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焊接电流怎么调大

发布时间:2022-06-09 18:17:27

⑴ 怎样改变电焊机电流大小

电焊机上有个焊接电流大小调节的旋钮,旋转它即可调节电流大小。
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。

⑵ 老式电焊机怎么调电流大小

老式焊机一般有两种调解方法,

一,改变磁感应强度,

二,改变次级电压,如果你的焊机铁心能调整,那就是利用磁感应改变电流的,这种调解方法是无级的,再可调范围内怎么调都可以,如果你的焊机是抽头的,每个抽头都有一种调解方法,一般抽头焊机只有三种电流,即弱、中、强

电焊焊接电流怎么调节比较合适 焊接电流的大小调节。 合适的焊接电流,不仅影响焊条熔化是否正常;也影啊焊缝成行的美观。可以毫不夸张的说焊接电流大小是决定焊缝质量好坏的重要因素。 那电流如何调节比较合适呢?

以手工电弧焊为例,对焊接时电流大小,对焊条、焊缝、工件的反应情况分析。至于怎样调节电流,每种类型的电焊机会有所不同,可看所购焊机说明书,不在本文讨厌范畴。

一、施焊前 在正常焊接之前,可用焊条在一块废铁板上,测试一下焊接电流大小。铁板厚度应和所焊接工件壁厚相等或相近。 观察焊条熔化速度,飞溅大小,熔池深浅,铁水和药皮是否分离清晰。可对电流大小有个初步的评估,再根据评估调节相应的电流。

二、施焊中 焊接过程中,要密切注意熔池变化情况、熔滴过渡(也就是铁水过渡)情况、熔渣成形情况的变化。

1.电流越大,电弧光越强,越刺眼,熔池也会变大、变深。焊条熔化速度快,飞溅增多、且发出很响的劈啪声。焊条熔化一半左右就可能发红,药皮整块脱落。也有可能看到熔池塌陷,薄板则易焊穿。

2、电流小,电弧光则弱,引弧困难、电弧稳定差,易粘焊条,未焊透。铁水和药皮混在一起不分离不易分清,易形成夹渣等焊接缺陷。 3.电流适中,则起弧自然流畅,电弧稳定,熔池大小适中,铁水药渣分离清晰、铁水易掌握控制。

三、施焊后焊道观察。 焊缝大小适中,成形完好,两边和工件结合完整,焊缝成缓坡状、飞溅少,两边无咬边或咬边不严重。则电流适中。 焊缝平扁(平焊)、挂瘤(立、横、仰)、超宽。焊后收弧熔池深,易产生裂纹、两边咬边严重,飞溅多。则说明电流大了。 焊道高窄、断断续续、成形不规则、两边和工件熔合不好或未焊透、假焊等则说明电流小了。

四、影响焊接的其他因素。 一道好的焊缝,不仅和焊接电流有关,还和所焊工件的厚薄、是否有油污、铁锈、工件是否打坡口、预留间隙的大小、以及工件的材质等,都有很大关联。 其次也和焊接人员技能高低,熟练程度,以及精神状态、焊机类型有关。需要通过不断实践,总结出适合自已的焊接方法和焊接电流。 在每包电焊条包装上,都有相对应直经焊条的电流调节范围,比如直径2.5、3.2、4.0相对应电流分别为50~80、90~130、150~210等。但这只是一个参考,具体电流还要从实际出发,以所焊工件,位置调整适合的焊接电流。

⑶ 电焊机怎样调节电流的大小

视焊机不同调节方法也不一样。
有变换接头粗调、移动动铁芯细调、电位器调节、等多种方式。不能一一细述。
根据所用的机型采取不同的方法。

⑷ 焊电焊电流怎么调节,调多少合适

在输出直流抄电流调节旋钮进行操作即可,为120——150A即可。

直流逆变电焊机面板上均设有输出直流电流调节旋钮,逆变直流电焊机先是将单相交流220V电压或三相交流380v电压进行桥式整流、滤波,供给功率开关器件进行逆变处理。

少部分逆变电焊机先利用555时基电路等脉冲产生电路产生矩形脉冲波,利用三极管进行电流放大,用一对互补场效应管进行电压放大,从而产生高频信号,利用升压变压器进行升压,在二次绕组上得到感应交流电,其功率的大小取决于放大电路的放大能力。

(4)焊接电流怎么调大扩展阅读:

焊电焊的相关要求规定:

1、焊接前,应把工件接头两侧20mm范围内的表面清理干净(如消除铁锈、油污、水分),并使焊条芯的端部金属外露,以便进行短路引弧。

2、焊条移至焊道的终点时,利用手腕的动作做圆圈运动,直到填满弧坑再拉断电弧。该方法适用于厚板焊接,用于薄板焊接会有烧穿危险。

3、焊条移至焊道终点时,在弧坑处反复熄弧、引弧数次,直到填满弧坑为止。该方法适用于薄板及大电流焊接,但不适用于碱性焊条,否则会产生气孔。

⑸ 电焊机怎样调电流大小

1、电焊机电流的调节一般分为两级:

(1)一级是粗调,常用改变输出线头的接法(Ⅰ位置连接或Ⅱ位置连接),从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节,粗调时应在切断电源的情况下进行,以防止触电伤害;

2、交流电焊机的可焊电流可调节性

为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。各种型号的电焊机粗调与细调的范围,可查阅标牌上的说明。

