შედუღების დენის, ძაბვის და შედუღების სიჩქარის გავლენა შედუღებაზე

შედუღების დენი, ძაბვა და შედუღების სიჩქარე არის ენერგიის ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრავენ შედუღების ზომას.

1. შედუღების დენი

როდესაც შედუღების დენი იზრდება (სხვა პირობები უცვლელი რჩება), შედუღების სიღრმე და ნარჩენი სიმაღლე იზრდება, ხოლო დნობის სიგანე დიდად არ იცვლება (ან ოდნავ იზრდება).ეს იმიტომ, რომ:

 

(1) დენის გაზრდის შემდეგ, რკალის ძალა და სითბოს შეყვანა სამუშაო ნაწილზე იზრდება, სითბოს წყაროს პოზიცია მოძრაობს ქვემოთ და იზრდება შეღწევადობის სიღრმე.შეღწევადობის სიღრმე თითქმის პროპორციულია შედუღების დენის.

 

(2) დენის გაზრდის შემდეგ, შედუღების მავთულის დნობის რაოდენობა იზრდება თითქმის პროპორციულად, ხოლო ნარჩენი სიმაღლე იზრდება, რადგან დნობის სიგანე თითქმის უცვლელია.

 

(3) დენის გაზრდის შემდეგ, რკალის სვეტის დიამეტრი იზრდება, მაგრამ სამუშაო ნაწილში ჩაძირული რკალის სიღრმე იზრდება და რკალის ლაქის მოძრაობის დიაპაზონი შეზღუდულია, ამიტომ დნობის სიგანე თითქმის უცვლელია.

 

2. რკალის ძაბვა

რკალის ძაბვის გაზრდის შემდეგ, რკალის სიმძლავრე იზრდება, სამუშაო ნაწილის სითბოს შეყვანა იზრდება და რკალის სიგრძე იზრდება და განაწილების რადიუსი იზრდება, ამიტომ შეღწევადობის სიღრმე ოდნავ მცირდება და დნობის სიგანე იზრდება.ნარჩენი სიმაღლე მცირდება, რადგან დნობის სიგანე იზრდება, მაგრამ შედუღების მავთულის დნობის რაოდენობა ოდნავ მცირდება.

 

3. შედუღების სიჩქარე

როდესაც შედუღების სიჩქარე იზრდება, ენერგია მცირდება, ხოლო შეღწევადობის სიღრმე და შეღწევადობის სიგანე მცირდება.ნარჩენი სიმაღლე ასევე მცირდება, რადგან მავთულის ლითონის დეპონირების რაოდენობა შედუღებაზე სიგრძის ერთეულზე უკუპროპორციულია შედუღების სიჩქარეზე, ხოლო დნობის სიგანე უკუპროპორციულია შედუღების სიჩქარის კვადრატზე.

 

სადაც U წარმოადგენს შედუღების ძაბვას, I არის შედუღების დენი, დენი გავლენას ახდენს შეღწევადობის სიღრმეზე, ძაბვა გავლენას ახდენს დნობის სიგანეზე, დენი სასარგებლოა დაწვის გარეშე, ძაბვა სასარგებლოა მინიმალურ გაფცქვნამდე, ორი აფიქსირებს ერთს. მათგან, სხვა პარამეტრის დარეგულირება შეიძლება შედუღების ზომას აქვს დიდი გავლენა შედუღების ხარისხზე და შედუღების პროდუქტიულობაზე.

 

შედუღების დენი ძირითადად გავლენას ახდენს შეღწევადობის ზომაზე.დენი ძალიან მცირეა, რკალი არასტაბილურია, შეღწევადობის სიღრმე მცირეა, ადვილია ისეთი დეფექტების გამოწვევა, როგორიცაა შეუდუღებელი შეღწევა და წიდის ჩართვა, ხოლო პროდუქტიულობა დაბალია;თუ დენი ძალიან დიდია, შედუღება მიდრეკილია ისეთი დეფექტებისკენ, როგორიცაა დაქვეითება და დამწვრობა, და ამავდროულად იწვევს გაფცქვნას.

ამიტომ, შედუღების დენი უნდა შეირჩეს სათანადოდ და ის შეიძლება ზოგადად შეირჩეს ემპირიული ფორმულის მიხედვით ელექტროდის დიამეტრის მიხედვით, შემდეგ კი სათანადოდ მორგებული შედუღების პოზიციის, სახსრის ფორმის, შედუღების დონის, შედუღების სისქის მიხედვით და ა.შ.

რკალის ძაბვა განისაზღვრება რკალის სიგრძით, რკალი გრძელია, ხოლო რკალის ძაბვა მაღალია;თუ რკალი მოკლეა, რკალის ძაბვა დაბალია.რკალის ძაბვის ზომა ძირითადად გავლენას ახდენს შედუღების დნობის სიგანეზე.

 

შედუღების პროცესში რკალი არ უნდა იყოს ძალიან გრძელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, რკალის წვა არის არასტაბილური, ზრდის ლითონის ნაპერწკალს და ასევე გამოიწვევს შედუღების ფორიანობას ჰაერის შეჭრის გამო.ამიტომ, შედუღებისას შეეცადეთ გამოიყენოთ მოკლე რკალი და ზოგადად მოითხოვეთ, რომ რკალის სიგრძე არ აღემატებოდეს ელექტროდის დიამეტრს.

