中周波数AC電源は、抵抗溶接のスパッタをある程度減らすことができますが、完全に排除することはできません。抵抗溶接スパッターは、主に溶接電流が溶接点を通過するときの溶接プロセス中のアークの不安定性によって引き起こされます。 DC電源と比較して、中程度の周波数AC電源は溶接プロセスにいくつかの利点があり、抵抗溶接スパッタの発生を減らすのに役立ちます。
1。安定した溶接アーク:中周波数AC電源によって提供される電流はより安定しており、DC電源よりも安定した溶接アークを生成でき、制御が容易です。
2。より高い周波数:中程度の周波数AC電源の動作周波数は通常高くなります。これにより、溶接アークの安定性が役立ち、溶接プロセス中のアークの不安定性が低下します。
3.酸化の削減:中周波数AC電源の動作周波数が高いため、溶接時間は短く、溶接アークの滞留時間が短く、溶接領域の酸化を減らし、スパッタの発生を減らすことに役立ちます。
4。正確な溶接パラメーター制御:中程度の周波数AC電源は通常、正確な溶接パラメーター制御機能を備えており、溶接要件に応じて電流、時間、圧力、その他のパラメーターを調整できます。
中程度の周波数AC電源の上記の利点にもかかわらず、抵抗溶接のスパッタ現象を完全に排除することはできません。実際のアプリケーションでは、適切なパワータイプを選択することに加えて、スパッターの発生を最小限に抑えるために、次の測定値をとることができます。
溶接パラメーターの最適化: ARCの不安定性を低下させる特定の状況に応じて、電流、時間、圧力などを含む溶接パラメーターを最適化します。
溶接領域をきれいに保ちます: 溶接前に、溶接領域の表面がきれいであることを確認し、酸化物や汚れの存在を減らします。これにより、スパッタの発生を減らします。
適切な電極と溶接ワイヤを選択します。 良質の電極と溶接ワイヤを選択すると、アークの不安定性とスパッタが減少します。
適切な圧力と電極間隔: 適切な圧力と電極間隔を維持することは、安定した溶接アークを維持し、スパッタの発生を減らすのに役立ちます。
要約すると、中周波数AC電源は抵抗溶接スパッタを減らす上で一定の利点がありますが、他の要因を包括的に考慮し、スパッタの発生を最小限に抑えるためにさまざまな手段を講じる必要があります。
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