碰焊机原理-碰焊机工作原理【详解】
网片碰焊机工作原理
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网片碰焊机工作原理
网片碰焊机是一种常见的焊接设备,其工作原理如下:
1. 前期准备:首先需要将要焊接的网片放置在焊接夹具上,并将夹具固定好,以确保网片的位置稳定。
同时,还需要准备好焊接电焊丝和电极。
2. 通电:将网片碰焊机连接到电源上,并打开电源开关,设定合适的焊接电流和时间。
通电后,电流开始通过电极和网片。
3. 加压:通过机械装置,将电极向下施加一定的压力。
这样做的目的是确保电流能够充分地通过网片,并且在焊接过程中达到足够的接触面积。
4. 碰焊:当电流通过网片时,会导致网片和电极之间的接触面产生高温。
随着时间的推移,接触面上的材料会熔化,并形成焊接点。
5. 熔化和固化:当焊接点形成后,会继续施加一段时间的电流,以确保焊接点内部的材料充分熔化和混合。
然后,电流关闭,让焊接点冷却和固化。
6. 检查和处理:焊接完成后,需要对焊接点进行检查,确保焊接点的质量和强度。
如果发现有缺陷或需要进一步加强,可以进行补焊或处理。
总的来说,网片碰焊机的工作原理是通过施加电流和压力,在
网片和电极之间产生高温,使接触面熔化并形成焊接点。
这种焊接方法简单有效,广泛应用于各种金属网片的焊接。
换向器碰焊原理
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换向器碰焊原理你看啊,这个换向器呢,在好多电器设备里可都是个关键的小玩意儿。
那碰焊又是怎么和它联系起来的呢?咱先得知道啥是碰焊。
碰焊啊,就像是两个小伙伴突然紧紧地拥抱在一起,而且抱得特别牢。
在碰焊的时候,有两个电极,就像两只小手一样。
这两只小手啊,分别抓住要焊接的部分,对于换向器来说,就是它那些需要连接的部件啦。
当碰焊开始的时候呢,就会有电流通过这两个电极。
哇,电流就像一群调皮的小蚂蚁,呼啦啦地就跑过去了。
这电流可不得了,它会让接触的地方迅速地发热。
你想啊,那么多小蚂蚁跑来跑去,能不热嘛。
这个热可不像咱们平时觉得的那种小火苗的热,那是一种超级集中、超级厉害的热。
对于换向器来说,它的那些部件在这种热的作用下,就开始发生奇妙的变化了。
它们的表面啊,那些金属原子就像是被热得坐不住的小朋友一样,开始变得活跃起来。
原本规规矩矩待着的原子们,现在就开始相互串门啦。
随着温度越来越高,这些活跃的原子就开始融合在一起了。
就像不同颜色的橡皮泥,在高温下被揉成了一块。
而且啊,这个融合的过程特别快,就像闪电一样。
为啥这么快呢?因为碰焊的电流大呀,就像一阵超级大的风,一下子就把这个焊接的事儿给催着完成了。
再说说这个电极的压力。
电极就像两个温柔又有力的小助手,在电流让原子活跃起来的时候,它们也在轻轻地施加压力。
这个压力就像是在告诉那些融合的原子:“你们好好地待在一起,别乱跑哦。
”这个压力不大不小刚刚好,如果太大了,就像你用力过猛把东西捏坏了一样,会把换向器的部件弄坏;如果太小了呢,那些原子就可能融合得不好,就像小朋友牵手牵得松松的,很容易就分开了。
而且啊,碰焊这种焊接方式对于换向器来说特别合适。
因为换向器是个比较精密的东西,它需要焊接得牢固又精准。
碰焊就像是为它量身定制的一样。
它不像其他焊接方式,可能会有很多多余的东西或者焊接得不均匀。
碰焊就像是一个超级细心的工匠,把换向器的部件整整齐齐地连接在一起。
你看,整个碰焊的过程就像是一场小小的魔法表演。
碰焊机原理
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碰焊机原理
碰焊机(也称为电磁感应焊机)是一种利用电磁感应原理进行焊接的设备。
它主要由电源、线圈、制动装置和焊接头组成。
工作原理如下:
首先,电源将电能转化为电流,并送到线圈中。
线圈通电后产生强磁场。
然后,焊接头被放置在需要焊接的部位,并且与被焊接的金属材料相接触。
当焊接头与金属材料接触时,磁感线会穿过金属材料并且闭合。
由于电磁感应的作用,闭合的磁感线会在金属材料中产生涡流。
这些涡流会在金属材料中产生热量,使其逐渐加热。
当金属材料被加热到一定温度时,焊接头被移开,同时制动装置会立即对线圈进行制动,停止电流的供应。
最后,金属材料因冷却而凝固,实现了焊接的目的。
总的来说,碰焊机利用电磁感应原理通过引入电流产生磁场,从而在金属材料中产生涡流,并在涡流的作用下将焊接材料加热至熔融状态,从而实现了焊接的过程。
碰焊[指南]
![碰焊[指南]](https://img.taocdn.com/s3/m/810341d2ba4cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb216.png)
碰焊,也就是接触焊。
电阻焊(接触焊):利用强大的电流通过焊接结合处,因为电阻热能导致高热,根据焦耳-楞次定律Q=0.24I2•R•t,可把接头处加热到熔化或半熔化状态,同时施以一定的压力,使其结合成为整体,无需外加填充金属和焊剂。
按照接头的形式,有点焊(焊接部位为有一定直径的点)、缝焊(俗称滚焊,焊接部位为线状)和截面相差不大时的对接焊(俗称碰焊)。
点焊和缝焊多用于薄板件(薄壳工件),碰焊多用于棒类工件(例如刃具、建筑钢筋等金属焊接工艺的基础知识1 金属焊接的方法将两块分离的金属其欲结合部位局部加热到熔化或半熔化状态,采取施加压力或不加压、或填充其他金属、利用原子间的扩散与结合等方法,使它们联结成为整体,这个过程称为焊接。
常见的焊接方法有: (1) 电弧焊:这是最常用的金属焊接方法。
它是用填充金属(焊条)作为一个电极,而被焊接金属作为另一个电极,在两个电极之间通过放电造成电弧,利用电弧产生的热量使连接处的金属局部熔化,并填充同时熔化的焊条金属,凝固后形成永久性接头(焊缝),从而完成焊接过程。
电弧焊可分为手工电弧焊、半自动(电弧)焊、自动(电弧)焊。
自动(电弧)焊通常是指埋弧自动焊-在焊接部位覆有起保护作用的焊剂层,由填充金属制成的光焊丝插入焊剂层,与焊接金属产生电弧,电弧埋藏在焊剂层下,电弧产生的热量熔化焊丝、焊剂和母材金属形成焊缝,其焊接过程是自动化进行的。
最普遍使用的是手工电弧焊。
电弧焊示意图手工电弧焊的基本工艺如下:a. 在焊接前清理焊接表面,以免影响电弧引燃和焊缝的质量。
b. 准备好接头形式(坡口型式)。
坡口的作用是使焊条、焊丝或焊炬(气焊时喷射乙炔-氧气火焰的喷嘴)能直接伸入坡口底部以保证焊透,并有利于脱渣和便于焊条在坡口内作必要的摆动,以获得良好的熔合。
坡口的形状和尺寸主要取决于被焊材料及其规格(主要是厚度)以及采取的焊接方法、焊缝形式等。
在实际应用中常见的坡口型式有:弯边接头-适用于厚度<3mm 的薄件;平坡口-适用于3~8mm 的较薄件;V 型坡口-适用于厚度6~20mm 的工件(单面焊接);焊缝坡口型式示意图电弧焊的焊接规范中最主要的参数有:焊条种类(取决于母材的材料)、焊条直径(取决于焊件厚度、焊缝位置、焊接层数、焊接速度、焊接电流等)、焊接电流、焊接层数、焊接速度等。
电焊机工作原理及电焊机组成结构
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电焊机工作原理介绍电焊机(electric welding machine)实际上就是具有下降外特性(de)变压器,将220V和380V交流电变为低压(de)直流电,电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源(de);一种是直流电(de).直流(de)电焊机可以说也是一个大功率(de)整流器,分正负极,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性(de)电源,输出端在接通和断开时会产生巨大(de)电压变化,两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生(de)电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合(de)目(de).焊接变压器有自身(de)特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降(de)特性.