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    电极压力对两电极间总电阻R有明显的影响,随着电极压力的增大,R显著减小,而焊接电流增大的幅度却不大,不能影响因R减小引起的产热减少。因此,焊点强度总随着焊接压力增大而减小。解决的办法是在增大焊接压力的同时,增大焊接电流。

    5.电极形状及材料性能的影响

    由于电极的接触面积决定着电流密度,电极材料的电阻率和导热性关系着热量的产生和散失,因此,电极的形状和材料对熔核的形成有显著影响。随着电极端头的变形和磨损,接触面积增大,焊点强度将降低。

    6.工件表面状况的影响

    工件表面的氧化物、污垢、油和其他杂质增大了接触电阻。过厚的氧化物层甚至会使电流不能通过。局部的导通,由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损。氧化物层的存在还会影响各个焊点加热的不均匀性,引起焊接质量波动。因此彻底清理工件表面是保证获得优质接头的必要条件。

    二、热平衡及散热

    点焊时,产生的热量只有一小部分用于形成焊点,较大部分因向临近物质传导或辐射而损失掉了,其热平衡方程式:

    Q=Q1+Q2————(3)其中:Q1——形成熔核的热量、Q2——损失的热量

    有效热量Q1取决与金属的热物理性能及熔化金属量,而与所用的焊接条件无关。Q1=10%-30%Q,导热性好的金属(铝、铜合金等)取下限;电阻率高、导热性差的金属(不锈钢、高温合金等)取上限。损失热量Q2主要bao括通过电极传导的热量(30%-50%Q)和通过工件传导的热量(20%Q左右)。辐射到大气中的热量5%左右。

    三、焊接循环



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    XY轴自动点焊机XY轴自动点焊机以自主研发生产的逆变点焊电源,逆变式电阻点焊电源为核心,是逆变式点焊机。逆变点焊电源,逆变式电阻点焊电源是采用IGBT逆变技术、微机控制技术和现电力电子技术自主开发的新型电源,逆变频率高达4kHz,具有{gx}率、高功率因素和可控制的特点,能实现电流、电压、温度反馈,可采用定电流、定电压、定功率控制。特别适合精密元件的焊接及其自动焊应用。

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