采用高速摄影技术对金属粉芯型药芯焊丝的熔滴过渡及飞溅形成机理及其影响因素进行观察分析,根据气保护药芯焊丝的特点 ,设计了以激光为背光的高速摄影试验。 高速摄影观察表明,自保护药芯焊丝在焊接过程中的飞溅主要有以下三种形式,电弧力引起的大颗粒飞溅、气泡放出型飞溅和气体爆炸引起的飞溅。机器人焊接工作站通过混料回归试验分析了药粉中氟化物、氧化物、碳酸盐、脱氧剂、合金元素对焊接飞溅的影响规律。采用5%CO2+95%Ar保护时,熔滴过渡为单一射滴过渡,熔滴过渡平稳,电弧稳定,焊接飞溅小,药芯焊丝的熔滴过渡形式与实芯焊丝相比 ,既有共同点 ,又有不同点。采用**CO2气体保护时,焊接过程中电弧电压波动较大,熔滴过渡不稳.以排斥过渡为主,少量细颗粒过渡和爆炸过渡,焊接飞溅大;认为与实芯焊丝熔滴过渡过程相比 ,药芯焊丝熔滴过渡的特点是 :焊丝端部与熔池之间始终存在着半熔化状态的渣柱 ,其长度取决于药芯材料的熔点。短路过渡、大颗粒过渡和细颗粒过渡;还观察到FCAW具有周向旋转、非轴向过渡、滞熔和熔滴/渣滴分离过渡等熔滴过渡特性。 基于试验结果,总结了金属粉芯型药芯焊丝在试验参数下的熔滴过渡类型和特征以及飞溅类型和特征,总结了药芯焊丝熔滴过渡的各种形式及存在条件并分别做了描述阐述了熔滴过渡特征以及飞溅特征产生的原因,由于熔滴可附着于渣柱周围以附渣的形式进行过渡及渣柱的导向性等氟化物和碳酸盐对飞溅的影响较大,氧化物、脱氧剂和合金元素对飞溅的影响较小。来源/news/html/?412.html金属粉芯型药芯焊丝飞溅形式主要包括:气泡放出型飞溅、缩颈飞溅、熔滴爆炸飞溅以及电弧力引起的飞溅,因此除短路过渡以外,渣柱在一定程度上有利于稳定熔滴过渡过程和减少飞溅。