以一种中碳超高强度钢板为试验材料,进行了CO2激光-熔化极活性气体保护焊(Metal active gas,MAG)电弧复合焊接和单独MAG焊接试验。采用高速摄像系统观测熔滴过渡形式的变化,并采集焊接过程中的电弧和熔滴过渡的图像,通过采集到的图像深...以一种中碳超高强度钢板为试验材料,进行了CO2激光-熔化极活性气体保护焊(Metal active gas,MAG)电弧复合焊接和单独MAG焊接试验。采用高速摄像系统观测熔滴过渡形式的变化,并采集焊接过程中的电弧和熔滴过渡的图像,通过采集到的图像深入分析熔滴过渡的电磁收缩力的计算。研究表明,不同的熔滴过渡形式电磁收缩力的计算方法不同;随着焊接电流的增加,熔滴过渡形式由大颗粒过渡变为小颗粒过渡,减小了熔滴过渡的直径;激光的加入影响了熔滴的电磁收缩力,通过试验分析出不同熔滴过渡形式下激光-电弧复合焊熔滴过渡的电磁收缩力的计算公式。展开更多
文摘以一种中碳超高强度钢板为试验材料,进行了CO2激光-熔化极活性气体保护焊(Metal active gas,MAG)电弧复合焊接和单独MAG焊接试验。采用高速摄像系统观测熔滴过渡形式的变化,并采集焊接过程中的电弧和熔滴过渡的图像,通过采集到的图像深入分析熔滴过渡的电磁收缩力的计算。研究表明,不同的熔滴过渡形式电磁收缩力的计算方法不同;随着焊接电流的增加,熔滴过渡形式由大颗粒过渡变为小颗粒过渡,减小了熔滴过渡的直径;激光的加入影响了熔滴的电磁收缩力,通过试验分析出不同熔滴过渡形式下激光-电弧复合焊熔滴过渡的电磁收缩力的计算公式。