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中频逆变点凸焊机原理

中频逆变直流点凸焊机是由三相交流电经整流电路成为脉冲直流电,再经由功率开关器件组成的逆变电路变中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接,是现今先进的电阻焊接方法,适合制造行业的高品质、高稳定性的要求。

中频逆变点凸焊机原理基本信息

中频逆变点凸焊机原理简介

中频逆变直流点凸焊机主要结构:

1、主体结构:主受力结构采用厚钢板焊接,并经过强制时效处理,强度高,长期使用性能稳定。

2、气缸和导向结构

3、采用SMC密封圈,密封性能可靠,且摩擦力小,使用寿命长

4、加压气缸的导向采用圆轴导向结构,导向精度高,摩擦力小,极大减少电极头加压时的径向滑移并提高了加压头移动的随动性。

5、次级回路和电极部分:次级回路的铜排,铜带均采用T2(紫铜)材质,导电率高;足够宽大且经过磨削的连接面使接触电阻降低到优化的程度;规范合理的软铜带的弯曲半径可以有效保证长期高效使用不损坏,带螺母焊接的电极组件

中频逆变直流点凸焊机主要特点:

1.输出电源频率:1KHZ,时间精度为 ms 级;

2.可编程最多64套焊接规范;

3.三段加热过程:预热、焊接、回火;其中焊接段中可以自己定义递增和递减段;

4.可编程压力控制,最多可定义10个压力段;

5.可编程输出I/O口:可编程3段输出,更好地与PLC、机器人等适配;

设备分解图参考:

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中频逆变点凸焊机原理造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

直流手工焊机

  • 品种:直流手工焊机;规格:ZX7-400(III);型号:ZX7-400(III);配置:快速插头2只、内六角1只;
  • 华奥
  • 9%
  • 宁夏辰越达电气设备有限公司
  • 2022-12-07
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式电弧螺柱焊机

  • 品种:焊机;规格型号:RSN-2500HD;
  • 华远
  • 9%
  • 银川轩荣商贸有限公司
  • 2022-12-07
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直流逆变焊机

  • ZX7-400B
  • 9%
  • 天津米勒新亚科技发展有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

直流逆变焊机

  • ZX7-400B
  • 9%
  • 天津市双金百胜焊接设备有限公司
  • 2022-12-07
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直流逆变焊机

  • ZX7-400A
  • 森奥
  • 9%
  • 石家庄市森奥商贸有限公司
  • 2022-12-07
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中频煨弯机

  • 功率250kW
  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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中频煨弯机

  • 功率160kW
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

中频煨弯机

  • 功率250kW
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

中频煨弯机

  • 功率160kW
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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中频煨弯机

  • 功率250kW
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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焊机

  • 40-400A(带等离子切割功能);功率18.5kW
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-30
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直流逆变焊机

  • ZX7-400
  • 2台
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-08-23
查看价格

直流逆变焊机

  • ZX7-400B
  • 5台
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-31
查看价格

直流逆变焊机

  • ZX7-400A
  • 6台
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-03-30
查看价格

直流逆变焊机

  • ZX7-400B
  • 3台
  • 4
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-31
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中频逆变点凸焊机原理常见问题

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中频逆变点凸焊机原理文献

中频逆变直流焊机在镀锌板焊接中的优势 中频逆变直流焊机在镀锌板焊接中的优势

中频逆变直流焊机在镀锌板焊接中的优势

格式:pdf

大小:733KB

页数: 2页

现代汽车的发展趋势是轻量化、节能、防腐、防污染、防噪声以及安全舒适等,为适应这一发展的需要,人们对汽车用钢板的要求除传统的结构性能、经济性能以外,还附加了新的一系列质量上的特殊要求,高强钢板、镀锌钢板等应运而生。

基于MCGS的中频逆变电阻焊机的监控系统设计 基于MCGS的中频逆变电阻焊机的监控系统设计

基于MCGS的中频逆变电阻焊机的监控系统设计

格式:pdf

大小:733KB

页数: 2页

为了实时获取焊机的状态,同时方便操作人员编辑工艺参数,提出了采用MCGS组态软件开发一套焊机监控系统。根据实际现场应用需求,规划了监控系统的功能,并以此具体设计了实时数据库和画面,完成了监控系统的设计。

虚应力原理虚力原理

弹性力学中的一个普遍的能量原理,它可表述为:在弹性体上,外力在可能位移上所作的功等于外力引起的可能应力在相应的可能应变上所作的功。其中可能位移是指满足变形连续条件和位移边界条件的位移;可能应力是指满足平衡方程和力的边界条件的应力。

虚功原理是弹性力学中各种能量原理 (如弹性力学最小势能原理和弹性力学最小余能原理)和能量方法(如单位载荷法和布勃诺夫-伽辽金法)的核心。由这一原理还可导出下列两个重要原理:

