新型绿色焊接技术.docx
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1、新型绿色环保焊接技术一一CMT焊接技术摘 要CMT冷金属过度焊接技术是在MIG/MAG焊的基础上开发的一种革新技术, 第一次将送丝运动与熔滴过渡过程进行数字化协调,使熔滴过渡在几乎无电流的 状态下进行。CMT焊接波形控制呈现典型的直流脉冲特征,焊接时热输入较低, 这样可有效减小热输入,提高对能量的利用率,并有效地消除飞溅,提高焊后工 件表面质量,减小金属的损失,焊接过程中低烟尘,有害气体少,对环境的污染 进一步减少,是一种绿色环保的焊接技术。本文介绍了 CMT焊接技术的工作原理, 工艺流程,以及技术特点,并举例说明其发展应用状况。关键词:CMT冷金属过渡焊接技术;熔滴过渡;无飞溅焊接;送丝运动
2、;薄板焊 接目 录摘要I目录II1绪论11.1引言12 CMT焊接技术的工作原理12.1 MIG/MAG焊接技术简介12.2 CMT焊技术简介23 CTM系统的组成34 CMT焊接的技术特点44.1 CMT技术的主要特点44.1.1送丝系统44.1.2熔滴过渡时电压和电流54.1.3焊丝的回抽运动帮助熔滴脱落54.2 CMT焊较其他焊接技术的优势64.2.1 CMT焊接MIG/MAG焊的优势64.2.2 CMT钎焊工艺和激光钎焊工艺的比较75 CMT焊接技术的应用和前景85.1 CMT和脉冲混合过渡技术85.2 CMT在机械工程行业的应用前景86全文总结9参考文献101绪论1.1引言随着全球资
3、源与环境保护问题的日趋严峻,开发和研究新型绿色环保焊接方 法已经非常迫切。当今世界,汽车工业也正朝着节能、环保和安全的方向发展, 而节能又是其中的核心问题。节能的有效措施便是降低汽车自重,即汽车轻量化。 汽车用的铝合金和钢的混合结构轻量化可提高燃料的有效使用并有效控制空气污 染,因此钢和铝合金的有效连接受到重视1。然而,钢和铝的熔点存在巨大的差异, 且铝与钢中的铁易产生脆性的金属间化合物。另外,不同的热物理性能,如膨胀 系数、导热率和比热,也将导致焊后巨大的内应力。因此,熔焊的铁铝会由于产 生严重的裂纹而在使用中损坏。冷金属过渡技术CMT是将送丝与熔滴过渡过程进 行数字化协调。当焊机的DSP处
4、理器监测到一个短路信号时,就会切断电流,并 将信号反馈给送丝机,送丝机作出回应回抽焊丝,从而使得焊丝与熔滴分离,使 熔滴在无电流状态下过渡。通过协调送丝监控和过程控制实现了焊接过程中“冷” 和“热”的交替。CMT同时具备许多优点:焊接过程中,热输入量小;无飞溅起 弧,减少了焊后清理工作;能够进行薄板对接焊而不需要对工件进行背面气体保 护。良好的搭桥能力使得焊接过程操作容易,特别适用于自动焊2。CMT(Cold Metal Transfer)冷金属过渡技术是在MIG/MAG焊基础上开发的 一种革新技术。CMT技术颠覆了传统,将焊丝的运动与焊接过程结合起来,严格 控制熔滴过渡中的输入,降低焊接热输
