⒈焊接参数调节范围更宽;
如平均电流小于喷射过渡的下临界电流I0,只要脉冲峰值电流大于I0 ,仍然可以获得喷射过渡。
⒉可方便、精确控制电弧能量;
不仅脉冲或基值电流大小可调,而且其持续时间可以10-2 S为单位调节。
⒊薄板及全位置、打底焊能力优越。
熔池仅在脉冲电流时间内熔化,在基值电流时间内可得到冷却结晶。与连续电流的焊接相比,在熔深相同的前提下,平均电流(对焊缝的热输入)更小。
非熔化极氩弧焊的电弧在熔化极和工件之间燃烧
⒈焊接参数调节范围更宽;
如平均电流小于喷射过渡的下临界电流I0,只要脉冲峰值电流大于I0 ,仍然可以获得喷射过渡。
⒉可方便、精确控制电弧能量;
不仅脉冲或基值电流大小可调,而且其持续时间可以10-2 S为单位调节。
⒊薄板及全位置、打底焊能力优越。
熔池仅在脉冲电流时间内熔化,在基值电流时间内可得到冷却结晶。与连续电流的焊接相比,在熔深相同的前提下,平均电流(对焊缝的热输入)更小。
⒈焊接参数调节范围更宽;
如平均电流小于喷射过渡的下临界电流I0,只要脉冲峰值电流大于I0 ,仍然可以获得喷射过渡。
⒉可方便、精确控制电弧能量;
不仅脉冲或基值电流大小可调,而且其持续时间可以10-2 S为单位调节。
⒊薄板及全位置、打底焊能力优越。
熔池仅在脉冲电流时间内熔化,在基值电流时间内可得到冷却结晶。与连续电流的焊接相比,在熔深相同的前提下,平均电流(对焊缝的热输入)更小。