შედუღების სიჩქარის ზომა პირდაპირ კავშირშია შედუღების პროდუქტიულობასთან.შედუღების მაქსიმალური სიჩქარის მისაღებად, უფრო დიდი ელექტროდის დიამეტრი და შედუღების დენი უნდა იქნას გამოყენებული ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ხოლო შედუღების სიჩქარე უნდა იყოს სათანადოდ მორგებული კონკრეტული სიტუაციის მიხედვით, რათა უზრუნველყოს შედუღების სიმაღლე და სიგანე. რაც შეიძლება თანმიმდევრული.

რკალის შედუღება-1

1. მოკლე ჩართვის გარდამავალი შედუღება

 

CO2 რკალის შედუღების დროს მოკლე შერთვის გადასვლა ყველაზე ფართოდ გამოიყენება, ძირითადად გამოიყენება თხელი ფირფიტისა და სრული პოზიციის შედუღებისთვის, და სპეციფიკაციის პარამეტრებია რკალის ძაბვის შედუღების დენი, შედუღების სიჩქარე, შედუღების წრედის ინდუქციურობა, გაზის ნაკადი და შედუღების მავთულის გაფართოების სიგრძე. .

 

(1) რკალის ძაბვა და შედუღების დენი, შედუღების მავთულის გარკვეული დიამეტრისა და შედუღების დენისთვის (ანუ მავთულის კვების სიჩქარე), უნდა ემთხვეოდეს შესაბამის რკალის ძაბვას, რათა მივიღოთ სტაბილური მოკლე ჩართვის გადასვლის პროცესი, ამ დროს სპრეი არის ყველაზე ნაკლებად.

 

(2) შედუღების წრედის ინდუქციურობა, ინდუქციურობის ძირითადი ფუნქცია:

ა.დაარეგულირეთ მოკლე ჩართვის დენის ზრდის ტემპი di/dt, di/dt ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ არ გამოიწვიოს დიდი ნაწილაკების გაფრქვევა, სანამ შედუღების მავთულის დიდი ნაწილი არ გასკდება და რკალი არ ჩაქრება, და di/dt ძალიან დიდია იმისთვის, რომ წარმოქმნას დიდი რაოდენობით ლითონის შპრიცის მცირე ნაწილაკები.

 

ბ.დაარეგულირეთ რკალის წვის დრო და აკონტროლეთ ძირითადი ლითონის შეღწევა.

 

გ .შედუღების სიჩქარე.შედუღების ძალიან სწრაფი სიჩქარე გამოიწვევს შედუღების კიდეების აფეთქებას შედუღების ორივე მხარეს და თუ შედუღების სიჩქარე ძალიან ნელია, ადვილად წარმოიქმნება დეფექტები, როგორიცაა დამწვრობა და უხეში შედუღების სტრუქტურა.

 

d. გაზის ნაკადი დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორებიცაა სახსრების ტიპის ფირფიტის სისქე, შედუღების სპეციფიკაციები და სამუშაო პირობები.ზოგადად, გაზის ნაკადის სიჩქარე არის 5-15 ლ/წთ წვრილი მავთულის შედუღებისას და 20-25 ლ/წთ სქელი მავთულის შედუღებისას.

 

ე.მავთულის გაფართოება.მავთულის გაფართოების შესაფერისი სიგრძე უნდა იყოს 10-20-ჯერ მეტი შედუღების მავთულის დიამეტრზე.შედუღების პროცესში შეეცადეთ შეინახოთ ის 10-20 მმ-ის ფარგლებში, იზრდება გაფართოების სიგრძე, მცირდება შედუღების დენი, მცირდება ძირითადი ლითონის შეღწევა და პირიქით, დენი იზრდება და შეღწევადობა იზრდება.რაც უფრო დიდია შედუღების მავთულის წინაღობა, მით უფრო აშკარაა ეს ეფექტი.

 

ვ.ელექტრომომარაგების პოლარობა.CO2 რკალის შედუღება ზოგადად იღებს მუდმივ საპირისპირო პოლარობას, მცირე შპრიცს, რკალის სტაბილური ძირითადი ლითონის შეღწევა დიდია, კარგი ჩამოსხმა და შედუღების ლითონის წყალბადის შემცველობა დაბალია.

 

2. წვრილ ნაწილაკებზე გადასვლა.

(1) CO2 აირში, შედუღების მავთულის გარკვეული დიამეტრისთვის, როდესაც დენი იზრდება გარკვეულ მნიშვნელობამდე და თან ახლავს უფრო მაღალი რკალის წნევა, შედუღების მავთულის გამდნარი ლითონი თავისუფლად გაფრინდება გამდნარ აუზში მცირე ნაწილაკებით. და ეს გარდამავალი ფორმა არის წვრილი ნაწილაკების გადასვლა.