5、入和金属飞溅。2 CMT焊接技术的工作原理2.1 MIG/MAG焊接技术简介MIG焊是熔化极惰性气体保护焊, MAG焊是熔化极活性气体保护焊。MIG/MAG焊如图1所示。MIG/MAG焊是目前应用广泛,高效、经济的焊接工艺, 但同时存在焊接热输入量大、变形大,飞溅无法避免等缺点,在薄板焊接方面的 应用受到限制3。这是MIG/MAG焊熔滴过渡的形式决定的。MIG/MAG焊熔滴过 渡根据焊接电流的不同共有三种形式:短路过渡、颗粒过渡和射流过渡,分别适 用于不同板厚、不同焊接效率要求的场合。MIG/MAG焊的熔滴过渡过程由电压和 电流参数进行控制,与焊丝的运动状态关系不大。图1 MIG/MAG焊示意
6、图MIG/MAG焊的主要特点是焊接质量好;焊接生产率高;无脱氧去氢反应,易 形成焊接缺陷,对焊接材料表面清理要求特别严格;抗风能力差;焊接设备复杂。 可应用于几乎所有的金属材料,主要用于有色金属及其合金,不锈钢及某些合金 钢的焊接。最薄厚度约为1mm,最大厚度基本不受限4。2.2 CMT焊技术简介CMT冷金属过渡焊接技术是一种无焊渣飞溅的新型焊接工艺技术CMT技术 颠覆了传统,将焊丝的运动与焊接过程结合起来,严格控制熔滴过渡中的输入电 流,大幅度降低了焊接热输入。CMT焊接技术为MIG/MAG焊的应用开拓了新的 领域,MIG/MAG熔滴过渡的形式也被赋予了全新的定义(如图2)。MIG/MAG焊
7、的熔滴过渡是传统的短路过渡,其短路过程是:形成电孤加热焊 丝一一焊丝熔化形成熔滴一一熔滴长大,同熔池短路一一短路桥爆炸,熔滴脱落。 在熔滴形成、脱落过程中都伴有大的短路电流输入,容易形成飞溅。而CMT过渡 方式正好相反,如图3,在熔滴短路时,数字化电源输出电流几乎为零,同时焊丝 的回抽运动帮助熔滴脱落,从根本上消除了产生飞溅的因素。(b)熔滴短路,电弧熄灭(a)电弧加热,向前送丝(c)焊丝回抽,帮助熔滴脱落(d)送丝,重新加热图3 CMT熔滴过渡过程3 CTM系统的组成CMT系统的组成如图4所示5。(1)TPS3200/4000/5000CMT电源。全数字化微电脑处理器控制和全数字化 GMA逆
8、变电源。(2)RCU5000i遥控器。全文本显示的遥控器,Q-控制功能的焊接参数监控、 向导指引模式、系统化的菜单结构、人工管理功能。(3)FK4000R冷却系统。坚固可靠,确保了对机器人焊枪的最佳冷却效果。(4)机器人控制箱。适用于所有型号的机器人,无论机器人是通过数字信号、 模拟信号或field-bus方式进行数据传输。(5)VR7000VCMT送丝机。数字化控制的送丝机,适用于所有普通的送丝 管。(6)CMT Robacta焊枪。全数字化控制的机器人用焊枪。无传动装置,安装 有高效的双向动力学传动马达,适用于精确的送丝和恒定的接触压力。(7)焊丝缓冲器。削弱了两个送丝系统对焊丝的冲击力,
9、为焊丝在两个送丝 系统之间提供一个缓冲的空间。4 CMT焊接的技术特点4.1 CMT技术的主要特点4.1.1送丝系统CMT技术首次将焊接的送丝运动同熔滴过渡过程相结合。整个焊接系统由数 字化系统和总线进行控制,焊丝的运动与焊接过程形成闭环,焊丝的送丝/回抽动 作影响焊接过程,也就是熔滴的过渡过程是由送丝运动变化来控制的。整个焊接 系统(包括焊丝的运动)的运行均为闭环控制,如图5所示。而普通的MIG/MAG 焊,送丝系统是独立的,并没有实现闭环控制6。遥控器送姓机 啤统缓冲涪实际值L (U/I)4.1.2熔滴过渡时电压和电流CMT焊接系统采用数字化控制,对熔滴过渡进程进行监控。在熔滴形成、长 大
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