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电容储能点焊机广泛用于低碳钢、不锈钢、铜、合金的焊接。
项目(单位) \ 型号 | TR-20000 | TR-60000 | |
输入功率 | KVA | 40 | 80 |
额定初级电压 | V | 1φ380 | 1φ380 |
额定频率 | Hz | 50 | 50 |
电容量 | uF | 200000 | 600000 |
最大储能量 | J | 20000 | 60000 |
焊接能力(铝板二块叠焊) | mm | 4.0+4.0 | 6.0+6.0 |
重量 | kg | 3000 | 5000 |
PLC控制核心,有效控制冲放电过程,可分别调节预压、放电、锻压、维持、休止的时间及充电电压值,规范调整十分方便。
特别设计的专用控制电路具备了移相触发充电、放电电流检测和换向放电等功能,使电容储能点焊机避免了限流电阻发热引起的能消耗,同时也避免阻焊变压器的磁化。
采用进口名牌急充放电电容器最大储能达60000焦耳。
电容储能式焊机,是利用工频交流电经整流器整流后向电容器充电,被存储的电能再经焊接变压器放电转换成低电压的、能量比较集中稳定的脉冲电流,通过被焊工件的接触点产生电阻热,从而将金属熔接。所以电容在储能机上...
多个电容储存电能的焊机,利用放电现象实现焊接,常见的有:电容储能螺柱焊。
DIY的点焊机,用196个16V,2200UF的主板电容,主板拆机的K3819MOS--20个,NE555时间可调加882,772图腾,LM317稳压可调,最大电压13.5V)
基于超级电容的超薄不锈钢板储能点焊焊机研制
对厚度仅为0.1mm的超薄304不锈钢板进行点焊时,其焊点焊接所需焊接能量要求控制精确,否则很容易造成烧穿或焊不上,很难达到预期的焊接质量要求。鉴此,提出了基于超级电容的储能焊焊机的研制。通过分析超级电容器原理及其模型,得出了将其应用于储能点焊的理论依据。根据储能电容组的电压与储能能量之间是平方关系,储能电容组的容值与储能能量之间为比例关系,在焊接板材超薄的情况下,提出了调节电容组容量的大小来调节焊接能量的方法。根据电阻点焊过程中动态电阻的变化规律对放电回路的电流进行控制,这样可较好地解决焊接规范较硬的问题。
不锈钢锅自动电容储能螺柱焊机的研制
不锈钢锅新型专用电容储能螺柱焊机采用了可编程序控制器(PLC)控制、特殊的胎夹具结构和螺柱夹持机构,明显提高了不锈钢锅的外观质量、生产效率,并延长了螺柱卡头的寿命。
随着高强度钢板和热成形钢板在汽车及钣金行业的使用,在凸焊方面的优势也越发明显,由于电容储能焊机的放电特性为极短的时间放出极大的电流,非常用适宜同样硬规范需求的凸焊,下面就浅谈一下电容储能凸焊机的主要工艺调整:
电容储能焊机需要调整的主要工艺参数为:充电电压、焊接压力、锻压压力、回火电压;由于储能焊机为瞬时波峰放电,因此焊接三要素的焊接时间是不用的,储能焊机的焊接电流输出是靠充电电压的设定而变化;依据凸焊产品需要首先匹配的是充电电压和焊接压力,两个要素成正比;
在设定焊接压力和锻压压力时需考虑凸焊的特点,凸焊时凸点的压溃速度很重要,过快的压溃会导致发热量不足,无法生成合格的熔核,因此焊接压力要在初始阶段将工件充分压实,但又不压溃,放电的同时锻压力要及时跟上来,既保证了热量的产生,又能在压力作用下形成饱满的熔核;
回火电压在焊接高碳钢和淬硬倾向比较重的材料时会应用的到,小能量的回火设置可以将焊接产生的粗大晶体细化,能有效提高焊接接头的强度;