电焊机(de)特点焊接由于灵活简单方便牢固可靠,焊接后甚至与母材同等强度(de)优点广乏用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等一、电焊机优点:电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥(de)环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域,特别对要求强度很高(de)制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)永久性(de)连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器(de)制造解决了密封和强度(de)问题.二、电焊机缺点:电焊机在使用(de)过程中焊机(de)周围会产生一定(de)磁场,电弧燃烧时会向周围产生辐射,弧光中有红外线,紫外线等光种,还有金属蒸汽和烟尘等有害物质,所以操作时必须要做足够(de)防护措施.焊接不适合于高碳钢(de)焊接,由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程,对于高碳钢来说焊接性能不良,焊后容易开裂,产生热裂纹和冷裂纹.低碳钢有良好(de)焊接性能,但过程中也要操作得当,除锈清洁方面较为烦琐,有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷,但操作得当会降低缺陷(de)产生.三、交流电焊机电焊机组成结构交流电焊机又称弧焊变压器,是一种特殊(de)降压变压器,它是由降压变压器、阻抗调节器、手柄和焊接电弧等组成.为了使焊接顺利进行,这种变压器电源能按焊接过程(de)需要而具有如下特点:1. 交流电焊机具有电压陡降(de)特性一般(de)用电设备都要求电源(de)电压不随负载(de)变化而变化,其电压是恒定(de),如为380V(单相)或220V.虽然接入焊接变压器(de)电压是一定(de),如为380V或220V,但通过这种变压器后所输出(de)电压可随输出电流(负载)(de)变化而变化,且电压随负载增大而迅速降低,此称为陡降特性或称下降特性.这就适应了焊接所需各种(de)电压要求:(1) 初级电压:即接入电焊机(de)外电压.由于弧焊变压器初级线圈两端要求(de)电压为单项380V, 因此一般交流电焊机接入电网(de)电压为单项380V.(2) 零电压:为了保证焊接过程频繁短路(焊条与焊件接触)时,要求电压能自动降至趋近于零,以限制短路电流不致无限增大而烧毁电源.(3) 空载电压:为了满足引弧与安全(de)需要,空载(焊接)时,要求空载电压约为60 ~80V,这既能顺利起弧,又对人身比较安全.(4) 工作电压:焊接起弧以后,要求电压能自动下降到电弧正常工作所需(de)电压,即为工作电压,约为20~40 V,此电压也为安全电压.(5) 电弧电压:即电弧两端(de)电压,此电压是在工作电压(de)范围内.焊接时,电弧(de)长短会发生变化:电弧长度长,电弧电压应高些;电弧长度短,则电弧电压应低些.因此,弧焊变压器应适应电弧长度(de)变化而保证电弧(de)稳定.2. 交流电焊机具有焊接电流(de)可调节性为了适应不同材料和板厚(de)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(de)厚度和所用焊条直径(de)大小任意调节所需(de)电流值.电流(de)调节一般分为两级:一级是粗调,常用改变输出线头(de)接法(Ⅰ位置连接或Ⅱ位置连接),从而改变内部线圈(de)圈数来实现电流大范围(de)调节,粗调时应在切断电源(de)情况下进行,以防止触电伤害;另一级是细调,常用改变电焊机内“可动铁芯”(动铁芯式)或“可动线圈”(动圈式)(de)位置来达到所需电流值,细调节(de)操作是通过旋转手柄来实现(de),当手柄逆时针旋转时电流值增大,手柄顺时针旋转时电流减小,细调节应在空载状态下进行.各种型号(de)电焊机粗调与细调(de)范围,可查阅标牌上(de)说明.电焊机(de)工作原理叙述工作原理电流电压经三相主变压器降压,由可控硅元件进行整流,并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流(de)大小.从整流器直流输出端(de)分流器上取出电流信号,作为电流负反馈信号,随着直流输出电流增加,负反馈也增加,可控硅导通角减小,输出电流电压降低,从而获得下降(de)外特性.推力电路是当输出端电压低于15V时,使输出电流增加,特别是短路时,形成外拖(de)外特性,使焊条不易粘住.引弧电路是每次起弧时,短时间增加给定电压,使引弧电流较大,易于起弧.从以上叙述可以知道,电焊起弧(de)时候电路是处于短路状态,电压急剧下降,电流需要很大;起弧后要稳弧,这时候焊条和容池(de)溶液还是短路过渡状态,电压还是下降,电流还是大;过渡完毕后处于正常焊接状态,电压回升,电流下降.起弧电流是电焊机工作在焊接起弧时能够输出(de)最大电流.推力电流是电焊机焊接时铁水在短路过渡时,焊机另外叠加一电流,使铁水稳定过渡,不易粘条.焊接电流是电焊机正常焊接(de)时候提供(de)工作电流.整流器一什么是整流器整流器是一个整流装置,简单(de)说就是将交流(AC)转化为直流(DC)(de)装置.它有两个主要功能:第一,将(AC)变成直流电(DC),经后供给负载,或者供给;第二,给提供充电电压.因此,它同时又起到一个(de)作用.二整流器三极管参数(de)hFE参数与贮存时间ts相关,一般hFE大(de)三极管ts也较大,过去人们对ts(de)认识以及ts(de)测量仪器均较为欠缺,人们更依赖hFE参数来选择三极管.在开关状态下,hFE(de)选择通常有以下认识:第一、hFE应尽可能高,以便用最少(de)基极电流得到最大(de)工作电流,同时给出尽可能低(de)饱和电压,这样就可以同时在输出和驱动电路中降低损耗.但是,如果考虑到开关速度和电流容限,则hFE(de)最大值就受到限制;第二、中国(de)厂家曾经倾向于选用hFE较小(de)器件,例如hFE为10到15,甚至8到10(de)三极管就一度很受欢迎(后来,由于基极回路流行采用电容触发线路,hFE(de)数值有所上升),hFE(de)数值小则饱和深度小,从而有利于降低(de)发热.实际上,晶体管(de)饱和深度受到Ib、hFE两个因素(de)影响,因而通过磁环及绕组参数、基极电阻Rb(de)调整,也可以降低饱和深度.三现状目前,业界推出(de)节能灯和专用三极管都十分注重对贮存时间(de)控制.因为贮存时间ts过长,电路(de)振荡频率将下降,整机(de)工作电流增大易导致三极管(de)损坏.虽然可以调整扼流圈电感及其他元器件参数来控制整机功率,但ts(de)离散性,将使产品(de)一致性差,可靠性下降.例如,在石英灯线路中,贮存时间太大(de)晶体管可能引起电路在低于输出变压器工作极限(de)频率振荡,从而造成每个周期(de)末端磁芯饱和,这使得晶体管Ic在每个周期出现尖峰,最后导致器件过热损坏(图3).如果同一线路上(de)两个三极管贮存时间相差太大,整机工作电流(de)上下半波将严重不对称,负担重(de)那只三极管将容易损坏,线路也将产生更多(de)和电磁干扰.实际使用表明,严格控制贮存时间ts并恰当调整整机电路,就可以降低对hFE 参数(de)依赖程度.还值得一提(de)是,在芯片面积一定(de)情况下,三极管特性、电流特性与耐压参数是矛盾(de),中国市场曾经用BUT11A来做220V40W电子镇流器,其出发点是BVceo、BVcbo数值高,但是目前绝大部分电子镇流器线路中,已经没有必要过高选择三极管(de)电压参数.滤波滤波是将中特定波段滤除(de)操作,是抑制和防止干扰(de)一项重要措施.根据观察某一随机过程(de)结果,对另一与之有关(de)随机过程进行估计(de)概率理论与方法.滤波一词起源于通信理论,它是从含有干扰(de)接收信号中提取有用信号(de)一种技术.“接收信号”相当于被观测(de)随机过程,“有用信号”相当于被估计(de)随机过程.例如用雷达跟踪飞机,测得(de)飞机位置(de)数据中,含有测量误差及其他随机干扰,如何利用这些数据尽可能准确地估计出飞机在每一时刻(de)位置、速度、加速度等,并预测飞机未来(de)位置,就是一个滤波与预测问题.这类问题在电子技术、航天科学、控制工程及其他科学技术部门中都是大量存在(de).历史上最早考虑(de)是维纳滤波,后来.卡尔曼和.布西于20世纪60年代提出了卡尔曼滤波.