Visninger: 5 Forfatter: Nettsted redaktør Publiser tid: 2022-09-09 Opprinnelse: Nettsted
1) Den har et bredt sveisestrømjusteringsområde, som kan sveise både tynne og tykke deler.
På grunn av begrensningen av deres egen overgangsform, har kortslutningsovergangen og kontinuerlig jetovergang av vanlig MIG-sveising et begrenset strømområde, og under de samme forholdene (med henvisning til samme trådmateriale og diameter), er strømmen som brukes i pulsjet-overgangen området mye bredere.
Det inkluderer både det nåværende området som brukes til kortslutningsovergang og dråpeovergang av vanlig MiG/MAG-sveising, samt en del av det nåværende området som brukes til kontinuerlig sprayovergang. Derfor kan både tykke og tynne deler sveises.
2) Tynne plater kan sveises med tykkere ledninger. For eksempel, når 2 mm aluminiumsark er sveiset med vanlig MIG, kan bare sveisetråd på 0,8 mm diameter brukes. Slik tynn sveisetråd er veldig myk, og det er umulig å bruke skyvingstrålemekanismen for å mate ledningen stabilt. Når du bruker Pulse MIG -sveising, kan P1.6mm aluminiumtråd brukes.
Ledningsmekanismen kan stabilisere trådfôringen fullstendig. I tillegg kan bruken av tykk ledning redusere produksjonskostnadene for sveisetråden, og overflatearealet til sveisetråden per vekten enhet reduseres, noe som reduserer mengden smuss og oksidfilm brakt inn i sveisesømmen av aluminiums sveisetråd, noe som bidrar til å oppnå høy sveisende søm. kvalitet.
3) Materialer med sterk varmefølsomhet kan sveises. På grunn av de mange justerbare sveiseparametrene, kan MIG -pulserende gassskjermede sveising kontrollere varmeinngangen og sveisedannelsen, og er veldig egnet for sveising av metallmaterialene som er følsomme for termiske sykluser.
4) Sveising av romlige posisjonssveiser kan utføres. Når sveisestrømmen overstiger den kritiske strømmen, kan de smeltede dråpene overføres kraftig til det smeltede bassenget langs sveisetrådens akse.
I tillegg kan formen og volumet til det smeltede bassenget kontrolleres ved å justere sveiseparametrene for å endre lysbueformen og energien. På denne måten, når sveising på en hvilken som helst stilling, vil dråpene ikke strømme ned på grunn av tyngdekraften, og sveising i alle posisjoner kan oppnås.
5) Det kan realisere sveising av ensidig sveising og tosidig forming av rumpefuger og 100% penetrasjonssveising av rotperlen til tykke plater.
For arbeidsstykker av aluminiumslegering med tykkelse i området 3 ~ 6mm, er ikke sporet åpen for flat sveising. Hvis tykkelsen er større enn 6 mm, kan den V-formede rillen realisere ensidig sveising og dobbeltsidig forming. For tykke stålplater kan en V-formet spor åpnes, ingen stumpe kanter er igjen, og et gap på 2 ~ 3mm er igjen. Det første laget kan realisere ensidig sveising og dobbeltsidig forming ved den vertikale sveiseposisjonen.
6) Sveising av tykke stålplater med smale hull er mulig. Hvis vanlig MiG -jetoverføringssveising brukes, må strømmen større enn 500A brukes til 2,5 ~ 3mm ståltråd, som vil øke sveisedannskoeffisienten og enkelt forårsake sprekker. I tillegg er dysen lett å bue med sideveggen i sporet, noe som ødelegger stabiliteten i sveiseprosessen.
Ved bruk av fusjonselektrodepulssveising, kan sveisefrekvens F = 50 ~ 100Hz imidlertid sveisestrøm 350 ~ 450a, AR+20%CO2 (volumfraksjon) overvinne manglene ved vanlig MIG -sveising og vellykket fullføre smal gap -sveising.