通常情况下,弧焊过程往往伴随着短路过渡、弧长变化、电流脉冲以及其他如送丝速度变化等因素对电弧产生影响,焊接电源对这些影响因素的反应能力就是其动态性能,它的好坏与工艺性能及其稳定性有直接的联系。因此,在综合评价焊接电源性能及时,动态性能是一项重要的检测内容。欧洲标准en729的第二部分中,已经提出了关于“焊接设备综合”的检测要求,并提出了校准焊接设备的实施周期。为适应这一发展需要,as80密封焊把,德国汗诺威大学d.rehfeldt研制了焊接动态---,即---弧焊电源检测设备。





---油气管线常用的焊接工艺概述
70、80年代管线的焊接主要以下向纤维素焊条手工焊和半自动co2焊为主,由于这些方法为手工操作,因此效率低,且焊接也受到了人工技能水平的制约,80年代中期,由于电力电子技术和计算机技术的不断发展,焊接设备的控制技术进入智能化时代,因此为管道焊接自动化新设备、新工艺的成功实施创造了条件,使管道的焊接效率和焊接有了很大提高,如林肯公司开发的stt(the surface tension1 transfer)co2气保焊电源技术和设备,以其柔和的电弧,的飞溅和极1佳的打底焊引起了世人的关注,成为管道焊接,---是打底焊首1选的方法之一。又如magnatech公司生产的管道全位置自动焊接设备,应用了自适应控制技术,不仅克服了人工操作的水平制约,而且---提高了焊接效率和。
电弧焊和混合激光焊的快速发展---提高了管道焊焊接生产率,无论是焊接单一焊道还是焊接厚壁对接焊缝。改进生产应用和有力执行措施是提高焊接生产率的关键。焊接速度的增加和焊接生产率的提高能---节约焊接变形和变形矫正的成本。本文着重介绍下列焊接工艺:
·管道和容器的串联气体保护电弧焊(t-gmaw)和窄坡口串联气体保护电弧焊(ng-t-gmaw1)。
·管道的混合气体保护电弧/激光束焊(gmaw-lbw1)。
·管道的ewi deep tigtm焊。
为了1大程度节约焊接成本,需要改进焊接接头装配工艺和提高焊接生产率。近在单道焊接和多道焊接(或窄坡口焊接)的成功焊接案例,使焊接生产率的提高得以量化。例如, 将串联gmaw与窄坡口焊缝结合起来, 与传统制造技术相比,焊接生产率能提高5倍以上。
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