现对一般(de)非线性滤波问题(de)研究相当活跃.从电气工程上,所有(de)元件可以归纳为三类最基本(de)元件,即电阻,和.电阻(de)阻值与(de)频率无关.电感(de)阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电(de)频率成正比.频率越高,感抗越大.电容元件则与电感元件相反,它(de)容抗Xc=1/2πfC,即与交流电频率反比. 因此,电气工程上,常利用LC元件对不同频率交流电量(de)电抗不同,对交流电量进行分流,称为滤波. 按不同功能,通常分三类:低通,高通,带通.例如低通(de)原理:利用电容通高频阻低频,电感通低频阻高频(de)原理. 对于需要截止(de)高频,利用电容吸收、电感阻碍(de)方法不使它通过;对于需要(de)低频,利用电容高阻、电感低阻(de)特点使它通过.一、滤波(de)基本概念滤波是信号处理中(de)一个重要概念.滤波分经典滤波和现代滤波.、经典滤波经典滤波(de)概念,是根据富立叶分析和变换提出(de)一个工程概念.根据高等数学理论,任何一个满足一定条件(de)信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成.换句话说,就是工程信号是不同频率(de)正弦波线性叠加而成(de),组成信号(de)不同频率(de)正弦波叫做信号(de)频率成分或叫做成分.只允许一定频率范围内(de)信号成分正常通过,而阻止另一部率成分通过(de)电路,叫做经典滤波器或.实际上,任何一个电子系统都具有自己(de)频带宽度(对信号最高频率(de)限制),频率特性反映出了电子系统(de)这个基本特点.而滤波器,则是根据电路参数对电路频带宽度(de)影响而设计出来(de)工程应用电路.、现代滤波用模拟电子电路对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路(de)频率特性实现对信号中频率成分(de)选择.根据频率滤波时,是把信号看成是由不同频率正弦波叠加而成(de)模拟信号,通过选择不同(de)频率成分来实现信号滤波.当允许信号中较高频率(de)成分通过滤波器时,这种滤波器叫做高通滤波器.当允许信号中较低频率(de)成分通过滤波器时,这种滤波器叫做低通滤波器.当只允许信号中某个频率范围内(de)成分通过滤波器时,这种滤波器叫做带通滤波器.理想滤波器(de)行为特性通常用幅度-频率特性图描述,也叫做滤波器电路(de)幅频特性.对于滤波器,增益幅度不为零(de)频率范围叫做通频带,简称通带,增益幅度为零(de)频率范围叫做阻带.例如对于LP,从-w1当w1之间,叫做LP(de)通带,其他频率部分叫做阻带.通带所表示(de)是能够通过滤波器而不会产生衰减(de)信号频率成分,阻带所表示(de)是被滤波器衰减掉(de)信号频率成分.通带内信号所获得(de)增益,叫做通带增益,阻带中信号所得到(de)衰减,叫做阻带衰减.在工程实际中,一般使用dB作为滤波器(de)幅度增益单位.电容电容(或电容量, Capacitance)指(de)是在给定电位差下(de)电荷储藏量;记为C,国际单位是(F).一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷(de)累积储存,最常见(de)例子就是两片平行金属板.也是(de)俗称.定义电容(或称电容量)是表征电容器容纳本领(de)量.我们把电容器(de)两极板间(de)电势差增加1伏所需(de),叫做电容器(de)电容.电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路(de)情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它(de)特征),它(de)用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少(de).主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、、隔直流等电路中.电容(de)符号是C.C=εS/d=S/4πkd(真空)=Q/U在里,电容(de)单位是法拉,简称法,符号是F,常用(de)电容单位有毫法(mF)、(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF).相关公式:一个电容器,如果带1库(de)电量时两级间(de)电势差是1伏,这个电容器(de)电容就是1法,即:C=Q/U 但电容(de)大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定(de),即:C=εS/4πkd .其中,ε是一个常数,S为电容极板(de)正对面积,d为电容极板(de)距离, k则是.常见(de)平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质(de)介电常数,S为极板面积,d为极板间(de)距离.)电容器(de)电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn三电容器串联 C=(C1C2C3)/(C1C2+C2C3+C1C3)电容与静电场电容是指容纳电场(de)能力.任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述(de).一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体电子制作中需要用到各种各样(de)电容器,它们在电路中分别起着不同(de)作用.与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示.顾名思义,电容器就是“储存电荷(de)容器”.尽管电容器品种繁多,但它们(de)基本结构和原理是相同(de).两片相距很近(de)金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器.两片金属称为(de)极板,中间(de)物质叫做介质.电容器也分为容量固定(de)与容量可变(de).但常见(de)是固定容量(de)电容,最多见(de)是电解电容和瓷片电容.不同(de)电容器储存电荷(de)能力也不相同.规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存(de)电荷量称为该电容器(de)电容量.电容(de)基本单位为法拉(F).但实际上,法拉是一个很不常用(de)单位,因为电容器(de)容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们(de)关系是:1法拉(F)= 1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号.小容量(de)电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中.大容量(de)电容往往是作滤波和存储电荷用.而且还有一个特点,一般1μF以上(de)电容均为电解电容,而1μF以下(de)电容多为瓷片电容,当然也有其他(de),比如独石电容、涤纶电容、小容量(de)云母电容等.电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中(de)极性不能接错,而其他电容则没有极性.把电容器(de)两个电极分别接在电源(de)正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后(de)教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷.电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器(de)充电.充好电(de)电容器两端有一定(de)电压.电容器储存(de)电荷向电路释放(de)过程,称为电容器(de)放电.举一个现实生活中(de)例子,我们看到市售(de)整流电源在拔下插头后,上面(de)发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面(de)电容事先存储了电能,然后释放.