①虚位移原理

若有一组内、外力,它们和各种可能位移及其对应的应变都使上式成立,则这组内、外力必定是平衡的。

②虚内力(应力)原理

若有一组位移和应变,它们和各种可能的内力(应力)都使上式成立,则这组位移和应变必定是连续的 。2100433B

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虚应力原理虚功原理

虚应力原理概念

虚功原理是结构力学的基本原理之一,能够解决很多重要的问题。它可以表述为:变形体系处于平衡的必要和充分条件是,对于任何虚位移,外力所作虚功的总和等于各微段上的外力(各截面上暴露出来的内力)在其相应的变形上所作虚功的总和,即外力虚功等于变形虚功。

虚功原理中所指虚位移是与力状态无关的任何其他原因(力、温度改变、支座移动等)引起的,甚至是假象的。虚位移应满足微小、为约束允许和符合变形连续条件。在理论力学中已经讨论过的刚体虚功原理是变形体系虚功原理的一个特例。它表述为:刚体在外力作用下处于平衡的必要和充分条件是,对于任何虚位移,外力所作的虚功之和恒等于零。

虚应力原理应用条件

(1)力系在变形过程中始终保持平衡;

(2)变形是连续的,不出现搭接和裂缝;

(3)虚功原理既适合于变形体,也适合于刚体 。

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材料加工原理《材料加工原理》

材料加工原理基本信息

出版社:科学出版社; 第1版 (2003年1月1日)

丛书名:普通高等教育"十五"国家级规划教材

平装:465页

正文语种:简体中文

开本:16

ISBN:7030110404

条形码:9787030110404

ASIN:B00116C36G

材料加工原理内容简介

《材料加工原理》以材料的“加工原理”为主线,分为“材料液态成形原理”、“材料固态成形原理”和“材料固态相变原理”三部分,着重讲述三大类材料加工过程中共性的、基本的原理和理论,并突出三大类材料和加工过程中各自的独特性。

