点焊机原理
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常用的金属连接设备,广泛应用于汽车制造、家电制造、电子设备制造等行业。
它通过将两个金属工件放置在电极之间,然后施加一定的压力和电流,使金属工件在接触面上产生高温,从而实现焊接。
下面将详细介绍点焊机的工作原理。
1. 点焊机的组成部分点焊机主要由电源、控制系统、电极和工作台组成。
- 电源:点焊机的电源通常是交流电源,通过变压器降低电压并提供所需的电流。
- 控制系统:控制系统负责控制点焊机的工作过程,包括控制焊接时间、电流大小和压力等参数。
- 电极:点焊机的电极由导电材料制成,通常是铜或铜合金。
电极分为上电极和下电极,它们通过电极夹固定在焊接头部。
- 工作台:工作台用于放置待焊接的金属工件,通常由导电材料制成,以便与电极形成电接触。
2. 点焊机的工作过程点焊机的工作过程主要包括接触、挤压、电流通入和冷却四个阶段。
- 接触:工件被放置在工作台上,上下电极通过电极夹夹紧工件,使工件与电极紧密接触。
- 挤压:点焊机施加一定的压力,使电极与工件之间形成良好的接触面,并确保电流能够顺利通过。
- 电流通入:点焊机通过控制系统提供一定的电流,电流从上电极流入工件,经过接触面,再从下电极流出,形成电流回路。
- 冷却:电流通过接触面时,会产生高温,使工件表面瞬间熔化,形成焊点。
随后,点焊机停止供电,焊点开始冷却,焊接完成。
3. 点焊机的工作原理点焊机的工作原理基于电阻加热和热传导的原理。
- 电阻加热:点焊机施加一定的电流通过工件,工件与电极之间的接触面产生电阻,电流通过接触面时,会产生瞬间的高温。
这种电阻加热是点焊机实现焊接的关键。
- 热传导:瞬间的高温使工件表面熔化,形成焊点。
随后,焊点周围的热量通过热传导逐渐散发到工件和电极上,使焊点冷却固化。
4. 点焊机的应用点焊机广泛应用于各个行业,特别是汽车制造业。
在汽车制造中,点焊机用于焊接汽车车身的各个零部件,如车门、车顶、底盘等。
它能够快速、高效地完成焊接任务,并且焊接质量稳定可靠。
点焊机的工作原理
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点焊机的工作原理
点焊机是一种常用于金属焊接的机械设备,它主要通过电热作用和压力来实现金属的熔接。
点焊机的工作原理如下:
1. 电热作用:点焊机通过电流通过电极传导到工件上,产生电热效应。
电流通过工件时,由于电阻产生热量,使接触表面的金属材料迅速加热到熔点以上。
2. 压力作用:点焊机上的电极通过压力施加在待焊接的金属材料上,以确保材料之间的紧密接触。
压力的作用可以提高接触面积,从而提高焊接区域的热传导和焊接质量。
3. 熔接过程:当电流通过金属工件时,金属材料受热并熔化。
受热熔化的金属通过电极施加的压力,迅速冷却并形成焊接接头。
这个过程一般只需要很短的时间,通常小于1秒。
4. 电流控制:点焊机会根据焊接要求调节电流的大小和持续时间。
电流大小直接影响焊接接头的强度和质量,而持续时间则影响焊接过程中的热量传导和熔池形成。
值得注意的是,点焊机通常适用于焊接薄板金属,如汽车制造中的车身部件和钣金焊接等。
在使用过程中,需要根据具体的焊接要求和材料类型进行电流大小和持续时间的调节,以确保焊接接头的质量和稳定性。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的金属焊接设备,它主要用于连接金属零件。
点焊机的工作原理是利用电阻加热原理,通过在焊接接头上施加电流和压力,使接触面产生高温并瞬间熔化,从而实现焊接。
点焊机主要由电源系统、控制系统、压力系统和焊接头组成。
1. 电源系统:点焊机的电源系统通常采用交流电源或者直流电源。
交流电源通过变压器将市电的电压降低并转换为所需的工作电压。
直流电源则通过整流器将交流电转换为直流电。
2. 控制系统:点焊机的控制系统用于控制焊接过程中的电流和时间。
通常采用微处理器或者专用控制器来实现。
控制系统可以根据焊接要求调整电流大小和焊接时间,以确保焊接质量。
3. 压力系统:点焊机的压力系统用于施加压力,使焊接接头密切贴合。
通常使用气缸或者液压系统来提供压力。
压力的大小对焊接质量有重要影响,过小的压力可能导致接头不坚固,而过大的压力则可能损坏工件。
4. 焊接头:焊接头是点焊机的关键部件,用于传递电流和压力到焊接接头。
通常由铜制成,具有良好的导电性和导热性。
焊接头的形状和尺寸可以根据焊接要求进行设计和定制。
点焊机的工作过程如下:1. 准备工作:首先需要将要焊接的金属零件清洁干净,去除表面的油脂和氧化物,以确保焊接质量。
同时,根据焊接要求调整焊接机的参数,如电流大小和焊接时间。
2. 夹紧工件:将要焊接的金属零件夹紧在焊接机的电极夹具中,确保接触面密切贴合。
3. 施加压力:启动压力系统,施加适当的压力,使接触面密切贴合。
4. 施加电流:启动电源系统,施加所需的电流。
电流通过焊接头传递到焊接接头上,产生高温。
5. 熔化焊接接头:高温使接触面瞬间熔化,形成焊接池。
6. 施加时间:根据焊接要求设定的焊接时间,保持电流施加一定的时间,使焊接池充分熔化和混合。
7. 断开电流和压力:焊接时间结束后,断开电流和压力,焊接完成。
点焊机的特点和应用:1. 高效性:点焊机工作速度快,每次焊接只需几十毫秒至几百毫秒,适合于大批量生产。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的电焊设备,广泛应用于电子、汽车、航空航天等行业。
它通过电流和压力的作用,将金属零件连接在一起。
本文将从五个大点阐述点焊机的工作原理,包括电流产生、电极设计、压力控制、焊接参数和焊接过程。
引言概述:点焊机是一种常见的电焊设备,它通过电流和压力的作用,将金属零件连接在一起。
本文将详细阐述点焊机的工作原理,包括电流产生、电极设计、压力控制、焊接参数和焊接过程。
正文内容:1. 电流产生1.1 点焊机通过变压器将市电的高电压转换为低电压,以满足焊接电流的要求。