当然这个电容原本是用作滤波(de).至于电容滤波,不知你有没有用整流电源听随身听(de)经历,一般低质(de)电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量(de)滤波电容,造成耳机中有嗡嗡声.这时可以在电源两端并接上一个较大容量(de)电解电容(1000μF,注意正极接正极),一般可以改善效果.发烧友制作HiFi音响,都要用至少1万微法以上(de)电容器来滤波,滤波电容越大,输出(de)电压波形越接近直流,而且大电容(de)储能作用,使得突发(de)大信号到来时,电路有足够(de)能量转换为强劲有力(de)音频输出.这时,大电容(de)作用有点像水库,使得原来汹涌(de)水流平滑地输出,并可以保证下游大量用水时(de)供应.电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电(de),在电路中起着“隔直流”(de)作用.电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”(de)特性.那么交流电为什么能够通过电容器呢我们先来看看交流电(de)特点.交流电不仅方向往复交变,它(de)大小也在按规律变化.电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致(相位不同)(de)充电电流和放电电流.电容器(de)选用涉及到很多问题.首先是耐压(de)问题.加在一个电容器(de)两端(de)电压超过了它(de)额定电压,电容器就会被击穿损坏.一般电解电容(de)耐压分档为,10V,16V,25V,50V等.[1]电容器(de)型号命名方法国产电容器(de)型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器).依次分别代表名称、材料、分类和序号.第一部分:名称,用字母表示,电容器用C.第二部分:材料,用字母表示.第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示.第四部分:序号,用数字表示.用字母表示产品(de)材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介电容分类一、按照功能1.名称:聚酯(涤纶)电容符号:(CL)电容量:40p--4μ额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高(de)低频电路2.名称:聚苯乙烯电容符号:(CB)电容量:10p--1μ额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高(de)电路3.名称:聚丙烯电容符号:(CBB)电容量:1000p--10μ额定电压:63--2000V主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高(de)电路4.名称:符号:(CY)电容量:μ额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高(de)电路5.名称:高频瓷介电容符号:(CC)电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路6.名称:低频瓷介电容符号:(CT)电容量:μ额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高(de)低频电路7.名称:玻璃釉电容符号:(CI)电容量:μ额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)应用:脉冲、耦合、旁路等电路8.名称:铝电解电容符号:(CD)电容量:μ额定电压:主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大应用:电源滤波,低频耦合,,旁路等9.名称:钽电解电容符号:(CA)电容量:μ额定电压:主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容应用:在要求高(de)电路中代替铝电解电容10.名称:空气介质可变电容器符号:可变电容量:100--1500p主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:,广播设备等11.名称:薄膜介质可变电容器符号:可变电容量:15--550p主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质(de)大应用:通讯,广播接收机等12.名称:薄膜介质微调电容器符号:可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿13.名称:陶瓷介质微调电容器符号:可变电容量:主要特点:损耗较小,体积较小应用:精密调谐(de)高频振荡回路14.名称:独石电容容量范围:ΜF耐压:二倍额定电压.应用范围:广泛应用于电子精密仪器.各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路.独石电容(de)特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等.最大(de)缺点是温度系数很高,做振荡器(de)稳漂让人受不了,我们做(de)一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.就价格而言:钽、铌电容最贵,独石、CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵,云母电容Q值较高,也稍贵.里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般.二、按照安装方式插件电容、贴片电容贴片电容插件电容电容(de)应用很多电子产品中,电容器都是必不可少(de),它在电子设备中充当(de)平滑滤波、电源和退耦、交流信号(de)旁路、交直流电路(de)交流耦合等.由于电容器(de)类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器(de)性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件(de)优缺点、机械或环境(de)限制条件等.下文介绍电容器(de)主要参数及应用,可供读者选择电容器种类时用.1、标称电容量(CR):电容器产品标出(de)电容量值.云母和陶瓷介质电容器(de)电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式(de)电容量居中(大约在0005μF10μF);通常电解电容器(de)容量较大.这是一个粗略(de)分类法.2、类别温度范围:电容器设计所确定(de)能连续工作(de)环境温度范围,该范围取决于它相应类别(de)温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压(de)最高环境温度)等.3、额定电压(UR):在下限类别温度和额定温度之间(de)任一温度下,可以连续施加在电容器上(de)最大直流电压或最大交流电压(de)有效值或脉冲电压(de)峰值.电容器应用在高压场合时,必须注意电晕(de)影响.电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生(de),它除了可以产生损坏设备(de)寄生信号外,还会导致电容器介质击穿.在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生.对于所有(de)电容器,在使用中应保证直流电压与交流之和不(de)超过直流电压额定值.4、损耗角正切(tanδ):在规定频率(de)正弦电压下,电容器(de)损耗功率除以电容器(de)无功功率.这里需要解释一下,在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等。
焊接机工作原理
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焊接机工作原理焊接机是一种常见的工业设备,用于将金属零件连接在一起。