 

წვრილი ნაწილაკების გადასვლისას რკალის შეღწევა ძლიერია, ხოლო საბაზისო ლითონს აქვს შეღწევადობის დიდი სიღრმე, რომელიც შესაფერისია საშუალო და სქელი ფირფიტის შედუღების სტრუქტურისთვის.საპირისპირო DC მეთოდი ასევე გამოიყენება წვრილმარცვლოვანი გარდამავალი შედუღებისთვის.

 

(2) დენის მატებასთან ერთად, რკალის ძაბვა უნდა გაიზარდოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში რკალს აქვს გამრეცხვის ეფექტი გამდნარ აუზის ლითონზე და შედუღების ფორმირება უარესდება და რკალის ძაბვის სათანადო ზრდამ შეიძლება თავიდან აიცილოს ეს ფენომენი.თუმცა, თუ რკალის ძაბვა ძალიან მაღალია, შესხურება მნიშვნელოვნად გაიზრდება და იმავე დენის პირობებში, რკალის ძაბვა მცირდება შედუღების მავთულის დიამეტრის მატებასთან ერთად.

 

არსებითი განსხვავებაა CO2 წვრილი ნაწილაკების გადასვლასა და ჭავლურ გადასვლას შორის TIG შედუღებისას.TIG შედუღების დროს ჭავლური გადასვლა არის ღერძული, ხოლო წვრილი ნაწილაკების გადასვლა CO2-ში არის არაღერძული და ჯერ კიდევ არსებობს ლითონის სპრეი.გარდა ამისა, ჭავლური გადასვლის საზღვრის დენი არგონის რკალის შედუღებისას აქვს აშკარა ცვლადი მახასიათებლები.(განსაკუთრებით შედუღებული უჟანგავი ფოლადი და შავი ლითონები), ხოლო წვრილმარცვლოვანი გადასვლები არა.

3. ღონისძიებები ლითონის დაფრქვევის შესამცირებლად

 

(1) პროცესის პარამეტრების სწორი შერჩევა, შედუღების რკალის ძაბვა: რკალში შედუღების მავთულის თითოეული დიამეტრისთვის არსებობს გარკვეული კანონები დაფხვრის სიჩქარესა და შედუღების დენს შორის.მცირე მიმდინარე რეგიონში, მოკლე ჩართვა

გარდამავალი ჩახშობა მცირეა, ასევე მცირეა ჩახშობის სიჩქარე დიდ მიმდინარე რეგიონში (წვრილი ნაწილაკების გარდამავალი რეგიონი).

 

(2) შედუღების ჩირაღდნის კუთხე: შედუღების ჩირაღდანს აქვს ყველაზე ნაკლები გაფცქვნა, როდესაც ის ვერტიკალურია, და რაც უფრო დიდია დახრის კუთხე, მით უფრო დიდია გაფცქვნა.უმჯობესია შედუღების იარაღი დახრილი იყოს წინ ან უკან არაუმეტეს 20 გრადუსით.

 

(3) შედუღების მავთულის გაფართოების სიგრძე: შედუღების მავთულის გაფართოების სიგრძე დიდ გავლენას ახდენს გაწურვაზე, შედუღების მავთულის გაფართოების სიგრძე იზრდება 20-დან 30 მმ-მდე, ხოლო გაჟონვის რაოდენობა იზრდება დაახლოებით 5% -ით, ასე რომ, გაფართოება. სიგრძე მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს.

 

4. სხვადასხვა სახის დამცავ აირებს აქვთ შედუღების სხვადასხვა მეთოდი.

(1) შედუღების მეთოდი CO2 გაზის გამოყენებით დამცავი აირის სახით არის CO2 რკალის შედუღება.ჰაერის მიწოდებაში უნდა დამონტაჟდეს გამათბობელი.იმის გამო, რომ თხევადი CO2 შთანთქავს დიდი რაოდენობით სითბოს ენერგიას უწყვეტი გაზიფიკაციის დროს, გაზის მოცულობითი გაფართოება წნევის შემცირების მიერ დეპრესიის შემდეგ ასევე შეამცირებს გაზის ტემპერატურას, რათა თავიდან აიცილოს CO2 გაზში ტენიანობა ცილინდრის გამოსასვლელში გაყინვისგან და. წნევის შემცირების სარქველი და ბლოკავს გაზის გზას, ასე რომ CO2 გაზი თბება წინასწარ გამათბობლით ცილინდრის გასასვლელსა და წნევის შემცირებას შორის.

 

(2) CO2 + Ar გაზის შედუღების მეთოდს, როგორც დამცავი აირის MAG შედუღების მეთოდს ეწოდება ფიზიკური გაზის დაცვა.შედუღების ეს მეთოდი შესაფერისია უჟანგავი ფოლადის შედუღებისთვის.

 

(3) როგორც MIG შედუღების მეთოდი გაზის დაცვით შედუღებისთვის, ეს შედუღების მეთოდი შესაფერისია ალუმინის და ალუმინის შენადნობის შედუღებისთვის.

Tianqiao ჰორიზონტალური შედუღება

 


გამოქვეყნების დრო: მაისი-23-2023

გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება: