Импульсная дуга — электротехнический трюк

Сварочные свойства струйной дуги желательны во всем диапазоне мощностей: сверхплоские, равносторонние сварные швы, идеальное изменение глубины проплавления, низкое разбрызгивание и, конечно же, высокая скорость сварки. Однако переход всего на дугу короткого замыкания и переходной дуги был бы невозможен в диапазоне стандартной дуги. Для этого надо было дотянуться до коробки с электрическими хитростями… эффект от этого — импульсная сварка.

На https://laser-form.ru/technologies/lazernaya-svarka-metalla-nerzhaveyushchey-stali-titana/ вы можете ознакомиться с тем, как осуществляется сварка нержавейки и титана.

В отличие от стандартной дуги, импульсная дуга идеально защищена от короткого замыкания . Поэтому прямого контакта между проволокой и сварочной ванной нет. Настоящий секрет заключается в том, что дуга колеблется между чрезвычайно низким током базы и пульсирующим током , который имеет очень высокие значения (интервалы импульсов). По сути, базовый ток предназначен для предотвращения обрыва дуги и сохранения жидкости в сварочной ванне. Затем пульсирующий ток выделяет достаточно тепла, чтобы отделить капли и осуществить их слияние.

Подробная информация об импульсной сварке

Важно: пульсация использует так называемый щипковый эффект (от «щипать»), похожий на распылительную дугу. В отличие от дуги короткого замыкания, в сильноточной фазе капли НЕ отрываются. Электродная проволока плавится и сужается в определенной точке за счет подачи чрезвычайно высокого тока в течение одной-двух миллисекунд при соответствующем импульсе. Незадолго до того, как снова достигается диапазон низкого базового тока, сжатая капля высвобождается и течет в сварочную ванну в жидком состоянии. При соответствующей длине дуги (расстоянии между концом проволоки и свариваемым швом) никогда не бывает контакта между электродом и свариваемым швом, поэтому импульсная сварка практически не имеет коротких замыканий. Это обеспечивает исключительно чистый переход материала — исключения подтверждают это правило.

На перенос материала также оказывает положительное влияние тот факт, что размер капель, подобно дуге распыления, довольно мал и более или менее одинаков во всем диапазоне мощностей. Меняется только количество импульсных интервалов и, следовательно, количество отрывных капель: меньше импульсов в диапазоне малых мощностей, гораздо больше в диапазоне высоких мощностей. Разницу тоже слышно: чем выше мощность, тем выше шум (частота импульсов).