它通过将两个或者多个金属零件加热到高温,使其部份熔化,并在冷却后形成坚固的连接。
焊接机的工作原理涉及电磁感应、电弧放电和热传导等物理过程。
一、电磁感应焊接机的工作原理之一是利用电磁感应产生热能。
当电流通过导体时,会在导体周围产生一个磁场。
焊接机中的变压器将输入的电压转换为较高或者较低的电压,并通过导线传输到焊接头。
当电流通过焊接头时,会在焊接头周围产生一个磁场。
这个磁场会导致焊接头受热,从而实现焊接。
二、电弧放电焊接机的工作原理之二是利用电弧放电产生高温。
焊接机中的电极会产生一个电弧,该电弧产生的高温能够将金属材料熔化。
当电极接触到金属工件时,电流会通过电极和工件之间的空气形成电弧。
电弧放电时,会产生高温和强烈的光弧,这种高温能够使金属部份熔化并形成焊接。
三、热传导焊接机的工作原理之三是利用热传导将热能传递到金属材料中。
当焊接头受热时,热能会通过传导逐渐传递到金属工件中。
金属材料具有良好的热传导性能,能够迅速将热能传递到周围的金属区域。
当热能传递到金属工件中时,金属开始熔化并形成焊接。
四、焊接参数控制焊接机的工作原理还涉及对焊接参数的控制。
焊接参数包括焊接电流、焊接电压、焊接时间等。
通过调整这些参数,可以控制焊接机的工作状态和焊接效果。
不同的金属材料和焊接要求需要不同的焊接参数。
焊接机操作人员需要根据具体情况进行参数调整,以确保焊接质量和效率。
总结:焊接机的工作原理主要包括电磁感应、电弧放电和热传导等物理过程。
通过电磁感应和电弧放电,焊接机能够产生高温,将金属材料熔化并形成焊接。
同时,通过热传导,热能能够迅速传递到周围的金属区域,实现焊接。
焊接机的工作还需要对焊接参数进行控制,以确保焊接质量和效率。
不同的焊接机可能采用不同的工作原理,但大体上都是基于这些基本原理。
船用螺柱碰焊原理及应用研究分析
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船用螺柱碰焊原理及应用研究分析碰焊机的原理是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化碰钉和钢板,来达到使它们结合的目的。
电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将其变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。
标签:电焊机;大电流;碰焊机;稳定;高效1 焊接制造概述随着现代工业科学与技术的高速发展,作为机械制造重要手段之一的焊接技术,已被广泛应用于机械制造业的各个部门。
在航空航天,能源动力,桥梁,压力容器,船舶等工程结构中,焊接是其制造过程中不可缺少的热加工技术,同时现代工业科學与技术也对焊接提出了更高的要求。
可以说一个国家的焊接技术发展水平往往也是这个国家工业科学与技术现代化发展的重要标志之一。
1.1 焊接技术基础焊接技术是一种集成技术,它涉及焊接方法,焊接工艺及焊接过程控制等。
焊接过程通常由热过程,物理化学冶金过程及应力变形过程组成。
金属等固体材料所以能保持固定的形状是因为其内部原子间距而形成了牢固的结合力。
要把分离的金属连接在一起,从物理本质上讲就是要使分离金属的连接表面上的原子彼此接近到金属晶格距离。
1.2 焊接分类焊接的本质是如何利用外部能量实现连接。
目前已发展了数十种焊接方法,焊接方法分为三大类,即熔焊,固向焊和钎焊.碰焊则属于熔焊中的电阻焊,即碰焊接头形成过程伴随有融化结晶的过程。
2 螺柱焊及应用螺柱焊是将金属螺柱或其他紧固件焊接在工件上的方法。
目前在汽车,造船,机车等诸多行业应用很广的螺柱焊属于一种加压熔焊,它兼有熔焊和压焊的特征。
将螺柱的一端与板件表面接触,通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力从而完成焊接。
2.1 螺柱焊的应用螺柱焊在安装螺柱或类似的紧固件方面可以取代铆接,钻孔,焊条电弧焊,电阻焊或钎焊。
可以焊接低碳钢,低合金钢,铜,铝及其合金材质制成的螺柱,螺钉,销钉以及各种异型钉,广泛应用于高层钢骨结构建筑,工业厂房建筑,公路,铁路,桥梁,塔架汽车,能源,交通设施建筑,机场,车站,管道支架,起重机械及船舶舾装等2.2 螺柱焊的分类实现螺柱焊接的方法有多种,与之相对应的焊机也有所不同,螺柱焊机在国类有多种非正规名称,如种焊机,植焊机,种钉机,植钉机,螺钉焊机,螺丝焊机,碰钉机,碰焊机等,均是指螺柱焊机。
碰焊机原理-碰焊机工作原理【详解】
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碰焊机原理内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.碰焊机实为电阻焊机,其焊接原理,是利用焊接区本身的电阻热和大量塑性变形能量,使两个分离表现的金属原子之间接近到晶格距离形成金属键,在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝或对接接头。
它是一种焊接质量稳定,生产效率高,易于实现机械化、自动化的连接方法,广泛应用在汽车、航天航空、电子、家用电器等领域。
主要用途用以焊接棒、管子、型钢等。
能焊接直径达16MM金属及200平方毫米切面金属,适用于各五金制品行业使用,如自行车、风扇、厨具器皿等制品。
碰焊机原理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,来达到使它们结合的目的。
电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。
碰焊接的种类什么是碰焊机?什么是点焊机?工作件相对夹头上,接合两端相互抵紧,以大量的电流经夹头导至工作件上,通过接触面产生高温,金属到达可塑状态时再在移动端施以适当压力紧压使两端挤压接合。
主要用途:用以焊接棒、管子、型钢等。
能焊接直径达16MM金属及200平方毫米切面金属,适用于各五金制品行业使用,如自行车、风扇、厨具器皿等制品。
技术参数:机型输入功率输出电流加压压力焊接能力WL-B-16K 380V/1¢16KVA 4500uF 10000A 2~4MMWL-B-25K 380V/1¢25KVA 13500uF 12000A 3~6MMWL-B-35K 380V/1¢35KVA 27000uF 16000A 3~8MMWL-B-60K 380V/1¢60KVA 40500uF 27000A 5~12MM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。
焊接机工作原理
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焊接机工作原理
焊接机是一种用于连接金属材料的工具,它通过电流和热能将金属材料熔化并
连接在一起。
焊接机的工作原理涉及电磁感应、电流传导、热传导等物理原理。
1. 电磁感应:焊接机利用电磁感应原理产生焊接电流。
当焊接机中的电源通电时,电流通过主线圈产生强磁场。
当焊接头接近工件时,工件中的金属材料会导致磁场发生变化,从而在焊接头周围产生涡流。
2. 电流传导:焊接机通过电流传导将焊接电流传递到焊接头。
焊接头通常由铜
制成,具有良好的导电性能。
焊接电流通过焊接头进入工件,使工件表面的金属材料加热并熔化。
3. 热传导:焊接电流通过热传导使工件表面金属材料加热。
焊接头与工件接触时,焊接头的高温会传导到工件表面,使工件表面金属材料加热。
4. 熔化和连接:当工件表面的金属材料达到熔点时,焊接机会维持一定的焊接
电流和时间,使金属材料熔化并形成焊缝。
焊接机会根据不同的焊接需求,调整焊接电流和时间,以确保焊接质量。
5. 保护措施:焊接过程中,焊接机通常会采取一些保护措施,以确保焊接质量
和操作安全。
例如,焊接机会在焊接头周围产生保护气体,以防止氧气进入焊接区域,避免氧化和污染。
另外,焊接机还会监测焊接电流和温度,以避免过热和过载。
总结:焊接机通过电磁感应、电流传导和热传导等物理原理实现金属材料的熔
化和连接。
焊接过程中,焊接机会根据不同的焊接需求调整焊接电流和时间,并采取一些保护措施,以确保焊接质量和操作安全。
碰焊机标准操作流程
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使用碰焊机注意 事项是什么?