1.2 电流通过电极传导到工件上,产生高温,使工件表面熔化。
2. 电极设计2.1 电极是点焊机的关键部件,它负责传导电流和施加压力。
2.2 电极通常由铜制成,具有良好的导电性和热传导性能。
2.3 电极的形状和尺寸需要根据焊接零件的形状和尺寸进行设计,以确保焊接质量。
3. 压力控制3.1 点焊机通过气缸或液压系统施加压力,使电极与工件之间保持一定的接触力。
3.2 适当的压力可以保证焊接接触面积大,电流传导良好,从而提高焊接质量。
3.3 压力的大小需要根据焊接材料和厚度进行调整,以避免过度或不足的压力造成焊接缺陷。
4. 焊接参数4.1 焊接参数包括焊接时间、电流大小和电极压力等。
4.2 焊接时间决定了焊接过程中工件表面的熔化程度。
4.3 电流大小需要根据焊接材料的导电性和厚度进行调整,以确保适当的热量传导。
4.4 电极压力的大小需要根据焊接材料和形状进行调整,以保证焊接接触面积和电流传导。
5. 焊接过程5.1 焊接过程开始时,电流和压力同时施加到工件上。
5.2 工件表面瞬间熔化,并形成焊接点。
5.3 焊接时间结束后,电流和压力停止,焊接点冷却固化。
总结:综上所述,点焊机的工作原理包括电流产生、电极设计、压力控制、焊接参数和焊接过程。
电流产生通过变压器将高电压转换为低电压,并通过电极传导到工件上。
电极设计需要考虑导电性和热传导性能,以及与焊接零件的匹配。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常用的金属连接设备,广泛应用于汽车创造、电子创造、航空航天等领域。
它通过在金属表面施加高电流和短期的高温,使金属表面瞬间熔化并形成焊接接头。
点焊机的工作原理主要包括电路控制系统、电源系统和焊接系统三个方面。
1. 电路控制系统点焊机的电路控制系统是整个设备的核心部份,它负责控制焊接电流和时间,确保焊接接头的质量。
电路控制系统通常由控制器、触发器、传感器和保护装置等组成。
控制器是点焊机的大脑,它接收来自操作员的指令,并根据预设的焊接参数控制焊接电流和时间。
触发器是控制器与电源系统之间的连接器,它根据控制器的信号触发电源系统输出相应的电流。
传感器用于检测焊接接头的温度和电流,以便及时调整焊接参数。
保护装置主要用于保护设备和操作员的安全,例如过载保护、过热保护和漏电保护等。
2. 电源系统电源系统是点焊机的能量来源,它提供高电流和短期的高温,使金属表面瞬间熔化。
电源系统通常由变压器、整流器和电容器等组成。
变压器是电源系统的核心部件,它将市电的高电压转换为适合焊接的低电压。
整流器将交流电转换为直流电,以满足焊接的需求。
电容器主要用于储存电能,以保证焊接时的瞬时高电流输出。
3. 焊接系统焊接系统是点焊机的实际焊接部份,它由焊接头、电极和工作台等组成。
焊接头是焊接系统的核心部件,它通过电流和热量将金属表面瞬间熔化并形成焊接接头。
焊接头通常由两个电极组成,其中一个电极与工作台接触,另一个电极与工件接触。
电流从一个电极通过工件流过,再通过另一个电极回到电源系统,形成闭合回路。
工作台是用于支撑和夹持工件的平台,它通常由导电材料制成,以便电流能够顺利通过工件。
工作台还可以通过气动或者液压系统实现对工件的夹紧和固定。
总结点焊机的工作原理是通过电路控制系统控制焊接参数,电源系统提供焊接所需的高电流和高温,焊接系统将金属表面瞬间熔化并形成焊接接头。
这种工作原理使得点焊机能够快速、高效地完成金属连接,广泛应用于各个领域。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的金属连接设备,广泛应用于汽车制造、家电制造、金属制品加工等行业。
它通过将两块金属材料放置在电极之间,并施加高电流和短时间的电流脉冲,使金属材料的接触面产生高温,从而实现金属材料的连接。
点焊机的工作原理如下:1. 电源系统:点焊机通常使用交流电源,电压一般为220V或380V。
电源系统通过变压器将电压转换为适合点焊机工作的电压。
同时,点焊机还配备了电流控制装置,用于调节点焊机输出的电流。
2. 控制系统:点焊机的控制系统主要由计算机控制单元(CPU)、触摸屏和电磁阀组成。
通过触摸屏设置点焊机的参数,如电流大小、时间等。
CPU根据设置的参数控制电磁阀的开关,从而控制点焊机的工作。
3. 电极系统:点焊机的电极由两个部分组成,分别是上电极和下电极。
上电极和下电极之间夹持着待焊接的金属材料。
电极通常由铜制成,因为铜具有良好的导电性和导热性,能够有效传递电流和热量。
4. 冷却系统:点焊机在工作过程中会产生大量的热量,为了保护设备和延长电极的使用寿命,点焊机通常配备了冷却系统。
冷却系统通过循环水或风扇将电极和设备冷却下来。
点焊机的工作步骤如下:1. 设置参数:通过触摸屏设置点焊机的参数,如电流大小、时间等。
根据待焊接材料的性质和要求,合理设置参数可以确保焊接质量。
2. 夹持金属材料:将待焊接的金属材料放置在上电极和下电极之间,并用夹具夹紧。
确保金属材料的接触面紧密贴合,以便电流和热量的传递。
3. 施加电流:按下启动按钮后,点焊机开始工作。
电流控制装置将设定的电流传递到电极上,电流通过金属材料的接触面,产生高温。
4. 施加压力:同时,点焊机施加一定的压力,使金属材料的接触面紧密贴合,确保焊接质量。
5. 施加时间:点焊机根据设定的时间持续施加电流和压力。
时间一般为几十毫秒到几百毫秒,具体根据焊接材料的性质和要求而定。
6. 停止电流和压力:当设定的时间到达后,点焊机停止施加电流和压力。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常用的金属连接设备,主要用于将两个金属零件通过点焊的方式进行连接。
点焊机工作原理是利用电热效应将电能转化为热能,通过瞬间高温使金属表面熔化,并施加一定的压力使金属零件相互连接。
点焊机主要由电源系统、控制系统、焊接系统和压力系统组成。
1. 电源系统电源系统是点焊机的能量来源,通常采用交流电源。
交流电通过变压器进行降压,并经过整流、滤波等处理,得到适合点焊机工作的直流电。
