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文档简介
焊接新技术数字化焊接电源技术:所谓数字化焊接电源是指焊接电源的主要控制电路由传统的模拟技术直接被数字技术所代替,在控制电路中的控制信号也随之由模拟信号过渡到0/1编码的数字信号。焊接电源实现数字化控制的优点,主要表现在灵活性好、稳定性强、控制精度高、接口兼容性好等几个方面。焊接电源向数字化方向发展,包含两方面的内容。一个是主电路的数字化,另一个是控制电路的数字化。主电路的数字化中,变压器的设计是关键,主要采用开关式焊机,如:逆变电源(见图1、2)等。焊接电源主电路的数字化使得焊接电源的功率损耗大大地减少,随着工作频率的提高,回路输出电流的纹波更小,响应速度更快,焊机能够获得更好的动态响应特性。图1变压器体积-工作频率关系曲线 图2逆变式电源主电路框图功率输出单片机(C167CR)RS232功率输出单片机(C167CR)RS2323X380采样PWM控制面板送丝机DSP(ADSP-2181)RS485网络管理与控制程序升级局部串行控制总线图3数字化逆变弧焊电源的控制系统原理框图激光复合焊技术:激光作为一个高能密度的热源,具有焊接速度高,焊接变形小,热影响区窄等特点。但是,激光也有其缺点:能量利用率低、设备昂贵;对焊前的准备工作要求高,对坡口的加工精度要求高,从而使激光的应用受到限制。近年来激光电弧复合热源焊接得到越来越多的研究和应用,从而使激光在焊接中的应用得到了迅速的发展。主要的方法有:电弧加强激光焊的方法、低能激光辅助电弧焊接方法和电弧激光顺序焊接方法等。图1、图2是两种电弧加强激光焊的方法,图1是旁轴电弧加强激光焊,图2同轴电弧加强激光焊。在电弧加强激光焊接中,焊接的主要热源是激光,电弧起辅助作用。图1旁轴电弧加强激光焊 图2同轴电弧加强激光焊在低能激光辅助电弧焊接中,焊接的主要热源是电弧,而激光的作用是点燃、引导和压缩电弧,如图3所示。图3激光辅助
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