一.使用前要先检查绕组的额定电压与电源电压是否相符(是380V还是 220V),并检查接线端子板上的接线是否正确。
二.电焊机在运行一段时间后,要用细砂布将各接触面上的氧化层擦净,再 将螺栓紧固。对焊机应避免电焊条与焊接件长时间短路,以防烧毁焊机。
三.对焊机工作场地应保持干燥,通风良好。 四.如果需要多个对焊机同时进行工作,应将焊机均匀地分接在三相电上,
使三相负载平衡。 五.对焊机的外壳必须接地,应用单独的导线与接地干线连接起来。
如何防止触电?
• 对焊机移动时,必须切断电源,不允许拖电缆移动对焊机。焊机的电 极绝缘必须可靠。严禁使用不带外壳的电极,以防发生事故。 • 修理对焊机时,施工人员必须断开电源开关,开关必须有明显的断开 间隙。最后在开始维修之前,用电笔检查以确保电源已经切断。 • 对焊机工作时如果突然停电,应立即切断电源,以防突然点引起触电 。 • 对焊机的机壳必须接地。接地的目的是为防止对焊机意外碰壳而带电 伤人,它是在任何情况下都不可缺少的。
碰焊机标准操作规程
坚强的小骡子
• 碰焊机原理 • 碰焊机操作流程 • 使用碰焊机注意事项
原
Байду номын сангаас
理
碰焊机的原理是什么?
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,来达到 使它们结合的目的。
碰焊机的操作规程
一.按规定穿着劳保用品,非碰焊工和未持证的碰焊工禁止上岗。 二.开始操作前,检查主要锁紧螺栓是否坚固,电源开关及线路是否良好。 三.操作前根据产品厚度调节/调整长度和焊嘴的间隙。 四.接通电源,焊机亮红灯时表示可以工作。观察清楚,不要盲目作业。 五.操作时,根据材料厚度决定电流调节大小及时间控制。防止虚焊、击穿和焊屎外凸。 六.操作时,先试焊嘴间隙大小与脚踏弹簧松紧。注意工作灯的灵敏度反应。 七.做好“首三检”,并经常自检工件作业质量。经常自检,不要“一碰到底”。 八.检修和排出故障时,应切断电源,挂上检修牌。非电工不得拆除焊机外壳进行修理。 九.工作完毕,应关掉电源,清理现场。产品按指定位置堆放有序,做好标识,留有通道。
碰焊机工作原理
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碰焊机工作原理
碰焊机是一种利用高频电流通过接触面产生热能而实现金属焊
接的设备。
它的工作原理基于电磁感应,通过变压器将低电压高电流的电能转换成高电压低电流的电能,然后通过导电的电极接触工件表面,利用高频电流在接触面产生局部热量,使工件表面熔化并凝固,从而实现焊接。
碰焊机的主要组成部分包括变压器、电极、控制系统和水冷系统。
变压器是碰焊机的核心部件,其作用是将交流电源的低电压高电流转换成高电压低电流的高频电能。
电极是与工件接触的部件,其材料应具有良好的导电性和耐高温性。
控制系统可实现焊接参数的调节和监控,如电流、电压、焊接时间等。
水冷系统则用于冷却电极和变压器等部件,保证设备正常运行。
碰焊机的应用范围广泛,适用于金属零部件的连接、修补和加固等领域。
它具有焊接速度快、焊接效率高、焊缝质量好等优点,对生产效率和质量提高有很大的促进作用。
需要注意的是,在使用碰焊机时应注意安全,防止触电和烫伤等意外事故的发生。
- 1 -。
换向器碰焊原理
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换向器碰焊原理宝子们!今天咱们来唠唠这个换向器碰焊的原理,可有趣啦!咱先得知道换向器是啥。
就好比是一个小小的交通指挥官,在电机这个大“城市”里,指挥着电流这个调皮的“小居民”该往哪儿走。
那它为啥这么重要呢?因为电机要正常运转呀,电流得按照正确的路线跑来跑去,就像汽车得按照交通规则行驶一样。
那碰焊呢?这就像是给两个小零件牵红线,让它们紧紧地结合在一起。
从微观的角度看,那可真是一场超级小的“相亲大会”呢。
你看啊,当我们进行碰焊的时候,其实就是利用电流通过工件接触点的一瞬间。
这一瞬间啊,就像闪电击中了一个小角落一样。
电流可调皮了,它在接触点这里,因为电阻的关系,就开始发热啦。
这个热啊,可不是一般的热,就像小火苗在接触点那里欢快地跳舞。
这时候的热量可集中了,就像大家都围在一个小火炉旁边取暖一样。
而这个热量呢,足以让接触点那里的金属材料软化。
你可以想象一下,那些原本硬邦邦的金属,就像被太阳晒化的小冰块一样,变得软软的。
这时候,两个要焊接的部分就开始亲密接触啦。
它们就像是两个小娃娃,在这个软软的、热乎乎的环境里,慢慢地融合在一起。
而且啊,这个过程速度可快了。
就像眨一下眼睛的功夫,碰焊就完成了。
为啥要这么快呢?因为这样可以避免过多的热量散发到周围去。
要是热量跑得到处都是,就像调皮的孩子到处乱跑,那焊接的效果就不好啦。
在这个过程中,还有压力的参与呢。
就像我们捏泥巴的时候,要稍微用点力,才能把两块泥巴捏成一块。
在碰焊的时候,给工件施加一定的压力,就可以让软化的金属更好地融合在一起。
这个压力就像是一个温柔的大手,轻轻地推着两个小零件,让它们紧紧地拥抱。
再说说这个焊接后的效果吧。
焊接好的换向器就像一个坚强的小战士。
它内部的连接非常牢固,就像树根深深地扎在土里一样。
这样在电机运转的时候,不管电流怎么跑来跑去,它都能稳稳地指挥着,不会出现什么“交通堵塞”或者“电流迷路”的情况。
你要是从材料的角度看呢,在碰焊的时候,金属材料的原子们也像是在开一场盛大的派对。
碰焊机工作原理
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碰焊机工作原理碰焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于电子、电器、通信等行业。
它通过电流的作用,将焊锡材料加热熔化,然后与焊接对象接触并冷却固化,实现焊接的目的。
下面将详细介绍碰焊机的工作原理。
一、工作原理概述碰焊机的工作原理可以简单概括为四个步骤:电流引导、焊锡材料加热、接触焊接、冷却固化。
具体过程如下:1. 电流引导:碰焊机通过电源供电,将电流引导至焊接头部。
通常采用的是电极或导线等导电材料,通过焊接头与焊锡材料接触。
2. 焊锡材料加热:当电流通过焊接头时,由于电阻产生热量,使焊接头和焊锡材料升温。
焊锡材料通常是一种低熔点的合金,如锡铅合金,其熔点较低,便于加热和熔化。
3. 接触焊接:当焊锡材料加热至熔点后,碰焊机会将焊接头与焊接对象接触,使熔化的焊锡材料覆盖在焊接对象上。
接触时,焊接头施加一定的压力,确保焊锡材料与焊接对象之间的接触紧密。
4. 冷却固化:在接触焊接过程中,熔化的焊锡材料会迅速冷却,从而固化成坚固的焊点。
冷却固化时间通常很短,几十毫秒至几百毫秒不等。
二、详细工作原理1. 电流引导:碰焊机通常使用导电材料作为电流引导通路,如铜电极或铜导线。
导电材料具有良好的导电性能,能够将电流有效地引导至焊接头部。
2. 焊锡材料加热:当电流通过焊接头部时,由于焊接头与焊锡材料之间存在电阻,电能会转化为热能,使焊接头和焊锡材料升温。
焊锡材料的加热速度与电流强度、焊接头与焊锡材料之间的接触面积等因素有关。
3. 接触焊接:当焊锡材料加热至熔点后,碰焊机会将焊接头与焊接对象接触,并施加一定的压力。
接触时,焊锡材料会熔化并覆盖在焊接对象上,形成焊点。
接触焊接的压力需要适中,过大容易造成焊接头和焊接对象的变形,过小则会影响焊接质量。