电源系统还包括电缆、接线端子等。
2. 控制系统控制系统是点焊机的核心部分,主要负责控制焊接过程中的时间、电流和压力等参数。
控制系统通常由微处理器、触摸屏、电路板和控制软件等组成。
通过设定合适的参数,可以实现焊接质量的控制和调整。
3. 焊接系统焊接系统是点焊机的焊接部分,包括焊接电极、焊接头和焊接工作台等。
焊接电极是将电流引入到工件上的部分,通常由铜制成。
焊接头是焊接电极与工件接触的部分,需要具有良好的导电性和导热性。
焊接工作台是焊接过程中工件的支撑平台,通常由金属材料制成。
4. 压力系统压力系统是点焊机施加压力的部分,主要由气缸、油缸和压力传感器等组成。
通过控制压力系统的工作,可以保证焊接过程中的稳定压力,从而确保焊接质量。
点焊机的工作过程如下:1. 准备工作首先,需要将待焊接的金属零件放置在焊接工作台上,并将焊接头与工件接触。
同时,调整焊接头的位置和角度,使其与工件紧密贴合。
2. 施加压力启动压力系统,通过气缸或油缸施加一定的压力,使焊接头与工件之间保持紧密接触。
压力的大小需要根据工件材料和焊接要求进行调整。
3. 施加电流启动电源系统,通过控制系统调节电流大小和持续时间。
电流经过焊接电极引入工件,产生高温。
高温使接触面瞬间熔化,形成焊点。
4. 维持压力和冷却在电流施加过程中,保持一定的压力,确保焊接头与工件之间的接触。
一般情况下,焊接头与工件的接触时间要稍长于电流施加时间。
完成焊接后,需要进行冷却,以确保焊点的稳定性。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于金属制品的生产中。
它通过在金属表面形成短暂的高温,将金属材料连接在一起。
本文将介绍点焊机的工作原理,包括电源供应、焊接电流控制、焊接时间控制、压力控制以及焊接过程的步骤。
一、电源供应1.1 电源类型点焊机通常使用交流电源,其电压和频率根据具体的应用需求而定。
常见的电源类型包括单相交流电和三相交流电。
1.2 电源稳定性点焊机对电源的稳定性要求较高,以确保焊接过程中电流和电压的稳定输出。
为了实现这一点,点焊机通常配备了稳压器和滤波器等电源调节设备。
1.3 电源容量电源容量是指点焊机所需的电能供应能力。
它取决于焊接材料的厚度、焊接面积以及焊接速度等因素。
较大的焊接材料通常需要更高的电源容量。
二、焊接电流控制2.1 电流传输点焊机通过电极将电流传输到焊接材料上。
电流的传输路径必须保持良好的接触,以确保焊接质量。
2.2 电流大小焊接电流的大小直接影响焊接过程中的热量和熔化情况。
根据焊接材料的种类和厚度,需要选择适当的焊接电流。
2.3 电流控制方式点焊机可以采用恒流控制或者恒功率控制方式。
恒流控制通过调节电流大小来控制焊接过程,而恒功率控制则根据焊接材料的电阻变化来调节电流。
三、焊接时间控制3.1 焊接时间设置焊接时间的设置取决于焊接材料的种类和厚度。
较薄的材料通常需要较短的焊接时间,而较厚的材料则需要较长的焊接时间。
3.2 焊接时间控制方式点焊机可以采用定时控制或者感应控制方式来控制焊接时间。
定时控制方式是通过预设的时间来控制焊接时间,而感应控制方式则是根据焊接材料的电阻变化来判断焊接时间。
3.3 焊接时间的影响焊接时间的长短直接影响焊接质量。
时间过长会导致过热和烧焦,时间过短则会导致焊接不坚固。
四、压力控制4.1 电极压力设置电极的压力对焊接质量有重要影响。
过大的压力可能导致焊接材料变形,而过小的压力则会导致焊接不坚固。
因此,需要根据焊接材料的种类和厚度来设置适当的电极压力。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于汽车制造、电子制造等行业。
它通过在工件表面产生高温和高压,将工件上的金属材料熔化并连接在一起。
本文将详细介绍点焊机的工作原理。
一、点焊机的基本原理点焊机的基本原理是利用电阻加热的原理进行焊接。
具体来说,焊接过程中,将两片金属工件夹紧在一起,然后通过电极将电流传递到工件上。
由于金属的电阻率较大,电流通过工件时会产生热量,使工件表面的金属熔化。
当电流断开后,熔化的金属迅速冷却,形成焊接点。
1.1 电极的作用电极是点焊机中非常重要的部件,它负责将电流传递到工件上。
电极通常由铜制成,因为铜具有良好的导电性和导热性,能够有效地传递电流和热量。
另外,电极的形状和尺寸也会对焊接质量产生影响,通常会根据具体的焊接要求选择合适的电极。
1.2 电流的选择点焊机中使用的电流通常较大,一般在1000A到10000A之间。
选择合适的电流对于焊接质量至关重要。
如果电流过小,焊接点可能无法完全熔化,导致焊接不牢固;如果电流过大,可能会烧穿工件,影响焊接质量。
因此,根据工件的材料和厚度,选择适当的电流是非常重要的。
1.3 压力的控制除了电流外,点焊机中的压力也是一个关键参数。
适当的压力可以确保工件在焊接过程中保持紧密的接触,从而提高焊接质量。
压力的控制通常通过气缸或液压系统实现,可以根据具体的焊接要求进行调整。
二、点焊机的工作流程点焊机的工作流程可以分为四个步骤:接触、加热、保压和冷却。
2.1 接触在焊接开始前,电极会与工件接触,确保焊接点的位置准确。
接触过程中,电流还未通过,因此不会产生热量。
2.2 加热接触后,电流开始通过工件,产生热量。
热量使工件表面的金属熔化,形成焊接点。
加热时间通常很短,一般在几十毫秒到几百毫秒之间。
2.3 保压在加热过程结束后,电流断开,但保持电极对工件的压力。
这样可以确保熔化的金属在冷却过程中保持紧密的接触,从而形成牢固的焊接点。
保压时间通常在几百毫秒到几秒钟之间。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于金属制品的生产过程中。
它通过电流和压力的作用,将两个金属工件连接在一起。
下面将详细介绍点焊机的工作原理。
1. 电路系统点焊机的电路系统主要由电源、控制系统和焊接电极组成。
电源提供所需的电能,通常是交流电源。
控制系统用于控制焊接时间、电流和压力等参数。
