Telefoon/WhatsApp/Skype
+86 18810788819
E-mail
john@xinfatools.com   sales@xinfatools.com

Generatie en eliminatie van DC-componenten bij AC TIG-lassen

In de productiepraktijk wordt wisselstroom over het algemeen gebruikt bij het lassen van aluminium, magnesium en hun legeringen, zodat tijdens het wisselstroomlassen, wanneer het werkstuk de kathode is, het de oxidefilm kan verwijderen, waardoor de oxidefilm kan worden verwijderd die is gevormd op het oppervlak van het gesmolten bad; wolfraam is extreem. Wanneer de kathode wordt gebruikt, kan de wolfraamelektrode worden gekoeld en kunnen tegelijkertijd voldoende elektronen worden uitgezonden, wat bevorderlijk is voor de stabiliteit van de boog, zodat met beide rekening kan worden gehouden, en met het lassen proces soepel kan verlopen.

Bij gebruik van wisselstroom doen zich echter ook de volgende problemen voor: Ten eerste zal er een gelijkstroomcomponent ontstaan, wat schadelijk is; ten tweede passeert de wisselstroom 100 keer per seconde het nulpunt en moeten er boogstabilisatiemaatregelen worden genomen.
nieuw11
Het volgende introduceert voornamelijk het genereren en elimineren van de DC-component.

In het geval van AC-boog zijn, vanwege de verschillen in de elektrische en thermische fysische eigenschappen en geometrische afmetingen van de elektrode en het basismetaal, de geleidbaarheid van de boogkolom, de intensiteit van het elektrische veld en de boogspanning in de twee halve cycli van de AC-stroom asymmetrisch, waardoor de boogstroom ook niet symmetrisch is. In de halve cyclus van de wolfraampoolkathode is de geleidbaarheid van de boogkolom hoog, de elektrische veldintensiteit klein, de boogspanning laag en de stroom groot; in de halve cyclus waarin het basismetaal de kathode is, is de situatie precies het tegenovergestelde: de boogspanning is hoog en de stroom is klein. Vanwege de asymmetrie van de stroom in de twee halve cycli kan de stroom van de AC-boog worden beschouwd als samengesteld uit twee delen: het ene is de wisselstroom en het andere is de gelijkstroom die op het AC-deel is gesuperponeerd, en de laatste is de DC-component. Het fenomeen dat de DC-component wordt gegenereerd in de AC-boog wordt het rectificatie-effect van wolfraam AC-argonbooglassen genoemd. Dit rectificatie-effect treedt niet alleen op tijdens AC TIG-lassen van aluminium, maar treedt ook op wanneer de fysieke eigenschappen van de twee elektrodematerialen behoorlijk verschillend zijn. Dit probleem doet zich ook voor bij het lassen van legeringen zoals koper en magnesium met AC. Zelfs als hetzelfde materiaal wordt gebruikt voor AC-lassen, zal er vanwege het verschil tussen de geometrie van de elektrode en het werkstuk en de omstandigheden van de warmtedissipatie een DC-component zijn, maar de waarde is erg klein en heeft geen invloed op de normale werking van de apparatuur.

Xinfa argonbooglassen heeft een uitstekende kwaliteit en sterke duurzaamheid. Raadpleeg voor meer informatie:https://www.xinfatools.com/tig-torches/

Als de elektrische en thermofysische eigenschappen van het basismetaal en de elektrode verschillend zijn, zal de bovengenoemde asymmetrie ernstiger zijn en zal de DC-component groter zijn. Integendeel, de elektrische en thermofysische eigenschappen van het basismetaal en de elektrode verschillen niet veel, en het verschil in warmtedissipatie tussen de twee wordt alleen veroorzaakt door de verschillende geometrische afmetingen, en het rectificatie-effect is niet duidelijk. Bij MIG-lassen zijn de lasdraad en het werkstuk bijvoorbeeld meestal van hetzelfde materiaal gemaakt, dus de bovengenoemde asymmetrie is niet duidelijk en de kleine DC-component kan worden genegeerd.

De richting van de DC-component is dezelfde als de stroomrichting in de halve cyclus van de wolfraampoolkathode, die van het basismateriaal naar de wolfraampool stroomt, wat overeenkomt met een positieve gelijkstroomvoeding in het circuit tijdens het lassen. Vanwege het bestaan ​​van de DC-component zal ten eerste de verwijdering van de oxidefilm door de kathode worden verzwakt, en ten tweede zal een deel van de magnetische DC-flux worden gegenereerd in de ijzeren kern van de lastransformator, en dit deel van de magnetische DC-flux wordt over de oorspronkelijke magnetische wisselstroom heen gelegd, waardoor het ijzer in één richting magnetische verzadiging kan bereiken, wat resulteert in een grote toename van de excitatiestroom van de transformator. Op deze manier zullen enerzijds het ijzerverlies en het koperverlies van de transformator toenemen, het rendement afnemen en de temperatuurstijging toenemen; aan de andere kant zal de golfvorm van de lasstroom ernstig worden vervormd en zal de arbeidsfactor worden verminderd. Deze zullen nadelige gevolgen hebben voor de stabiele verbranding van de boog.


Posttijd: 08 mei 2023