基于有源缓冲网络的高频GMAW设备设计
本文选题:高频熔化极气体保护焊 + 焊接电源 ; 参考:《热加工工艺》2017年23期
【摘要】:设计了一套高频熔化极气体保护焊接设备。主电路主要由两套并联的电路组成,通过PIC单片机控制两支开关管导通与关断来切换高频脉冲电流,通过程序控制电源输出电流的大小。设计了一套有源缓冲电路用于吸收主电路开关管两端的尖峰电压,既保证主电路安全工作的同时,又把开关管两端的尖峰能量反馈至主电路重复利用。经测试,设计的高频焊接设备峰值电流I_p可调节至150 A,基值电流I_b可调节至360 A,电流频率可调节范围为5~20 k Hz,脉冲电流可达到很快的上升及下降速度。采用此设备进行了Q235碳素结构钢的焊接工艺试验,焊缝成形良好。
[Abstract]:A set of high frequency gas shielded welding equipment is designed. The main circuit consists of two sets of parallel circuits. Two switches are controlled by PIC single chip microcomputer to switch off the high frequency pulse current and the output current of the power supply is controlled by program. A set of active snubber circuit is designed to absorb the peak voltage at the two ends of the main circuit switch, which not only ensures the safe operation of the main circuit, but also feeds back the peak energy from the two ends of the switch to the main circuit for reuse. The test results show that the peak current of the designed high frequency welding equipment can be adjusted to 150 A, the base current I / P can be adjusted to 360 A, the current frequency can be adjusted in the range of 5 ~ 20 kHz, and the pulse current can reach a rapid rise and fall speed. The welding process test of Q235 carbon structural steel was carried out with this equipment, and the weld formed well.
【作者单位】: 北京工业大学机械工程与应用电子技术学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(10001017201401)
【分类号】:TG434.5
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 宋柱梅;李迪;叶峰;;A study on the application of ICA to GMAW[J];China Welding;2006年02期
2 闫志鸿;张广军;高洪明;吴林;;Weld pool boundary and weld bead shape reconstruction based on passive vision in P-GMAW[J];China Welding;2006年02期
3 ;Mechanism of Metal Transfer in DE-GMAW[J];Journal of Materials Science & Technology;2009年03期
4 曾敏,曹彪,黄石生,蒙永民,毛鹏军;微机控制逆变GMAW_P焊系统的研究[J];华南理工大学学报(自然科学版);2003年01期
5 孙广,何建萍,张春波,白日辉,吴毅雄;参数可调多斜率波控GMAW[J];焊接学报;2005年03期
6 雷玉成,郁雯霞,李彩辉,张成,程晓农;GMAW温度场计算及其焊接质量的特征建模[J];江苏大学学报(自然科学版);2005年03期
7 吕小青;曹彪;曾敏;黄增好;;Effects of current waveform parameters during droplet transfer on spatter in high speed waveform controlled Short-circuiting GMAW彐[J];China Welding;2005年02期
8 马跃洲;马文斌;瞿敏;陈剑虹;;Characteristics analyzing and parametric modeling of the arc sound in CO_2 GMAW for on-line quality monitoring[J];China Welding;2006年02期
9 尹力;洪波;屈岳波;李安强;龚海;周文军;;旋转电弧脉冲GMAW焊的信号处理[J];焊接技术;2006年06期
10 闫志鸿;吴林;张广军;高洪明;;Neural network modeling for weld shape process of P-GMAW[J];China Welding;2007年01期
相关会议论文 前10条
1 丁文斌;刘维;张姝妍;;Effect of Microstructure on Mechanical Properties for Pulsed GMAW of 5083 Aluminum Alloy in LNG Cryogenic Storage Tanks[A];2009年度海洋工程学术会议论文集(下册)[C];2009年
2 徐晨明;陈善本;;基于图象法的脉冲GMAW熔宽控制[A];第十次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2001年
3 雷玉成;郁雯霞;李彩辉;张成;;GMAW温度场计算及其焊接质量的特征建模[A];第十一次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2005年
4 宋柱梅;李迪;叶峰;;独立元分析在GMAW中的应用研究[A];第十一次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2005年
5 武传松;胡庆贤;孙俊生;;基于电参数模糊特征的GMAW焊接过程监测[A];第十次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2001年
6 殷树言;陈树君;刘嘉;黄鹏飞;;基于新型控制法的逆变GMAW工艺特点[A];石油工程焊接技术交流及焊接设备焊接材料应用研讨会论文专刊[C];2004年
7 马跃洲;瞿敏;陈剑虹;;GMAW电弧声参数化模型及模式识别应用[A];第十一次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2005年
8 高进强;武传松;冯天涛;;GMAW焊焊枪对中信息及根部间隙的视觉检测[A];第十一次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2005年
9 胡庆贤;武传松;;基于7维统计矢量的GMAW焊接过程监测FCM系统[A];第十一次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2005年
10 耿正;;GMAW引弧过程的研究[A];第十一次全国焊接会议论文集(第2册)[C];2005年
相关博士学位论文 前10条
1 张旺;CO_2激光+脉冲GMAW复合焊接等离子体行为及熔滴过渡控制研究[D];上海交通大学;2014年
2 韦辉亮;激光-GMAW复合焊接低合金钢数值模拟与试验研究[D];天津大学;2014年
3 王璐璐;铝合金P-GMAW电弧—熔池多因素耦合行为及机制[D];上海交通大学;2015年
4 陈姬;高速GMAW驼峰焊道形成机理的研究[D];山东大学;2009年
5 薛诚;旁路耦合电弧GMAW工艺及机理研究[D];兰州理工大学;2011年
6 刘安华;高低频脉冲耦合振荡对铝合金DP-GMAW焊缝成形的影响机制研究[D];上海交通大学;2014年
7 王瑞超;软开关脉冲GMAW焊接电源及弧长稳定性研究[D];华南理工大学;2012年
8 李芳;GMAW-P数字电源设计及熔滴过渡特征信号提取与建模研究[D];上海交通大学;2008年
9 冯杰才;高强钢厚板激光-GMAW复合双面同步横焊特性研究[D];哈尔滨工业大学;2014年
10 丁雪萍;GMAW双丝焊和激光+GMAW双丝焊焊接过程数值分析[D];天津大学;2014年
相关硕士学位论文 前10条
1 张皓庭;激光+GMAW复合热源焊接熔池与小孔动态行为的数值模拟[D];山东大学;2015年
2 陈东升;双丝P-GMAW电弧复合机理及焊缝成形影响因素研究[D];山东大学;2015年
3 李琰;用于调控高速GMAW熔池后向液体流的外加电磁场数值分析[D];山东大学;2015年
4 巩金昊;窄间隙双丝非共熔池GMAW熔池行为研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
5 张卫卫;激光+GMAW复合热源焊焊缝缺陷机理研究[D];江苏科技大学;2015年
6 张朝阳;基于ANSYS的AZ31B DE-GMAW数值模拟[D];南昌大学;2015年
7 聂军;AZ31B镁合金非熔化极DE-GMAW焊缝成形研究[D];南昌大学;2015年
8 张菁;双丝GMAW电弧干扰及焊接工艺研究[D];上海交通大学;2015年
9 吴东升;高速GMAW驼峰形成及双丝焊抑制机理研究[D];上海交通大学;2015年
10 丁雪萍;基于FLUENT的GMAW焊接熔滴过渡过程的动态模拟[D];天津大学;2011年
,本文编号:2049451
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/2049451.html