焊接电极是将电流传递到工件上的部件。
2. 工作原理点焊机的工作原理基于电阻加热效应。
当两个金属工件被夹紧在一起时,电流通过电极进入工件,产生电阻加热。
由于金属的电阻较大,电流通过时会产生热量,使接触面的温度迅速升高。
3. 焊接过程焊接过程通常包括以下几个步骤:(1) 夹紧工件:将待焊接的工件夹紧在电极之间,确保良好的接触。
(2) 施加压力:点焊机通过电动机或者气动系统施加压力,使电极与工件密切接触,确保电流能够顺利通过。
(3) 通电焊接:控制系统根据设定的参数,将电流通入工件。
电流通过接触面时,会产生电阻加热,使接触面温度升高。
(4) 断电冷却:焊接时间到达设定值后,控制系统会切断电流。
此时,工件会迅速冷却,焊接点形成。
4. 焊接参数点焊机的焊接参数包括焊接时间、电流和压力等。
这些参数的设定直接影响焊接质量。
通常,焊接时间应根据工件材料和厚度来确定,电流应根据工件材料的导电性来选择,而压力则应足够大以确保良好的接触。
5. 焊接质量控制为了确保焊接质量,点焊机通常会配备焊接质量控制系统。
该系统可以监测焊接电流、电压和电阻等参数,并进行实时反馈。
如果检测到异常情况,控制系统会发出警报或者住手焊接过程,以避免焊接缺陷的产生。
6. 应用领域点焊机广泛应用于汽车创造、家电创造、金属制品创造等行业。
它可以用于焊接车身零部件、电池片、金属网格等。
点焊机的工作原理简单、效率高,能够实现快速、稳定的焊接过程。
总结:点焊机是一种利用电流和压力将金属工件连接在一起的焊接设备。
它的工作原理基于电阻加热效应,通过电流在接触面产生热量,使工件迅速焊接。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常用的金属连接设备,广泛应用于汽车制造、家电制造、航空航天等领域。
它通过电流的作用,将两个金属件通过高温瞬间加热,使其表面熔化并融合在一起,从而实现金属连接。
下面将详细介绍点焊机的工作原理。
1. 电源系统:点焊机的电源系统通常由交流电源、变压器和整流器组成。
交流电源将电能提供给变压器,变压器将输入电压调整为适合点焊机工作的低电压。
整流器将交流电转换为直流电,供给点焊机的控制系统和电极系统。
2. 控制系统:点焊机的控制系统主要包括计时器、触发器和控制电路。
计时器用于设定焊接时间,触发器用于启动焊接过程,控制电路用于控制电极的接触和分离。
3. 电极系统:电极系统由上电极和下电极组成。
上电极通常由铜制成,下电极则是工件的一部分。
两个电极之间形成焊接区域。
4. 焊接过程:当启动点焊机时,控制电路将电极压力施加在工件上,使上下电极接触。
然后,高电流通过电极流过金属接触点,产生大量的热量。
这个热量使金属接触点迅速升温,达到熔化点并形成熔融池。
同时,电流的作用下,熔融池内的金属原子发生扩散和混合,从而实现金属件之间的连接。
焊接时间一般在几十毫秒到几百毫秒之间,具体取决于工件的材料和厚度。
5. 冷却过程:焊接完成后,控制电路断开电流,并分离上下电极。
熔融池迅速冷却,熔融的金属固化,形成坚固的焊缝。
冷却时间一般在几百毫秒到几秒之间,具体取决于工件的材料和焊接条件。
6. 质量控制:点焊机的质量控制通常通过监测焊接电流、电压和时间来实现。
这些参数的设定和调整可以根据工件的要求进行调整,以确保焊接质量的稳定性和一致性。
总结:点焊机通过电流的作用,将金属件加热至熔化点并融合在一起,实现金属连接。
它的工作原理包括电源系统、控制系统、电极系统、焊接过程和冷却过程。
质量控制是确保焊接质量的关键。
点焊机的工作原理和操作简单,但在实际应用中需要根据不同的工件材料和要求进行参数的调整和控制,以达到理想的焊接效果。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的金属焊接设备,广泛应用于汽车制造、家电制造、金属制品加工等领域。
它通过电流的作用,将两个金属件通过高温瞬间连接在一起。
下面将详细介绍点焊机的工作原理。
一、点焊机的基本结构点焊机主要由焊枪、电源、控制系统和冷却系统等组成。
1. 焊枪:焊枪是点焊机的主要工作部件,用于将电流传递到工件上。
它通常由电极、电极头、压力装置和冷却装置等组成。
2. 电源:电源是点焊机的能量来源,一般采用交流或直流电源。
交流电源常用于低功率点焊机,而直流电源则适用于高功率点焊机。
3. 控制系统:控制系统用于控制点焊机的工作过程,包括电流、时间和压力等参数的调节。
现代点焊机通常采用微机控制系统,能够实现自动化控制。
4. 冷却系统:冷却系统用于保持焊枪和电源的正常工作温度。
一般采用水冷或风冷方式进行冷却。
二、点焊机的工作原理点焊机的工作原理基于电阻加热和压力焊接的原理。
1. 电阻加热:当电流通过焊枪的电极时,会产生电阻加热效应。
电流通过工件时,由于工件的电阻,会产生大量的热量,使工件表面迅速升温。
2. 压力焊接:在工件表面升温的同时,焊枪的电极会施加一定的压力,使两个工件紧密接触。
当工件表面温度达到一定程度时,金属表面会熔化,形成一层熔融金属。
3. 熔融金属的形成:当电流通过工件时,由于电阻加热效应,工件表面的金属会瞬间熔化。
同时,由于施加的压力,熔融金属会充满两个工件之间的空隙,形成一层均匀的焊缝。
4. 冷却固化:当电流停止通过工件时,熔融金属会迅速冷却固化,形成坚固的焊缝。
冷却过程中,冷却系统会将焊枪和电源冷却至正常工作温度。
三、点焊机的优势和应用点焊机具有以下优势:1. 焊接速度快:点焊机的工作过程非常快速,一般只需几十毫秒,适用于大批量生产。
2. 焊接效果好:点焊机能够实现高质量的焊接,焊缝均匀牢固,焊接强度高。
3. 操作简便:点焊机的操作相对简单,只需设置好参数即可进行焊接。
点焊机广泛应用于以下领域:1. 汽车制造:点焊机常用于汽车车身焊接,能够快速、高效地将车身各部件焊接在一起。
点焊机焊东西的原理
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点焊机焊东西的原理点焊机是一种常用的电阻焊接设备,它主要用于对金属材料进行点焊或者脉冲焊接。
