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焊接吸尘空间臂送丝机构压紧力的调整
手工ya弧焊焊接的送丝方法多采用焊工手指捻动焊丝来完成送丝过程,焊工操作送丝时非常不方便,因此,手工送丝准确性差、一致性差、送丝不稳定,从而导致了焊接生产效率低下。送丝机送丝机构压紧力的调整内容如下。
1、送丝机构前轮和后轮的导丝速度由两轮上所承受的压紧力所决定当后轮的送丝速度大于前轮的送丝速度时,则两轮间的焊丝易受压失稳,造成打结。所以应选择合适的前后轮压紧力,使后轮的送丝速度小于或等于前轮的送丝速度,这样就可以避免焊丝打结。

2、首先松开送丝机构上后轮的压紧调整螺丝,这样后轮不送丝,仅起导向作用,此时送丝动作由前轮完成。适当调整前轮的压紧调整螺丝,焊接举臂架设备技术标准,并人为地使焊丝在导电嘴处受阻,使焊丝能在前轮处打滑。把后轮上的调整螺丝稍稍拧紧,---压紧力远小于前轮压紧力即可。
3、送丝轮所施加的压紧力对送丝的稳定性影响明显,压紧大小由压紧调整螺丝的松紧程度所决定,若压紧力过大,则送丝力大,当焊丝前端在软管中受阻或与导电嘴烧结时,送丝轮仍在送丝,这样就会在送丝轮和软管后端之间产生打结。

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几类常见的 送丝结构(二)
(1)推拉丝式 这种送丝方式的送丝软管长可以加长到15m左右,扩大了半自动焊的操作距离。推拉丝式送丝机构焊丝前进时既靠后面的推力,固原焊接举臂架,又---边的拉力,利用两个力的合力来克服焊丝在软管中的阻力。推拉丝两个动力在调试过程中要有一定配合,尽量做到同步,整理焊烟吸尘器送丝机焊接举臂架,但以拉为主。焊接吸尘空间臂,焊丝送进过程中,始终要保持焊丝在软管中处于拉直状态。这种送丝方式常被用于半自动熔化极气体保护焊。

(2)行星式(线式) 行星式送丝机构是
根据“轴向固定的旋转螺母能轴向送进螺杆”的原理设计而成的。三个互为120°的滚轮交叉地安装在一块底座上,组成一个驱动盘。驱动盘相当于螺母,通过三个滚轮中间的焊丝相当于螺杆,三个滚轮与焊丝之间有一个预先调定的螺旋角。当电动机的主轴带动驱动盘旋转时,三个滚轮即向焊丝施加一个轴向的推力,将焊丝往前推送。送丝过程中,三个滚轮一方面围绕焊丝公转,另一方面又绕着自己的轴自转。调节电动机的转速即可调节焊丝送进速度。这种送丝机构可一级一级串联起来而成为所谓线式送丝系统,使送丝距离更长(可达60m)。若采用一级传送,可传送7~8m。这种线式送丝方式适合于输送小直径焊丝(φ0.8~1.2mm)和钢焊丝,以及长距离送丝。
焊接吸尘空间臂 焊接参数和工艺对焊缝的影响:
焊接电流、电弧电压、焊接速度对焊缝的影响
1、接电流
焊接电流增大时(其他条件不变),焊缝的熔深和余高增大,溶宽不变(或略微增大),原因如下:
电流增大后,工件上的电弧力和热输入均增大,摆动式多类设备并安装焊接举臂架,热源位置下移,熔深增大。熔深与电流近于正比关系。

电流增大后,焊丝熔化量近于成比例地增多,由于溶宽近于不变,所以余高增大。
电流增大后,弧柱直径增大,但是电弧潜入工件的---增大,电弧斑点移动范围受到---,因而溶宽近于不变。
2、电弧电压
电弧电压增大后,电弧功率加大,工件热输入有所增加,同时弧长拉长,分布半径增大,因而熔深略有减小而溶宽增大;余高减小,这是因为溶宽增大,焊丝熔化量却稍有减小所致。
3、焊接速度
焊接速度增大时线能量减小,熔深和溶宽、余高都减小。这是因为单位长度焊缝上的焊丝金属的熔敷量和焊接速度成反比,溶宽则近于焊接速度的开方成反比。

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