材料加工原理目录

第一篇 材料液态成形原理

第一章 普通合金材料的熔配原理

1.1 普通合金材料概论

1.1.1 铸铁材料

1.1.2 铸钢材料

1.1.3 铸造铝合金、镁合金材料

1.1.4 铸造铜合金材料

1.2 普通合金的熔配原理

1.2.1 铸铁材料的熔配

1.2.2 铸钢材料的熔配

1.2.3 铝合金材料的熔配

1.2.4 铜合金材料的熔配

1.2.5 镁合金、钛合金材料的熔配

1.3 液态金属的性质

1.3.1 黏度理论

1.3.2 表面张力和界面能

1.3.3 吉布斯吸附方程

1.3.4 斯托克斯公式

1.3.5 半固态流变规律

第二章 金属的凝固原理

2.1 凝固理论基础

2.1.1 液态金属结晶的热力学条件

2.1.2 形核与形核率

2.1.3 晶体的长大

2.1.4 单相合金

2.1.5 共晶合金的结晶

2.2 凝固组织的形成与控制

2.2.1 铸件宏观结晶组织的形成及其影响因素

2.2.2 凝固过程中晶核游离

2.2.3 表面细晶粒区的形成

2.2.4 柱状晶区的形成

2.2.5 内部等轴晶区的形成

2.2.6 铸件凝固组织的控制

2.3 单向凝固与快速凝固

2.3.1 单向凝固技术

2.3.2 单晶生长

2.3.3 快速凝固技术与传热特点

2.3.4 快速凝固晶态合金的组织与特征

第三章 复合材料的成形

3.1 复合材料概论

3.1.1 复合材料的定义

3.1.2 复合材料的分类

3.2 复合材料的原材料

3.2.1 复合材料的基体

3.2.2 复合材料的增强相

3.3 复合材料的成形工艺

3.3.1 聚合物基复合材料的成形工艺

3.3.2 金属基复合材料的成形技术

3.3.3 陶瓷基复合材料的制备工艺

3.4 复合材料时界面

3.4.1 聚合物基复合材料的界面

3.4.2 金属基复合材料的界面

3.4.3 陶瓷基复合材料的界面

3.5 复合材料的应用

3.5.1 金属基复合材料的应用

3.5.2 聚合物基复合材料的应用

3.5.3 陶瓷基复合材料的应用

第二篇 材料固态成形原理

第四章 固态成形的物理基础

4.1 金属塑性成形的机理及其组织结构与性能的变化

4.1.1 冷态塑性变形的机理及其组织结构与性能的变化

4.1.2 热态塑性变形的机理及其组织结构与性能的变化

4.2 粉末成形

4.2.1 粉末的制取

4.2.2 粉末的特性

4.2.3 粉末模压成形

4.2.4 粉末烧结成形

4.3 高分子材料的成形

4.3.1 塑料的组成、分类及主要成形方法

4.3.2 塑料成形理论基础

第五章 固态塑性成形的力学基础

5.1 基本假设

5.2 应力

5.2.1 应力的概念

5.2.2 斜面上的应力

5.2.3 主应力与应力张量不变量

5.2.4 应力平衡方程式

5.3 应变

5.3.1 应变的概念与位移几何方程

5.3.2 应变增量和应变速率

5.3.3 应变的连续方程与体积不变条件

5.3.4 工程应变的主应变

5.4 屈服准则与应力应变关系

5.4.1 简单拉伸与屈服

5.4.2 屈服准则的一般形式

5.4.3 两个常用的屈服准则

5.4.4 塑性应力应变关系

5.5 应力状态对塑性变形的影响

5.5.1 应力状态对塑性的影响

5.5.2 应力状态对变形抗力的影响

5.5.3 静水压力对屈服极限的影响

5.6 应力-应变曲线

5.6.1 条件应力-应变曲线

5.6.2 变形体的模型

5.6.3 真实应力-应变曲线

第六章 固态塑性成形理论的应用

6.1 塑性成形问题

6.1.1 塑性成形问题解的概念

6.1.2 求解基本方程的简化

6.2 主应力法

6.2.1 主应力法求解的基本假设

6.2.2 长矩形板镦粗问题的求解

6.2.3 圆柱体镦粗问题

6.2.4 拉拔

6.3 滑移线场理论与汉盖应力方程

6.3.1 基本概念

6.3.2 汉盖应力方程

6.3.3 滑移线的性质

6.3.4 塑性区的应力边界条件

6.3.5 厚壁圆筒塑性变形时所需内压力的确定

6.4 盖林格尔速度方程及速度图

6.4.1 盖林格尔速度方程

6.4.2 速度场(速度矢端图)

6.4.3 速度间断

6.5 滑移线场理论的应用

6.5.1 平冲头压入半无限高坯料问题

6.5.2 平面挤压问题

6.6 基本能量方程式

6.6.1 极值定理概述

6.6.2 基本能量方程式

6.7 上、下限定理及应用

6.7.1 下限定理

6.7.2 上限定理

6.7.3 上限定理的应用

第七章 特种固态成形

7.1 超塑性成形

7.1.1 超塑性成形的基本特点和种类

7.1.2 微细晶粒超塑性的力学特性

7.1.3 超塑性变形机理

7.1.4 超塑性成形的应用

7.1.5 超塑性成形的材料与工艺规范

7.2 粉末特种成形

7.2.1 粉末锻造

7.2.2 粉末轧制

第三篇 材料固态相变原理

第八章 固态相变基础

8.1 固态相变概论

8.1.1 固态相变的主要分类

8.1.2 固态相变的主要特点

8.2 固态相变热力学

8.2.1 固态相变的热力学条件

8.2.2 固态相变的形核

8.2.3 固态相变的晶核长大

8.3 固态相变动力学

8.3.1 固态相变的速率

8.3.2 钢中过冷奥氏体转变动力学

第九章 共析与逆共析型相变

9.1 逆共析相变——钢中奥氏体的形成

9.1.1 奥氏体的组织特征

9.1.2 奥氏体的形成机制

9.1.3 奥氏体形成动力学

9.1.4 奥氏体晶粒长大及其控制

9.2 共析相变

9.2.1 珠光体的组织特征

9.2.2 珠光体转变机制

9.2.3 珠光体转变动力学

9.2.4 珠光体转变产物的机械性能

第十章 切变共格型相变

10.1 马氏体相变

10.1.1 马氏体相变的主要特征

10,1.2 马氏体相变热力学

10.1.3 马氏体相变晶体学的经典模型

10.1.4 马氏体相变动力学

10.2 钢及铁合金中的马氏体相变

10.2.1 钢中马氏体的晶体结构

10.2.2 钢及铁合金中马氏体的组织形态

10.2.3 奥氏体的稳定化

10.2.4 马氏体的机械性能

10.3 陶瓷中的马氏体相变

10.3.1 ZrO2基陶瓷的同素异构转变

10.3.2 ZrO2基陶瓷中的t→m马氏体相变

10.3.3 陶瓷中的马氏体相变韧化

10.4 贝氏体相变

10.4.1 贝氏体相变的基本特征和组织形态

10.4.2 贝氏体相变机制

10.4.3 贝氏体相变动力学及其影响因素

10.4.4 钢中贝氏体的机械性能

第十一章 脱溶沉淀型转变

11.1 脱溶沉淀与时效

11.1.1 脱溶过程和脱溶物的结构

11.1.2 脱溶热力学和动力学

11.1.3 脱溶后的显微组织

11.1.4 脱溶时效时的性能变化

11.2 钢中的回火转变

11.2.1 淬火碳钢回火时的组织转变

11.2.2 合金元素对回火转变的影响

11.2.3 回火时机械性能的变化

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