其原理是利用瞬时高温和高电流来使接触面上的金属材料瞬间熔化并结合在一起。
点焊机主要由焊接电源、焊枪、压力装置和控制系统组成。
焊接电源提供所需的电能,焊枪负责传递电流和施加焊接压力,压力装置控制焊接压力的大小,而控制系统则对焊接参数进行调节和控制。
具体的焊接原理如下:1. 电源供电:焊接电源将电能转化为瞬时高温和高电流。
电源通常采用变压器和整流器组成的直流电源,其主要功能是将来自电网的交流电转化为适合焊接的直流电。
2. 压力装置施加压力:焊接前,焊枪会将两片金属材料夹紧,并施加一定的压力。
压力的大小对焊接效果有重要影响,它能够保证接触面的稳定性和接触电阻的减小,从而提高焊接质量。
3. 接触电阻加热:当电流通过焊接电极进入金属材料时,会在接触面产生较大的电阻,电阻会导致该区域产生强烈的热量。
金属材料由于电阻热量传导,会产生局部熔化并达到液态。
4. 熔化和扩散:在电阻的作用下,接触面上的金属材料开始瞬间熔化。
由于两片材料的融点不同,较低融点的材料会迅速熔化,然后扩散到较高融点材料上,形成焊点。
焊点的结构是由两种材料的合金组成。
5. 冷却和固化:熔化的材料会在电流断开后逐渐冷却,并在冷却过程中形成焊点。
焊点的形成主要依赖于材料的液态扩散和凝固过程。
冷却过程中,焊接电极会保持一定的压力,以确保焊点的牢固性。
总的来说,点焊机焊接的原理是利用电阻和压力作用下,通过电流的加热使金属材料瞬间熔化,并在冷却过程中形成焊点。
焊点的强度、稳定性和质量取决于材料的性质、电流和压力的控制以及冷却过程的控制。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常用于金属加工的设备,其工作原理是利用电流通过两个金属工件,产生高温和高压,使其在接触点处瞬间熔化并连接在一起。
下面将详细介绍点焊机的工作原理。
1. 电源系统:点焊机的电源系统通常由一个变压器、整流器和电容器组成。
变压器用于将输入的交流电压转换为所需的低电压。
整流器将交流电转换为直流电,而电容器则用于平滑电流波形。
2. 控制系统:点焊机的控制系统主要由控制器和触发器组成。
控制器是点焊机的大脑,负责控制焊接时间、电流强度和压力等参数。
触发器则用于触发电流的传输。
3. 电极系统:电极系统由两个电极组成,分别称为主电极和辅助电极。
主电极是传递电流的部分,通常由铜制成,具有良好的导电性和耐磨性。
辅助电极则用于辅助焊接过程,通常由铜合金或钼合金制成。
4. 焊接过程:点焊机的工作过程可以分为四个阶段:压接、预热、焊接和冷却。
- 压接阶段:在这一阶段,电极系统施加足够的压力将两个金属工件紧密接触在一起。
这有助于提高接触电阻,并减少电流在接触点处的散失。
- 预热阶段:在压接完成后,电流开始通过电极系统流过金属工件。
由于金属的电阻产生热量,工件开始升温。
预热的目的是使接触点的温度达到焊接所需的温度。
- 焊接阶段:一旦接触点的温度达到焊接所需的温度,电流将被触发器开启,通过电极系统流过接触点。
高温和高压使接触点的金属瞬间熔化,并形成焊点。
焊点的质量取决于焊接时间、电流强度和压力的控制。
- 冷却阶段:在焊接完成后,电流停止流动,接触点开始冷却。
冷却的速度取决于金属的导热性和环境温度。
冷却过程中,焊点逐渐凝固并变得坚固。
点焊机的工作原理基于电阻焊接的原理,它适用于焊接薄板、线材和金属零件等。
通过控制焊接参数,点焊机可以实现高效、稳定和可靠的焊接过程。
它广泛应用于汽车制造、电子制造、家电制造等行业。
点焊机工作原理
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点焊机工作原理点焊机是一种常见的金属焊接设备,主要用于将两个金属工件通过电流和压力进行焊接。
点焊机工作原理是基于电阻加热和热传导的原理。
一、电阻加热原理点焊机利用电流在接触点产生的电阻加热来熔化工件表面,从而实现焊接。
具体的工作原理如下:1. 电源供电:点焊机通常使用交流电源,通过变压器将电压降低到适当的电压。
电流大小通常通过点焊机控制系统进行调节。
2. 电流传导:电流从电源通过电缆传输到点焊机的电极上。
3. 电流通过工件:电流从电极通过工件流动,由于工件的电阻较大,电流在接触点处产生局部加热。
4. 电阻加热:接触点处的电阻加热使得工件表面温度升高,达到熔化或者热软化的状态。
5. 压力施加:同时,点焊机的电极会施加一定的压力,使得工件在加热的同时被压紧。
6. 冷却:经过一定时间的加热和压力作用后,电流住手,工件冷却后形成焊接点。
二、热传导原理点焊机的热传导原理是指通过加热的工件表面传导热量到工件内部,从而形成焊接。
具体的工作原理如下:1. 加热表面:点焊机的电极通过电阻加热使得工件表面温度升高。
2. 热传导:热量从工件表面开始传导到工件内部,逐渐加热工件的整个截面。
3. 热软化:随着温度的升高,工件的金属开始热软化,使得工件表面形成熔融区域。
4. 压力施加:点焊机的电极施加一定的压力,使得工件在加热的同时被压紧。
5. 冷却:经过一定时间的加热和压力作用后,热量住手传导,工件冷却后形成焊接点。
三、点焊机的特点和应用点焊机具有以下特点和应用:1. 高效快速:点焊机可以在很短的时间内完成焊接,提高了生产效率。
2. 焊接强度高:由于点焊机施加的压力大,焊接点的强度通常很高。
3. 适合于薄板焊接:点焊机适合于焊接薄板金属,如汽车创造、家电创造等。
4. 焊接区域小:点焊机焊接的区域通常较小,不会对整个工件造成过多的热影响。
5. 环保节能:点焊机使用电力作为能源,无需使用气体或者化学品,环保节能。
总结:点焊机的工作原理基于电阻加热和热传导的原理。
点焊机原理及自制
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点焊机原理及自制点焊机是一种应用广泛的焊接设备,它通过在接触面上施加一次性高电流脉冲,使接触电阻加热并产生熔融状态,从而实现金属件的连接。
本文将介绍点焊机的原理,并提供一个简单的自制点焊机的方法。