(5)焊接电流怎么调大扩展阅读:

焊接操作

1.应根据工作的技术条件,选择合理的焊接工艺,不允许超负载使用,不准采用大电流施焊,不准用电焊机进行金属切割作业。

2.在载荷施焊中焊机温升不应超过A级60度、B级80度,否则应停机降温后再进行施焊。

3.电焊机工作场合应保持干燥,通风良好。移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电源的方法移动电焊机。如焊接中突然停电,应切断电源。

4.在焊接中,不允许调节电流。必须在停焊时,使用调节手柄调节,不得过快,过猛,以免损坏调节器。

5.禁止在起重机运行工件下面做焊接作业。

⑹ 电焊电流的调节技巧

这个是没有具体的数值,要按照电焊的具体输出功率来计算的。

电压=电流×0.05+14±2

1)根据焊条种类等因素选择合适的焊接电流值 据板厚、焊条直径、选择焊接电流。电流与板厚、焊丝直径成正比。I=(35~55)d其中d是焊条直径。例如焊条直径为4mm,那么焊接电流值在140-220A之间进行选择。

2)根据焊法位置选择焊接电流:140A(仰焊缝)、140-160A(立对接、横对接)、180A以上(平对接)

如果是全位置焊接(包括平、横、立、仰各种位置)选择的焊接电流值应该是全能电流值,一般取立焊电流值。而焊接水平固定管子对接时采用的是全位置焊接电流,一般取立对接的焊接电流值。

3)根据焊接层次选择电流值:一般打底层采用较小电流值,填充层采用较大电流值,而盖面层电流值相对减小。例如焊接平对接,一般开坡口采用多层多道焊,打底层采用150A电流,而填充层可以采用180-200A电流值。盖面层采用减小10-15A的电流值,保证成型美观,没有咬边等焊接缺陷。

4)根据生产经验选择焊接电流:看飞溅,焊接电流大致使电弧力增大,飞溅大;焊接电流小时电弧力小,熔渣与铁水不易分清。看焊缝成型:焊接电流大容易咬边,余高小;焊接电流小,焊缝窄而高。看焊条熔化状况:焊接电流大,焊条熔化快而发红,焊接电流小容易粘弧。

(6)焊接电流怎么调大扩展阅读
双丝间接电弧气体保护焊的焊接电流特点如下:

(1)在微升外特性电源、等速送丝系统配置、双丝间接电弧氩气保护焊中,对1. 2 mm 焊丝,其伸出长度应为 10 ~ 20 mm 为宜;随着焊丝伸出长度的增加,焊接电流减小。

(2)双丝间接电弧气体保护焊的焊接电流随着电弧电压的增加而增加。

(3)双丝间接电弧气体保护焊负极焊丝的熔化速度随着焊接电流的增加而明显增大,正极焊丝的熔化速度随着焊接电流的增加而略有增大;两者均随电弧电压的增加而减小。

(4)随着焊接电流的增大,双丝间接电弧气体保护焊的熔滴过渡的频率增高,熔滴细化。

(5)双丝间接电弧气体保护焊电弧能在空间任意位置引燃和燃烧并有多种形态。

⑺ 气保焊怎么调电流电压效果最好

气保焊调电流电压效果最好的方法:

第一步,先把电流旋钮调到最小,把电压旋钮调到最大,试焊一下,此时不要动电压旋钮,逐步调大电流,到能正常焊接就停下。

第二步,反过来,就是把电流旋钮先调到最大,然后把电压旋钮调到最小,试焊一下,不要动电流旋钮,逐步增加电压,一直到能正常焊接就停下;相信,经过这样的调试之后,你应该已经感受到电流和电压各自的作用了吧。

第三步,把电流和电压旋钮都调到最小,逐步增大电压和电流(过程中需要反复调节),直到找到你认为焊缝成型最好,声音最柔和,并且是你自己能控制得住的匹配。

具体现象及原因

(1)电压偏低,握枪的右手会感觉到焊枪头部发硬,焊枪头部的强烈振动,可听到爆断声,移动焊枪有阻力,通过面罩观察,焊丝插入熔池,飞溅多。

【提示】这是因为电压太低,送丝速度远远大于熔化速度,电弧引燃后又被焊丝踏灭时发出的响声。

(2)电压偏高,焊枪头部过于绵软,几乎没有振动,可随心所欲地移动焊枪,通过面罩观察,焊丝飘在熔池上方,端部形成大熔球,时而出现大熔滴飞溅。

【提示】如果熔化速度超过送丝速度太多,电弧会一直返烧到导电嘴,把焊丝和导电嘴熔化在一起,送丝终止,电弧熄灭。这对导电嘴和送丝机构都会造成损坏,所以引弧时应确认电压没有偏高。

(3)电压与电流匹配时的现象:电弧稳定燃烧,发出细密的沙沙声,手感焊枪头部略有振动,软硬适度,电压表摆动不超过5V,电流表摆动不超过30A,在手的握把处不应出现振动。

⑻ 焊接时候电流电压大小怎么调节

摘要 这个是没有具体的数值,要按照电焊的具体输出功率来计算的。

⑼ 怎么能调节电焊焊接电流大小

电焊机:改变可动铁芯的位置调节,转动手柄来改变可动铁芯与主铁芯的间隙,从而改变了漏磁的大小,当转动手柄可动铁芯离开主铁芯时,漏磁减少,焊接电流增大,反之焊接电流减小。

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