推力电流用于控制短路电流与焊接电流的比值,对焊接过程有重要影响。当比值较大时,引弧容易,电弧穿透力强;比值较小时,电弧较柔和,飞溅较少。推力电流是在正常焊接电流的基准上再附加的电流,无论调大调小,在正常然弧焊接时是不体现的。
调定的焊接电流值如果比较小,在焊接时就可能容易发生粘条,机器一旦检测到短路电压下降了,马上就会在正常的电流值上面附加一个电流,这样电流一大了,就把焊条粘附的地方热给熔化了,甚至会在短路处发生金属汽化(爆炸),但感觉上似乎是把焊条给推开的一样,所以这个电流一般就形象地被称为推力电流了。
如果焊接电流比较大,电弧气氛下温度越高,气体容易被电离产生电弧,同时电弧也不容易熄灭。在这种情况下一般就不需要推力电流了。电流是控制熔深,电压是控制熔宽。电流越大,熔深越深,电压越大,熔池的宽度越宽。正确使用推力电流的方法是:
电焊起弧的时候电路是处于短路状态,电压急剧下降,电流需要很大;起弧后要稳弧,这时候焊条和熔池的铁水还是短路过渡状态,电压还是下降,电流还是大;过渡完毕后处于正常焊接状态,电压回升,电流下降。
因此,推力电流在焊接过程中扮演着重要的角色,能够控制短路电流与焊接电流的比值,影响焊接的质量和效果。正确使用推力电流的方法是根据焊接电流的大小来调整,以达到最佳的焊接效果。在起弧时需要较大的电流,起弧后要稳弧,过渡完毕后则需要调整电流以达到最佳的熔深和熔宽。推力电流的正确使用方法需要根据实际情况进行调整,以保证焊接质量。
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推力电流在焊接过程中起到了重要的作用。它用于控制短路电流与焊接电流的比值,从而影响电弧的穿透力和飞溅情况。 推力电流是在正常焊接电流的基础上额外添加的电流,它的作用并不在正常燃弧焊接时体现。 焊接电流值的大小也会影响电弧的特性。如果焊接电流