一、点焊机原理点焊机的原理基于电阻加热和瞬时加压。
焊接电流通常为数千安培,作用时间仅为几十毫秒至几百毫秒,通过瞬时加压使金属接触面产生高温并形成熔融状态,接着通过冷却形成焊缝。
点焊机的主要组成部分包括电源、控制系统、压力传感器、电极和冷却系统。
电源提供焊接电流,控制系统用于控制焊接参数和时间,压力传感器用于检测加压力度,电极负责施加焊接电流和加压。
二、自制点焊机的方法1. 材料准备自制点焊机所需的材料包括变压器、电源线、开关按钮、压力传感器、电极和冷却系统。
变压器可以从旧电器中回收,确保其额定功率符合需求。
电源线和开关按钮用于电源连接和控制开关。
2. 组装电路将电源线与开关按钮连接,用于控制点焊机的通电和断电。
将变压器的一端接入电源线,另一端连接到电极。
压力传感器可选连接,用于检测加压力度。
冷却系统可选添加,可使用风扇或水冷进行散热。
3. 测试和调试完成电路组装后,进行测试和调试。
首先确保电路连接正确并安全。
之后,使用电源线和开关按钮控制焊接电流的通断,观察电极是否正常工作和产生焊接效果。
对于压力传感器和冷却系统的连接,测试其是否能正常运行。
自制的点焊机虽然简单,但在使用过程中要注意安全。
焊接时要戴好防护眼镜和手套,以防止受伤。
此外,焊机不应连续工作时间过长,以免过热。
总结:点焊机是一种常用的焊接设备,利用高电流脉冲和瞬时加压实现金属件的连接。
自制点焊机可以使用回收的变压器和简单的电路组装而成。
在使用自制点焊机时,要注意安全,并遵守正确的使用方法和操作规范。
点焊机原理
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点焊机原理
点焊机是一种利用电阻加热原理,通过电流在接触面上产生瞬间高温,使金属
材料瞬间熔化并形成焊接的设备。
其原理主要包括电流产生、电流传导、热量产生和焊接过程等几个方面。
首先,点焊机的原理是基于电流产生的。
当点焊机接通电源后,电流会通过导
电体进入工件,形成闭合回路。
在这个过程中,电流会产生瞬间的高温,使接触面的金属材料瞬间熔化。
其次,电流传导是点焊机原理的关键环节。
电流在通过导电体时,会产生瞬间
的高温,使接触面的金属材料瞬间熔化。
这种高温是通过导电体的电阻加热产生的,因此导电体的材料和形状会直接影响到焊接的质量和效果。
另外,热量产生是点焊机原理中的重要环节。
在电流通过导电体时,会产生瞬
间的高温,使接触面的金属材料瞬间熔化。
这种高温是由电流在导电体中产生的电阻加热效应所致,因此控制电流的大小和时间是影响焊接质量的重要因素。
最后,焊接过程是点焊机原理的最终体现。
在电流产生、传导和热量产生的基
础上,焊接过程是通过控制焊接时间和压力来实现的。
在一定的时间内,通过加压和电流的作用,使金属材料瞬间熔化并形成焊接。
综上所述,点焊机原理是基于电流产生、传导和热量产生的基础上,通过控制
焊接时间和压力来实现金属材料的瞬间熔化并形成焊接的过程。
这种原理在工业生产中得到了广泛应用,成为了金属材料连接的重要方式之一。
点焊机-工作原理
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点焊机-工作原理引言概述:点焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于制造业中。
它以其高效、准确的焊接方式而受到青睐。
本文将详细介绍点焊机的工作原理,包括电路原理、焊接参数、工作过程和应用领域。
一、电路原理1.1 电源供应:点焊机通常使用交流电源,通过变压器将电压降低到合适的工作电压。
1.2 控制电路:点焊机的控制电路主要由控制器、触发器和继电器组成。
控制器负责监测和调整焊接参数,触发器用于触发焊接过程,继电器用于控制焊接电流的通断。
1.3 保护电路:点焊机还配备了多种保护电路,如过流保护、过热保护和短路保护,以确保设备和操作人员的安全。
二、焊接参数2.1 电流:点焊机的焊接电流通常在1000-10000安培之间,根据焊接材料和厚度的不同进行调整。
2.2 电压:点焊机的焊接电压一般在2-10伏特之间,也根据焊接材料和厚度进行调整。
2.3 时间:焊接时间是指两个电极接触工件的时间,通常在几毫秒到几秒之间,也取决于焊接材料和厚度。
三、工作过程3.1 准备工作:将待焊接的工件放置在焊接台上,并将电极与工件接触。
3.2 触发焊接:当触发器接收到信号后,继电器将焊接电流通断,电极通过高频振动与工件表面产生接触,形成焊接点。
3.3 焊接完成:焊接时间结束后,电流断开,电极与工件分离,形成焊接点。
四、应用领域4.1 汽车制造:点焊机广泛应用于汽车制造业中,用于焊接汽车车身、底盘和零部件等。
4.2 电子制造:点焊机也被用于电子制造业中,用于焊接电子元件和电路板等。
4.3 金属制造:在金属制造业中,点焊机用于焊接金属零部件、管道和结构件等。
总结:点焊机是一种高效、准确的焊接设备,其工作原理基于电路原理和焊接参数的调整。
通过触发焊接过程,电极与工件产生接触,形成焊接点。
点焊机在汽车制造、电子制造和金属制造等领域具有广泛的应用。
对于焊接过程和参数的了解,有助于提高点焊机的使用效果和操作技巧。
点焊机的工作原理
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点焊机的工作原理
点焊机主要由电源、控制系统、焊枪、传动系统、冷却系统等组成。
工作原理如下:
1. 电源:点焊机通常使用交流电源,将220V的电压通过变压
器转换为低电压高电流电源,以满足焊接的需求。
2. 控制系统:点焊机的控制系统是控制焊接条件和焊接过程的核心部分。
通常由计算机、程序控制器和触摸屏等组成。
操作者可以通过控制系统选择焊接参数,并监控焊接过程。
3. 焊枪:焊枪是焊接操作的手持工具,通常由电极和焊接头组成。
电极从控制系统接收电流,并通过焊接头将电流传递到工件的焊接点上。
4. 传动系统:传动系统负责控制焊枪的运动,将焊接头和工件接触并施加一定的压力。
通常由电动机、传动装置和阻尼装置组成。