4. 冷却固化:在接触焊接后,焊锡材料会迅速冷却,从而固化成坚固的焊点。
冷却固化时间短暂,通常在几十毫秒至几百毫秒之间。
冷却速度与焊接材料的热导率、环境温度等因素有关。
三、工作原理的特点碰焊机作为一种常见的焊接设备,具有以下特点:1. 简单高效:碰焊机的工作原理相对简单,操作方便,焊接速度快,适用于大批量生产。
碰焊机原理
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碰焊机原理碰焊机(Resistance Welding Machine)是将产生的热量在两件金属之间产生焊接的过程。
在碰焊机中,通过电流产生的热量使得接触的金属表面瞬间面发生融化或塑性变形,再通过外力使得两件金属压力连接,使其变为一个整体。
碰焊机的原理是利用电阻产生的热量来使得金属表面产生融化或塑性变形,从而实现接触表面的连接。
当通过电源连接两个金属时,由于金属的电阻率不同,就会产生电流的流动,这样就会产生热量。
碰焊机通过电流产生的热量在连接处产生瞬间的加热,使得金属表面发生融化或塑性变形。
再通过外加的压力使得两个接触面的金属互相压紧,由于热量的影响,两个金属在碰撞的瞬间形成了结合。
最终完成了在接触面上的焊接过程。
碰焊机主要有两种类型,即焊枪及电极板。
焊枪一般采用手持式的,一端有焊接头,另一端有手柄。
而电极板则是由电极板、压力板和作业平台构成的。
两个焊接对象被夹在电极板和压力板之间,应用高压力将其压紧。
然后,通过引入电流在电极板的金属表面上引起加热,使得两个金属材料溶接。
碰焊机原理是基于金属材料的电阻加热原理实现的。
通过外加电流在金属材料表面产生热量,在加热和压力的作用下,使得两个金属材料相互压紧并结合起来,从而完成了在接触面上的焊接过程。
碰焊机是一种高效、省力、高质量的焊接方法,广泛应用于汽车制造、电子电器、食品加工、建筑等多个领域。
在汽车制造过程中,很多结构件、车架、底盘等都需要通过焊接工艺进行连接,这就需要使用碰焊机。
相比较于传统的焊接方法,碰焊机具有成本低、生产效率高、焊缝美观等优点。
其高效的生产方式也使其在汽车行业中成为必不可少的设备。
碰焊机广泛应用于电子电器、食品加工等领域,对于这些行业来说,碰焊机的作用是将同种或不同种金属板材连接起来,在保证物质结构稳定性的一定程度上提高了产品的外观美观程度,增加产品的价值。
令人惊奇的是,在食品包装行业中,碰焊机被用于焊接食品包装袋,这不仅保证了食品的卫生安全,同时也保证了包装的结构性和紧密度。
碰焊机的原理及种类
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碰焊机原理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,来达到使它们结合的目的。
电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。
碰焊接的种类什么是碰焊机?什么是点焊机?工作件相对夹头上,接合两端相互抵紧,以大量的电流经夹头导至工作件上,通过接触面产生高温,金属到达可塑状态时再在移动端施以适当压力紧压使两端挤压接合。
主要用途:用以焊接棒、管子、型钢等。
能焊接直径达16MM金属及200平方毫米切面金属,适用于各五金制品行业使用,如自行车、风扇、厨具器皿等制品。
技术参数:机型输入功率输出电流加压压力焊接能力WL-B-16K 380V/1¢ 16KVA 4500uF 10000A 2~4MMWL-B-25K 380V/1¢ 25KVA 13500uF 12000A 3~6MMWL-B-35K 380V/1¢ 35KVA 27000uF 16000A 3~8MMWL-B-60K 380V/1¢ 60KVA 40500uF 27000A 5~12MM这个是碰焊机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)。
碰焊机的工作原理
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碰焊机的工作原理
碰焊机的工作原理基本上是利用电能和机械能相结合的原理。
具体来说,碰焊机以电能为动力源,控制电源供给电阻丝产生高温,并通过驱动机械装置来实现焊接的过程。
首先,碰焊机通过电源将电能转化为热能,将电流通过电阻丝产生高温。
电阻丝一般是由镍铬合金丝制成,在通过电流时产生阻热效应,使其自身加热。
其次,驱动机械装置将工件送入焊接区域。
碰焊机通常采用气动或电动驱动装置,通过控制按钮或脚踏开关来实现工件的夹紧、下压和上升等操作。
在焊接过程中,当工件移动至焊接区域时,焊接电极头会与工件接触。
这时,焊接电流会经过工件,在焊接电极头和工件之间产生电阻加热。
随着功率的增加,焊接区域会达到足够的温度,使工件表面瞬间熔化,并在一段时间内保持加热。
焊接完成后,工件与焊接电极头分离。
通过调整焊接时间和焊接电流的大小,可以控制焊接区域的温度和焊接接头的强度,以达到满意的焊接效果。
总的来说,碰焊机的工作原理是利用电能驱动机械装置,通过控制电阻丝的供电来产生高温,从而实现焊接过程。
碰焊机工作原理
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碰焊机工作原理碰焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于电子、汽车、航空航天等领域。
它通过碰压焊接头使其与焊接材料接触,产生高温瞬间熔化焊接材料,从而实现焊接。
碰焊机的工作原理主要包括以下几个方面:首先,碰焊机的工作原理与焊接头的设计有关。
焊接头通常由电极和压力机构组成。
电极通过电流产生热量,压力机构则用于施加压力。
在碰焊机工作时,电极与焊接材料接触,施加一定的压力,形成焊接区域。
通过电流的通入,焊接头产生高温,使焊接材料瞬间熔化,完成焊接过程。
其次,碰焊机的工作原理与电流参数有关。
在碰焊机的工作过程中,电流是至关重要的参数。
电流的大小直接影响着焊接头产生的热量,从而影响焊接质量。
一般来说,电流越大,焊接头产生的热量越高,焊接速度也会加快。
而电流过小则会导致焊接头温度不够,无法完全熔化焊接材料,影响焊接质量。
另外,碰焊机的工作原理还与焊接材料的选择有关。
不同的焊接材料对碰焊机的工作参数要求也不同。
一般来说,碰焊机适用于焊接导电性好的金属材料,如铜、铝等。
在选择焊接材料时,需要考虑其导电性、热导率等因素,以确保碰焊机能够有效完成焊接过程。
最后,碰焊机的工作原理还与压力控制有关。
在碰焊机的工作过程中,施加的压力需要能够确保焊接头与焊接材料紧密接触,同时又不能过大,以免损坏焊接材料。
因此,对压力的控制是非常重要的。
通常,碰焊机会配备压力传感器和控制系统,通过对压力的实时监测和调节,确保焊接质量。
综上所述,碰焊机的工作原理涉及到焊接头设计、电流参数、焊接材料选择和压力控制等多个方面。
只有合理控制这些参数,才能够确保碰焊机能够稳定、高效地完成焊接工作,保证焊接质量。
希望本文能够帮助大家更好地理解碰焊机的工作原理,为相关领域的工作者提供参考。
碰焊机原理-碰焊机工作原理【详解】
