超音频复合脉冲GMAW电源设计
本文选题:脉冲GMAW + 超音频脉冲 ; 参考:《北京航空航天大学学报》2017年10期
【摘要】:提出了一种全新的脉冲熔化极气体保护焊(GMAW)方法,并研制出新型超音频复合脉冲GMAW电源,即在传统脉冲GMAW电流基础上复合叠加频率为20~80 k Hz、电流幅值为0~100 A、占空比为0%~100%的连续可调的超音频脉冲电流。设计了并联结构的主电路拓扑及MCU+DSP双处理器数字化控制系统,通过软件编程实现了电流给定信号与PWM信号的同步输出及不同逻辑组合,可实现不同工作模式的焊接电流波形输出。对电源输出电流波形的测试结果表明:本文所设计的超音频复合脉冲GMAW电源输出电流波形满足不同工作模式的设计目标,超音频脉冲电流频率在80 k Hz时,仍保持较快的电流上升沿与下降沿变化速率。初步进行了铝合金平板堆焊试验,焊缝成形良好。
[Abstract]:A new method of pulsed gas shielded gas welding (GMAW) is proposed, and a novel ultra audio frequency composite pulse GMAW power supply is developed. That is, on the basis of traditional pulse GMAW current, the superposition frequency is 20 ~ 80kHz, the current amplitude is 0 ~ 100A, the duty cycle is 0 ~ 100%, and the continuous ultra-audio pulse current is adjustable. The main circuit topology of parallel structure and MCU DSP dual processor digital control system are designed. The synchronous output and different logic combination of current given signal and PWM signal are realized by software programming. Welding current waveform output can be realized in different working modes. The test results of the output current waveform of the power supply show that the output current waveform of the superaudio composite pulse GMAW power supply designed in this paper meets the design objectives of different working modes, and the frequency of the superaudio pulse current is 80 kHz. The change rate of current rising edge and descending edge is still fast. The results showed that the weld formed well.
【作者单位】: 北京航空航天大学机械工程及自动化学院;
【基金】:国家自然科学基金(51675031)~~
【分类号】:TG434.1
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,本文编号:1868480
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