5. 冷却系统:由于焊接过程会产生大量的热量,冷却系统用于降低焊枪和工件的温度,以确保焊接的质量和稳定性。
冷却系统通常由水冷却装置或风冷却装置组成。
在点焊过程中,操作者首先将两个或多个工件放在一起,并将焊接部位堆焊接头。
然后,操作者通过控制系统设置焊接参数,并将焊接头对准焊接点。
接下来,焊枪施加一定的压力和电流,
使导电材料在瞬间熔化,将工件焊接在一起。
最后,冷却系统将焊枪和工件冷却,完成整个焊接过程。
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点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。
电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点,因此广泛应用于航空、航天、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是重要的焊接工艺之一。
一、焊接热的产出及影响因素点焊时产生的热量由下式决定:Q=IIRt(J)————(1) 式中:Q——产生的热量(J)、I——焊接电流(A)、R——电极间电阻(欧姆)、t——焊接时间(s)1.电阻R及影响R的因素 电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,电极与工件间接触电阻Rew.即R=2Rw+Rc+2Rew——(2)如图. 当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率.因此,电阻率是被焊材料的重要性能.电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。
因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。
电阻率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。
接触电阻存在的时间是短暂,一般存在于焊接初期,由两方面原因形成:1)工件和电极表面有高电阻系数的氧化物或脏物质层,会使电流遭到较大阻碍。
过厚的氧化物和脏物质层甚至会使电流不能导通。
2)在表面十分洁净的条件下,由于表面的微观不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接触点。
在接触点处形成电流线的收拢。
由于电流通路的缩小而增加了接触处的电阻。
电极与工件间的电阻Rew与Rc和Rw相比,由于铜合金的电阻率和硬度一般比工件低,因此很小,对熔核形成的影响更小,我们较少考虑它的影响。
2.焊接电流的影响 从公式(1)可见,电流对产热的影响比电阻和时间两者都大。
因此,在焊接过程中,它是一个必须严格控制的参数。
引起电流变化的主要原因是电网电压波动和交流焊机次级回路阻抗变化。
阻抗变化是因为回路的几何形状变化或因在次级回路中引入不同量的磁性金属。
对于直流焊机,次级回路阻抗变化,对电流无明显影响。
3.焊接时间的影响为了保证熔核尺寸和焊点强度,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。
为了获得一定强度的焊点,可以采用大电流和短时间(强条件,又称硬规范),也可采用小电流和长时间(弱条件,也称软规范)。
选用硬规范还是软规范,取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率。
对于不同性能和厚度的金属所需的电流和时间,都有一个上下限,使用时以此为准。
4.电极压力的影响 电极压力对两电极间总电阻R有明显的影响,随着电极压力的增大,R显著减小,而焊接电流增大的幅度却不大,不能影响因R减小引起的产热减少。
因此,焊点强度总随着焊接压力增大而减小。
解决的办法是在增大焊接压力的同时,增大焊接电流。
5.电极形状及材料性能的影响 由于电极的接触面积决定着电流密度,电极材料的电阻率和导热性关系着热量的产生和散失,因此,电极的形状和材料对熔核的形成有显著影响。
随着电极端头的变形和磨损,接触面积增大,焊点强度将降低。
6.工件表面状况的影响 工件表面的氧化物、污垢、油和其他杂质增大了接触电阻。
过厚的氧化物层甚至会使电流不能通过。
局部的导通,由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损。
氧化物层的存在还会影响各个焊点加热的不均匀性,引起焊接质量波动。
因此彻底清理工件表面是保证获得优质接头的必要条件。
二、热平衡及散热点焊时,产生的热量只有一小部分用于形成焊点,较大部分因向临近物质传导或辐射而损失掉了,其热平衡方程式: Q=Q1+Q2————(3)其中:Q1——形成熔核的热量、Q2——损失的热量 有效热量Q1取决与金属的热物理性能及熔化金属量,而与所用的焊接条件无关。
Q1=10%-30%Q,导热性好的金属(铝、铜合金等)取下限;电阻率高、导热性差的金属(不锈钢、高温合金等)取上限。
损失热量Q2主要包括通过电极传导的热量(30%-50%Q)和通过工件传导的热量(20%Q左右)。
辐射到大气中的热量5%左右。
三、焊接循环点焊和凸焊的焊接循环由四个基本阶段(如图点焊过程):1)预压阶段——电极下降到电流接通阶段,确保电极压紧工件,使工件间有适当压力。
2)焊接时间——焊接电流通过工件,产热形成熔核。
3)维持时间——切断焊接电流,电极压力继续维持至熔核凝固到足够强度。
4)休止时间——电极开始提起到电极再次开始下降,开始下一个焊接循环。
为了改善焊接接头的性能,有时需要将下列各项中的一个或多个加于基本循环:1)加大预压力以消除厚工件之间的间隙,使之紧密贴合。
2)用预热脉冲提高金属的塑性,使工件易于紧密贴合、防止飞溅;凸焊时这样做可以使多个凸点在通电焊接前与平板均匀接触,以保证各点加热的一致。
3)加大锻压力以压实熔核,防止产生裂纹或缩孔。
4)用回火或缓冷脉冲消除合金钢的淬火组织,提高接头的力学性能,或在不加大锻压力的条件下,防止裂纹和缩孔。
