Kuinka valita DC ja AC hitsauksessa?

Hitsauksessa voidaan käyttää AC- tai DC-hitsauskonetta.DC-hitsauskonetta käytettäessä on positiivinen liitäntä ja käänteinen kytkentä.Sellaiset tekijät kuin käytetty elektrodi, rakennuslaitteiden kunto ja hitsauksen laatu tulee ottaa huomioon.

AC-virtalähteeseen verrattuna tasavirtalähde voi tarjota vakaan kaaren ja tasaisen pisaroiden siirron.– Kun kaari on sytytetty, tasavirtakaari voi ylläpitää jatkuvaa palamista.

Vaihtovirtahitsausta käytettäessä valokaari ei voi palaa jatkuvasti ja vakaasti virran ja jännitteen suunnan muutoksesta johtuen ja kaari on sammutettava ja sytytettävä uudelleen 120 kertaa sekunnissa.

 

Pienellä hitsausvirralla DC-kaarella on hyvä kostutusvaikutus sulaan hitsausmetalliin ja se voi säädellä hitsauspalon kokoa, joten se sopii erittäin hyvin ohuiden osien hitsaukseen.Tasavirta sopii paremmin ylä- ja pystyhitsaukseen kuin vaihtovirta, koska tasavirtakaari on lyhyempi.

 

Mutta joskus DC-virtalähteen kaaren puhallus on näkyvä ongelma, ja ratkaisu on muuntaa AC-virtalähteeksi.AC- ja DC-kaksikäyttöelektrodeissa, jotka on suunniteltu AC- tai DC-tehohitsaukseen, useimmat hitsaussovellukset toimivat paremmin tasavirtaolosuhteissa.

Hitsaustarvikkeiden valinta-TQ03

(1)Tavallinen rakenneteräksen hitsaus

Tavallisissa rakenneteräselektrodeissa ja happoelektrodeissa voidaan käyttää sekä AC- että DC-elektrodeja.Kun käytetään tasavirtahitsauskonetta ohuiden levyjen hitsaukseen, on parempi käyttää DC-käänteistä liitäntää.

Yleensä tasavirtaliitäntää voidaan käyttää paksujen levyjen hitsaukseen paremman tunkeutumisen saavuttamiseksi.Tietysti myös käänteinen tasavirtaliitäntä on mahdollista, mutta paksujen urillisten levyjen taustahitsaukseen on silti parempi käyttää tasavirtakääntöliitäntää.

Peruselektrodeissa käytetään yleensä DC-käänteistä liitäntää, mikä voi vähentää huokoisuutta ja roiskeita.

(2)Sula argonkaarihitsaus (MIG-hitsaus)

Metallikaarihitsauksessa käytetään yleensä DC-käänteiskytkentää, joka ei ainoastaan ​​stabiloi kaaria, vaan myös poistaa oksidikalvon hitsauksen pinnalta alumiinia hitsattaessa.

(3) Volframi-argonkaarihitsaus (TIG-hitsaus)

Teräsosien, nikkelin ja sen seosten, kuparin ja sen seosten, kuparin ja sen seosten volframi-argonkaarihitsaus voidaan kytkeä vain tasavirralla.Syynä on, että jos DC-liitäntä käännetään ja volframielektrodi on kytketty positiiviseen elektrodiin, positiivisen elektrodin lämpötila on korkea, lämpöä on enemmän ja volframielektrodi sulaa nopeasti.

Äärimmäisen nopea sulaminen, kaari ei pysty palamaan vakaasti pitkään, ja sulaan altaaseen putoava sula volframi aiheuttaa volframia ja heikentää hitsin laatua.

(4)CO2-suojattu hitsaus (MAG-hitsaus)

Valuraudan pintahitsauksessa ja korjaushitsauksessa on kuitenkin nostettava metallin laskeutumisnopeutta ja vähennettävä roiskeita, jotta kaari pysyisi vakaana, hitsausmuoto on erinomainen ja roiskeet vähenevät. usein käytetään työkappaleen lämmitystä ja DC-positiivista liitäntää.