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碰焊机原理-碰焊机工作原理【详解】碰焊机原理内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.碰焊机实为电阻焊机,其焊接原理,是利用焊接区本身的电阻热和大量塑性变形能量,使两个分离表现的金属原子之间接近到晶格距离形成金属键,在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝或对接接头。
它是一种焊接质量稳定,生产效率高,易于实现机械化、自动化的连接方法,广泛应用在汽车、航天航空、电子、家用电器等领域。
主要用途用以焊接棒、管子、型钢等。
能焊接直径达16MM金属及200平方毫米切面金属,适用于各五金制品行业使用,碰焊机原理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,来达到使它们结合的目的。
电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。
碰焊接的种类什么是碰焊机?什么是点焊机?工作件相对夹头上,接合两端相互抵紧,以大量的电流经夹头导至工作件上,通过接触面产生高温,金属到达可塑状态时再在移动端施以适当压力紧压使两端挤压接合。
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碰焊培训教材ppt课件
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交流点焊机 气缸
控制箱
上电极
上电极臂
下电极
下电极臂
8
三.操作前的准备及自检互检内容
1.设备检查及参数调节
储能点焊机控制箱
电源指示灯 计数器 电源开关 保险丝
调试/焊接开关
焊接指示灯 储能电压 预压时间 加压时间
储能开关
9
三.操作前的准备及自检互检内容
1.设备检查及参数调节
交流点焊机控制箱 程序编号
码仔、扣仔检查
凸点高度是否合适 披锋是否过大,方向是否向上
型号是否与壶身相符
17
三.操作前的准备及自检互检内容 码仔、扣仔凸点高度0.2~0.3mm,每点大小一致
凸点 披锋向上
凸点,每个点大 小要基本一致
18
三.操作前的准备及自检互检内容 3.夹具检查及安装
夹具型号是否与壶身型号相符
夹具有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ严重磨损,镶件是否完好 夹具是否清洁
点焊培训
1
一.点焊原理
1.焊接定义及分类 2.点焊原理
二.点焊要求 三.操作前的准备及自检互检内容
1.设备检查及参数调节 2. 电极打磨、安装及注意事项 3. 壶身、码仔、扣仔检查 4.夹具检查及安装
四.操作方法及步骤 五.常见安全、设备、质量问题及措施
2
焊接定义及分类
焊接:焊接是通过加热或加压,或两者兼用,并且用 或不用填充材料,使焊件达到源于结合的一 种加工方法。
14
三.操作前的准备及自检互检内容 2.电极打磨、安装及注意事项
下电极
上电极 灯罩码仔定位孔
15
三.操作前的准备及自检互检内容 2.电极打磨、安装及注意事项
上电极 下电极
工程技术员碰焊培训资料
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碰焊焊接技术一. 概述在xxx电器产品的生产过程中,碰焊连接也是一种最常见最直接的连接方式.二. 碰焊设备碰焊设备种类繁多,电容储能式点焊机和气动交流脉冲式点焊机的工作原理1. 电容储能式点焊机是利用电容储存能量瞬间释放出电流,同时集中大电流穿过被焊工件之触点产生电阻热达到熔接效果.2. 气动交流脉冲点焊机是利用焊接变压器使单相380V电源变为低压(≦10V)高瞬间功率的焊接电源,输出的低压强电流,再经电极送至被焊工件的接合部位,使接合部位产生高温电阻热并在压力作用下达到熔接.三. 碰焊机的应用对于电容储能式点焊机来说,可熔接达3mm不锈钢及铜、铝、钛、银等有色金属,攻克了铜、铝等异种金属焊接的难题,同时焊接牢固,焊点无发黑,省去打磨工序,具有使用成本低的特点.而气动交流脉冲点焊机,可焊接厚达7mm的低碳钢及不锈钢板,两段位放电,对特殊材料可作预热,整形或回火处理,解决了多点凸焊中因电流分流而造成的虚焊、脱焊等缺陷,可保证机器连续正常工作.一般主变压器采用空冷,电极采用水冷方式.四. 碰焊的检查1> 外观检测1 焊点是否发黑2 焊后工件是否变形3 焊渣是否粘连工件4 焊接口融成一体,无离隙.2> 剥离测试采用斜口剪钳,钳压拧开焊接口部位1 焊接牢固——分离后,相互材料间彼此渗透2无虚焊无脱焊六. 碰焊作业提示1. 为确保安全² 避免碰焊火花溅出伤人,碰焊机前应加档板及操作工应佩戴眼镜,² 碰焊机周围不² 得摆放任何易燃易爆物品!2. 为保证碰焊质量,工件应保持干净,工件表面不应有涂层或镀层.² 作业员每半时或50次应用锉刀或细砂纸清理碰焊头一次,由生产管理员监督,详见作业指²。
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碰焊机原理
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碰焊机实为电阻焊机,其焊接原理,是利用焊接区本身的电阻热和大量塑性变形能量,使两个分离表现的金属原子之间接近到晶格距离形成金属键,在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝或对接接头。
它是一种焊接质量稳定,生产效率高,易于实现机械化、自动化的连接方法,广泛应用在汽车、航天航空、电子、家用电器等领域。
主要用途
用以焊接棒、管子、型钢等。
能焊接直径达16MM金属及200平方毫米切面金属,适用于各五金制品行业使用,如自行车、风扇、厨具器皿等制品。
碰焊机原理
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,来达到使它们结合的目的。
电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。
碰焊接的种类什么是碰焊机?什么是点焊机?
工作件相对夹头上,接合两端相互抵紧,以大量的电流经夹头导至工作件上,通过接触面产生高温,金属到达可塑状态时再在移动端施以适当压力紧压使两端挤压接合。
主要用途:
用以焊接棒、管子、型钢等。
能焊接直径达16MM金属及200平方毫米切面金属,适用于各五金制品行业使用,如自行车、风扇、厨具器皿等制品。
技术参数:
机型输入功率输出电流加压压力焊接能力
WL-B-16K 380V/1¢16KVA 4500uF 10000A 2~4MM
WL-B-25K 380V/1¢25KVA 13500uF 12000A 3~6MM
WL-B-35K 380V/1¢35KVA 27000uF 16000A 3~8MM
WL-B-60K 380V/1¢60KVA 40500uF 27000A 5~12MM
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
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(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
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