四、焊接电流的种类和适用范围1.交流电可以通过调幅使电流缓升、缓降,以达到预热和缓冷的目的,这对于铝合金焊接十分有利。
交流电还可以用于多脉冲点焊,即用于两个或多个脉冲之间留有冷却时间,以控制加热速度。
这种方法主要应用于厚钢板的焊接。
2.直流电主要用于需要大电流的场合,由于直流焊机大都三相电源供电,避免单相供电时三相负载不平衡。
五、金属电阻焊时的焊接性下列各项是评定电阻焊焊接性的主要指标:1.材料的导电性和导热性电阻率小而热导率大的金属需用大功率焊机,其焊接性较差。
2.材料的高温强度高温(0.5-0.7Tm)屈服强度大的金属,点焊时容易产生飞溅,缩孔,裂纹等缺陷,需要使用大的电极压力。
必要时还需要断电后施加大的锻压力,焊接性较差。
3.材料的塑性温度范围塑性温度范围较窄的金属(如铝合金),对焊接工艺参数的波动非常敏感,要求使用能精确控制工艺参数的焊机,并要求电极的随动性好。
焊接性差。
4.材料对热循环的敏感性在焊接热循环的影响下,有淬火倾向的金属,易产生淬硬组织,冷裂纹;与易熔杂质易于形成低熔点的合金易产生热裂纹;经冷却作强化的金属易产生软化区。
防止这些缺陷应该采取相应的工艺措施。
因此,热循环敏感性大的金属焊接性也较差。
(附表:常用金属的热物理性能)点焊方法和工艺一、点焊方法:点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。
双面点焊时,电极由工件的两侧向焊接处馈电。
典型的双面点焊方式是最常用的方式,工件的两侧均有电极压痕。
图中b表示用大焊接面积的导电板做下电极,这样可以消除或减轻下面工件的压痕。
常用于装饰性面板的点焊。
同时焊接两个或多个点焊的双面点焊,使用一个变压器而将各电极并联,这时,所有电流通路的阻抗必须基本相等,而且每一焊接部位的表面状态、材料厚度、电极压力都需相同,才能保证通过各个焊点的电流基本一致。
单面点焊时,电极由工件的同一侧向焊接处馈电,典型的单面点焊方式单面单点点焊,不形成焊点的电极采用大直径和大接触面以减小电流密度。
无分流的单面双点点焊,此时焊接电流全部流经焊接区。
有分流的单面双点点焊,流经上面工件的电流不经过焊接区,形成风流。
为了给焊接电流提供低电阻的通路,在工件下面垫有铜垫板。
当两焊点的间距很大时,例如在进行骨架构件和复板的焊接时,为了避免不适当的加热引起复板翘曲和减小两电极间电阻,采用了特殊的铜桥,与电极同时压紧在工件上。
在大量生产中,单面多点点焊获得广泛应用。
这时可采用由一个变压器供电,各对电极轮流压住工件,也可采用各对电极均由单独的变压器供电,全部电极同时压住工件的型式.后一型式具有较多优点,应用也较广泛。
其优点有:各变压器可以安置得离所联电极最近,因而。
其功率及尺寸能显著减小;各个焊点的工艺参数可以单独调节;全部焊点可以同时焊接、生产率高;全部电极同时压住工件,可减少变形;多台变压器同时通电,能保证三相负荷平衡。
二、点焊工艺参数选择通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件表选取,首先确定电极的端面形状和尺寸。
其次初步选定电极压力和焊接时间,然后调节焊接电流,以不同的电流焊接试样,经检查熔核直径符合要求后,再在适当的范围内调节电极压力,焊接时间和电流,进行试样的焊接和检验,直到焊点质量完全符合技术条件所规定的要求为止。
最常用的检验试样的方法是撕开法,优质焊点的标志是:在撕开试样的一片上有圆孔,另一片上有圆凸台。
厚板或淬火材料有时不能撕出圆孔和凸台,但可通过剪切的断口判断熔核的直径。
必要时,还需进行低倍测量、拉抻试验和X光检验,以判定熔透率、抗剪强度和有无缩孔、裂纹等。
以试样选择工艺参数时,要充分考虑试样和工件在分流、铁磁性物质影响,以及装配间隙方面的差异,并适当加以调整。
三、不等厚度和不同材料的点焊当进行不等厚度或不同材料点焊时,熔核将不对称于其交界面,而是向厚板或导电、导热性差的一边偏移,偏移的结果将使薄件或导电、导热性好的工件焊透率减小,焊点强度降低。
熔核偏移是由两工件产热和散热条件不相同引起的。
厚度不等时,厚件一边电阻大、交界面离电极远,故产热多而散热少,致使熔核偏向厚件;材料不同时,导电、导热性差的材料产热易而散热难,故熔核也偏向这种材料调整熔核偏移的原则是:增加薄板或导电、导热性好的工件的产热而减少其散热。
常用的方法有:(1)采用强条件使工件间接触电阻产热的影响增大,电极散热的影响降低。
电容储能焊机采用大电流和短的通电时间就能焊接厚度比很大的工件就是明显的例证。
(2)采用不同接触表面直径的电极在薄件或导电、导热性好的工件一侧采用较小直径,以增加这一侧的电流密度、并减少电极散热的影响。
(3)采用不同的电极材料薄板或导电、导热性好的工件一侧采用导热性较差的铜合金,以减少这一侧的热损失。
(4)采用工艺垫片在薄件或导电、导热性好的工件一侧垫一块由导热性较差的金属制成的垫片(厚度为0.2-0.3mm),以减少这一侧的散热。
点焊通常采用搭接接头和折边接头,接头可以由两个或两个以上等厚度或不等厚度的工件组成。
在设计点焊结构时,必须考虑电极的可达性,即电极必须能方便地抵达工件的焊接部位。
同时还应考虑诸如边距、搭接量、点距、装配间隙和焊点强度诸因素。
边距的最小值取决于被焊金属的种类,厚度和焊接条件。
对于屈服强度高的金属、薄件或采用强条件时可取较小值。
点距即相邻两点的中心距,其最小值与被焊金属的厚度、导电率,表面清洁度,以及熔核的直径有关。
表11-3为推荐的最小点距。
规定点距最小值主要是考虑分流影响,采用强条件和大的电极压力时,点距可以适当减小。
采用热膨胀监控或能够顺序改变各点电流的控制器时,以及能有效地补偿分流影响的其他装置时,点距可以不受限制。
装配间隙必须尽可能小,因为靠压力消除间隙将消耗一部分电极压力,使实际的焊接压力降低。
间隙的不均匀性又将使焊接压力波动,从而引起各焊点强度的显著差异,过大的间隙还会引起严重飞溅,许用的间隙值取决于工件刚度和厚度,刚度、厚度越大,许用间隙越小,通常为0.1-2mm。