www.szagera.com苏州安嘉自动化设备有限公司是专业研制销售焊接设备的企业,主要产品为中频点凸焊机、、闪光对焊机、螺母焊机及专用焊接设备等,12年专注于电阻焊领域,15年资深电阻焊工艺师,专业高效的技术服务团队,500强企业见证,是您身边的焊接专家。
文章来源:http://www.szagera.com/Article/drcnthjdzy.html
储能碰焊机,又名储能点焊机、电容储能焊机,是利用工频交流电经整流器整流后向电容器充电,被存储的电能再经焊接变压器放电转换成低电电压的、能量比较集中稳定的脉冲电流,通过被焊工件的接触点产生电阻热将金属熔接。
电容式储能点焊机的优点主要有:节能高效,从电网取用瞬时功率低,功率因数高,对电网冲击小,省电节能,输出民压稳定,一致性好;焊接牢固,焊点无变色,节省打磨工序,效率高,广泛适用于钟表上的表粒表扣焊接、电池连接片、玩具、电子、小五金、小家电等。
(1)采用强条件使工件间接触电阻产热的影响增大,电极散热的影响降低。电容储能焊机采用大电流和短的通电时间就能焊接厚度比很大的工件就是明显的例证。
(2)采用不同接触表面直径的电极在薄件或导电、导热性好的工件一侧采用较小直径,以增加这一侧的电流密度、并减少电极散热的影响。
(3)采用不同的电极材料薄板或导电、导热性好的工件一侧采用导热性较差的铜合金,以减少这一侧的热损失。
(4)采用工艺垫片 在薄件或导电、导热性好的工件一侧垫一块由导热性较差的金属制成的垫片(厚度为0.2-0.3mm),以减少这一侧的散热。
点焊设计
点焊通常采用搭接接头和折边接头接头可以由两个或两个以上等厚度或不等厚度的工件组成。在设计点焊结构时,必须考虑电极的可达性,即电极必须能方便地抵达工件的焊接部位。同时还应考虑诸如边距、搭接量、点距、装配间隙和焊点强度诸因素。
边距的最小值取决于被焊金属的种类,厚度和焊接条件。对于屈服强度高的金属、薄件或采用强条件时可取较小值。
点距即相邻两点的中心距,其最小值与被焊金属的厚度、导电率,表面清洁度,以及熔核的直径有关。
规定点距最小值主要是考虑分流影响,采用强条件和大的电极压力时,点距可以适当减小。采用热膨胀监控或能够顺序改变各点电流的控制器时,以及能有效地补偿分流影响的其他装置时,点距可以不受限制。
装配间隙必须尽可能小,因为靠压力消除间隙将消耗一部分电极压力,使实际的焊接压力降低。间隙的不均匀性又将使焊接压力波动,从而引起各焊点强度的显著差异,过大的间隙还会引起严重飞溅,许用的间隙值取决于工件刚度和厚度,刚度、厚度越大,许用间隙越小,通常为0.1-2mm。
单个焊点的抗剪强度取决于两板交界上熔核的面积,为了保证接头强度,除熔核直径外,焊透率和压痕深度也应符合要求,焊透率的表达式为:η=h/δ-c×100%。两板上的焊透率只允许介于20-80%之间。镁合金的最大焊透率只允许至60%。而钛合金则允许至90%。焊接不同厚度工件时,每一工件上的最小焊透率可为接头中薄件厚度的20%,压痕深度不应超过板件厚度的15%,如果两工件厚度比大于2:1,或在不易接近的部位施焊,以及在工件一侧使用平头电极时,压痕深度可增大到20-25%。
点焊接头受垂直面板方向的拉伸载荷时的强度,为正拉强度。由于在熔核周围两板间形成的尖角可引起应力集中,而使熔核的实际强度降低,因而点焊接头一般不这样加载。通常以正拉强度和抗剪强度之比作为判断接头延性的指标,此比值越大,则接头的延性越好。
多个焊点形成的接头强度还取决于点距和焊点分布。点距小时接头会因为分流而影响其强度,大的点距又会限制可安排的焊点数量。因此,必须兼顾点距和焊点数量,才能获得最大的接头强度,多列焊点最好交错排列而不要作矩形排列。