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文档简介

1、二氧化碳焊机的结构原理1.1 焊接方法分类熔化焊接压力焊钎焊电弧焊气焊铝热焊电渣焊电子束焊激光焊 熔化极非熔化极手工焊CO2焊埋弧焊MAG焊MIG焊TIG焊等离子弧焊根据原理、热源种类等对焊接的分类如下:第五章、CO2焊机 电弧焊:以气体导电时产生的电弧热为热源。 熔化极:焊丝或焊条既是电极又是填充金属。 非熔化极:电极(钨极)不熔化。 MIG焊:金属极(熔化极)惰性气体保护焊 TIG焊:钨极(非熔化极)惰性气体保护焊 MAG焊:金属极(熔化极)活性气体保护焊 CO2焊:二氧化碳气体保护焊(MAGC焊)1.2 名 词 解 释气体保护焊的定义:用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为

2、气体保护电弧焊,简称气体保护焊。常用的保护气体:二氧化碳气( CO2)、氩气( A r ) 、氦气(He)及它们的混合气体: CO2+ A r 、 CO2+ A r + He 、 。1.3 气体保护焊定义 2.1 、焊机的基本结构及各部件的安装 2.2 、CO2焊机的工作原理 2.3 、C02气体保护焊的功能概述 2.CO2焊机的基本结构、原理功能概述焊枪送丝电机电磁气阀气管流量计工件六芯送丝电缆,用手旋即可正极电缆用活动扳手安装负极电缆用活动扳手安装焊接电源三相四线制,用十字螺丝刀进行安装A配电箱 KR200AV+_总体安装图示:接集中供气或CO2气瓶2.1.2主机各个视图 送丝电机 电源V

3、A异常 电源焊丝直径收弧电流调整 收弧电压调整收弧有无药芯实芯焊丝气体电源检查焊接开关A焊机前面板印刷线路P板输出端子( )输出端子( + )送丝电缆插座前视图丝盘遥控面板送丝电机 KR系列焊机送丝系统:控制方式为等速送丝, 送丝方式为推丝式。 等速送丝配以恒压特性可实现良好的自动稳弧性能。 推丝式是应用最广的一种送丝方式,其特点是焊枪结构简单轻便,适于操作。但焊丝需经过较长的送丝软管才能送出焊枪,焊丝在送丝软管中会受到较大阻力,影响送丝的稳定性,因此送丝软管的钢性和长度是设计时要考虑的重要因素。2.1.3 送丝机2.1.4 焊 枪接线盒微动开关接头枪把喷咀、接头、导电咀一线制电缆微动开关气体

4、接头功能:焊枪是直接用于完成焊接工作的工具。作用:作为电极传递焊接电流;经送丝软管和一线制电缆向焊接 部位输送焊丝和气体;通过微动开关向焊机发出控制命令。要求:送丝均匀,导电可靠及气体保护良好。 结构简单、经久耐用、轻便、柔软、使用性能良好。导电咀焊接开关控制线插头气管接头送丝管焊枪两头的拆开视图丝径转换功能KR200的CO2焊机能使用不同直径的焊丝,焊接电流相同时,不同的丝径对应不同的送丝速度。当丝径选定后,必须将焊机前面板上的焊丝直径开关置于相应的位置。KR200 (0.8, 1.0, 1.2) 送丝电机 电源V异常 电源焊丝直径收弧电流 收弧电压收弧有无药芯实芯焊丝气体电源检查焊接开关A

5、.焊机前面板2.3 焊机的基本功能返回药芯/实芯焊丝选择功能 KR200的CO2焊机能使用药芯和实芯两种焊丝,焊接电流相同时,两种焊丝对应不同的送丝速度。当使用药芯焊丝时,必须将焊机前面板上的焊丝开关置于药芯的位置。 现场一般用的是实心焊丝。送丝电机 电源V异常 电源焊丝直径收弧电流 收弧电压收弧有无药芯实芯焊丝气体电源检查焊接开关A.焊机前面板气体检查/ 焊接功 能焊接前调整、设定气体流量用。首先连接好供气系统,打开气瓶阀门,闭合焊机电源开关,将焊机前面板上气体开关置于“检查”位置,此时送丝机上电磁气阀打开,即可通过流量计上的流量调节旋钮设定气体流量。设定完毕或焊接时此开关应置于焊接位置。送

6、丝电机 电源V异常 电源焊丝直径收弧电流 收弧电压收弧有无药芯实芯焊丝气体电源检查焊接开关A.焊机前面板送丝电机 电源V异常 电源焊丝直径收弧电流 收弧电压收弧有无药芯实芯焊丝气体电源检查焊接开关A.显示及过流保护功能气阀保险:线路板(1A),烧断后气阀不工作,无气体输出。电源保险:烧断后断焊机不能工作(1A)电流表:工作时显示焊接电流或收弧电流。电压表:工作时显示空载电压和焊接电压或收弧电压。异常指示灯:焊机超负荷工作,温度过高时亮。电源指示灯:闭合焊机电源开关后电源指示灯亮。送丝电机保险:(8A),烧断后电机不能转动加热器保险:焊机后面板(8A),烧断后流量计不能加热。反极性特点:电弧稳定,焊接过程平稳,飞溅小。正极性特点:熔深较浅,余高较大,飞溅很大,成形不好,焊丝 熔化速度快(约为反极性的1.6倍),只在堆焊时才 采用。反极性特点直流反极性接法工件焊枪 KR200AV +直流正极性接法CO2焊、MAG焊和脉冲MAG焊一般都采用直流反极性。工件焊枪 KR200AV+ 3.3.2 电弧不稳定导电嘴 规格 不对更换

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