溶接はACを選択できます 溶接機は、DC溶接機も選択できます。 DCを使用する場合 溶接機には、使用される溶接ロッド、建設装置の状態、溶接の品質などの要因を考慮して、正と負の接続があります。
AC電源と比較して、DC電源は安定したアークと溶融滴の滑らかな遷移を提供できます。 - アークが点火され、DCアークは連続した火傷を維持できます。
AC電源で溶接する場合、電流方向と電圧方向の変化と、ARCを1秒あたり120回消滅させて再燃させなければならないという事実により、ARCは継続的かつ着実に燃焼しません。
溶接電流が低い場合、DCアークは溶融溶接金属に良好な湿潤効果を持ち、溶接チャネルサイズを標準化するため、薄い部品の溶接に最適です。 DCアークが短いため、DC電源はAC電源よりも背中や立ち溶接に適しています。
ただし、DC電源のアークが吹き飛ばされることが顕著な問題である場合があり、解決策はAC電源に変更することです。 AC、DCデュアル使用溶接電極向けに設計されたAC電源またはDC電源溶接の場合、DC電源条件における溶接アプリケーションの大部分はより良くなります。
(1)通常の構造鋼溶接
通常の構造スチール溶接ロッドの場合、DC溶接機を使用してDCリバース接続で薄いプレートを溶接する場合、酸溶接ロッドはAC、DCデュアル使用になります。
厚いプレート溶接は、一般にDC正の接続を使用して溶融物の深さをより深く取得することができます。もちろん、DC逆の接続もそうですが、斜めの厚いプレートのボトム溶接の場合、DC逆接続の方が優れています。
アルカリ溶接ロッドは一般にDC逆接続を使用します。これにより、多孔性やスパッタが減少します。
(2)溶融電極アルゴンアーク溶接(MIG溶接)
融合電極のアルゴンアーク溶接は、通常、溶接酸化物膜の表面が除去できるだけでなく、アークの安定性だけでなく、DC逆の接続を使用します。
(3)タングステンアーク溶接(ティグ溶接)
タングステンアーク溶接鋼、ニッケルとその合金、銅とその合金、あごとその合金はDC正の接続のみを使用できます。その理由は、DC逆の接続、正の電極に接続されたタングステン電極が高温、熱、タングステンの融解が高速である場合、アークの長期的な染みを抑えることができないため、溶けたタングステンが溶けて溶けます。溶接の品質。
(4)CO2ガスシールド溶接(MAG溶接)
安定したアーク、良好な溶接縫い目の形成、スパッタを削減し、一般的にDC逆接続を使用するために、CO2ガスシールド溶接をしますが、オーバーレイおよびフィラー溶接鋳鉄では、金属堆積速度を改善し、ワークピースの熱を減らす必要があります。
(5)ステンレス鋼溶接
ステンレス鋼の溶接ロッドからDCリバース接続を望んでいます。 DC溶接機を持っていない場合、品質要件が高すぎることはありません。AC溶接機でカルシウム顎型溶接ロッドを使用できます。
(6)鋳鉄溶接
鋳鉄の部品は一般に、DC逆溶接法、溶接アークの安定性、小さなスパッタ、浅い溶融深さで使用されます。
(7)水没したアーク自動溶接
水没したアーク自動溶接は、ACまたはDC電源溶接を使用できます。これは、製品溶接要件とニッケルマンガンの低シリコンフラックスなどの選択されたフラックスタイプに従って、ARCの安定性を確保するためにDC電源溶接を選択する必要があります。 DC逆の接続は、多孔性を減らし、より大きな深さの溶融物へのアクセスを減らします。
(8)AC溶接とDC溶接の比較
AC電源と比較して、DC電源は安定したアークと滑らかな溶融滴の遷移を提供できます。 - アークが点火されると、DCアークは継続的に燃焼し続けることができます。
AC電源で溶接する場合、電流方向と電圧方向の変化のため、およびアークが消滅し、1秒あたり120回再燃したため、ARCは継続的かつ着実に燃焼しません。
溶接電流が低い場合、DCアークは溶融溶接金属に良好な湿潤効果を持ち、溶接チャネルサイズを標準化するため、薄い部品の溶接に最適です。 DCアークが短いため、DCの電源はAC電源よりも仰pine骨や立ち溶接に適しています。
ただし、DC電源のアークが吹き飛ばされることが顕著な問題である場合があり、解決策はAC電源に変更することです。 ACおよびDCのデュアル使用溶接電極向けに設計されたAC電源またはDC電源溶接の場合、DC電源条件における溶接アプリケーションの大部分はより良くなります。
手動アーク溶接、AC溶接機、およびその追加のデバイスの一部は安価であり、アーク吹く力の有害な影響を可能な限り回避できます。ただし、機器の低コストに加えて、効果がDC電源ほど良くない場合のAC電源溶接の使用。
急勾配のドロップ特性(CC)を備えたアーク溶接電源は、手動アーク溶接に最も適しています。電流変化に対応する電圧の変化は、アークの長さが増加するにつれて電流が徐々に減少することを示しています。この特性は、溶接機がメルトプールのサイズを制御している場合でも、最大アーク電流を制限します。
溶接機が溶接に沿って電極を移動すると、アークの長さの一定の変化は避けられず、急なドロップ特性を備えたアーク溶接電源は、これらの変化中にアークの安定性を保証します。