数为23V/55dm/min时,波形出现较为频繁的短路(图7-1a),焊接电流波形波动较为明显,出现较多的短路峰值电流,从高速摄影照片可以清楚地观察到处于焊丝端部的熔滴在长大过程中的剧烈动荡,显然这是电压、电流波形变化不规律的主要原因。当焊接参数增大为26V/65dm/min时(图7-1b)短路明显减少,且瞬时短路居多,电压和电流的波动减小;当进一步增大焊接参数至28V/95dm/min时,看出熔滴变细了(图7-9c),当焊接参数更大时(30V/105dm/min)看到更明显的细熔滴过渡形态的特征(图7-9d),在波形图上看两种较大的焊接参数下均没有发生熔滴短路过渡,完全看不到短路波形(图7-1c、d)。显然随着焊接参数的增大,药芯焊丝的电压、电流波形的波动逐渐减小,其电压、电流波形趋于平稳。DQ-A-3与DQ-A-4相比(图7-1c与图7-1d),前者电弧电压、焊接电流波形的波动比后者大。

图7-1 DQ-A碱性药芯焊丝典型的熔滴行为照片和电弧电压、焊接电流波形
a)DQ-A-123V/55V/dm/min b)DQ-A-226V/65V/dm/min(https://www.chuimin.cn)

图7-1 DQ-A碱性药芯焊丝典型的熔滴行为照片和电弧电压、焊接电流波形(续)
c)DQ-A-328V/95V/dm/min d)DQ-A-430V/105V/dm/min(拍摄速度:1200f/s)
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