TIG-hitsaus-1

(5)Ruostumattoman teräksen hitsaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu elektrodi on edullisesti DC-käänteinen.Jos sinulla ei ole DC-hitsauskonetta ja laatuvaatimukset eivät ole liian korkeat, voit käyttää Chin-Ca-tyyppistä elektrodia AC-hitsauskoneella hitsaukseen.

(6)Valuraudan korjaushitsaus

Valurautaosien korjaushitsauksessa käytetään yleensä DC-käänteiskytkentämenetelmää.Hitsauksen aikana kaari on vakaa, roiskeet ovat pieniä ja tunkeutumissyvyys on matala, mikä juuri täyttää valuraudan korjaushitsauksen alhaisen laimennusnopeuden vaatimukset halkeamien muodostumisen vähentämiseksi.

(7) Automaattinen upokaarihitsaus

Automaattinen upokaarihitsaus voidaan hitsata vaihto- tai tasavirtalähteellä.Se valitaan tuotteen hitsausvaatimusten ja vuotyypin mukaan.Jos käytetään nikkeli-mangaani vähäpiistä virtausta, on käytettävä DC-virtalähdehitsausta kaaren vakauden varmistamiseksi suuremman tunkeutumisen saavuttamiseksi.

(8) AC- ja DC-hitsauksen vertailu

AC-virtalähteeseen verrattuna tasavirtalähde voi tarjota vakaan kaaren ja tasaisen pisaroiden siirron.– Kun kaari on sytytetty, tasavirtakaari voi ylläpitää jatkuvaa palamista.

Vaihtovirtahitsausta käytettäessä valokaari ei voi palaa jatkuvasti ja vakaasti virran ja jännitteen suunnan muutoksesta johtuen ja kaari on sammutettava ja sytytettävä uudelleen 120 kertaa sekunnissa.

Pienellä hitsausvirralla DC-kaarella on hyvä kostutusvaikutus sulaan hitsausmetalliin ja se voi säädellä hitsauspalon kokoa, joten se sopii erittäin hyvin ohuiden osien hitsaukseen.Tasavirta sopii paremmin ylä- ja pystyhitsaukseen kuin vaihtovirta, koska tasavirtakaari on lyhyempi.

Mutta joskus DC-virtalähteen kaaren puhallus on näkyvä ongelma, ja ratkaisu on muuntaa AC-virtalähteeksi.AC- ja DC-kaksikäyttöelektrodeille, jotka on suunniteltu AC- tai DC-tehohitsaukseen, useimmat hitsaussovellukset toimivat paremmin tasavirtaolosuhteissa.

Manuaalisessa kaarihitsauksessa AC-hitsauskoneet ja jotkut lisälaitteet ovat halpoja, ja ne voivat välttää kaaren puhallusvoiman haitalliset vaikutukset mahdollisimman paljon.Mutta alempien laitekustannusten lisäksi vaihtovirralla hitsaus ei ole yhtä tehokasta kuin tasavirta.

Valokaarihitsauksen teholähteet (CC), joilla on jyrkät pudotusominaisuudet, sopivat parhaiten manuaaliseen kaarihitsaukseen.Virran muutosta vastaava jännitteen muutos osoittaa virran asteittaista laskua kaaren pituuden kasvaessa.Tämä ominaisuus rajoittaa maksimikaaren virtaa, vaikka hitsaaja säätelee sulan altaan kokoa.

Jatkuvat kaaren pituuden muutokset ovat väistämättömiä, kun hitsaaja liikuttaa elektrodia pitkin hitsausta, ja kaarihitsausvirtalähteen upotusominaisuus varmistaa kaaren vakauden näiden muutosten aikana.

uppokaarihitsaus-SAW-1


Postitusaika: 25.5.2023

Lähetä viestisi meille: