AVC的工作原理是闭环电压调节。对于相同的焊接条件,一个给定的电压对应一个电弧高度。电压和电弧高度之间的对应关系要求钨极(作为测量仪器)保持完美状态。钨极被用作测量传感器,这意味着,如果钨极磨损,不仅电弧柱会被影响,而且会改变钨极与工件距离和参考电压之间的初始设定关系。有几种情况可能会导致电弧高度的变化:钨极磨削角度的变化;钨极污染;不正常的过热(冷却问题或尺寸不正确)。因此,观察可以揭示许多可能的AVC不稳定性。POLYSOUDE双钨极堆焊焊枪,一把焊枪包含两个钨极,通过两台电源联动控制两个钨极产生的复合焊接电弧。中国澳门自动弯头堆焊机头

宝利苏迪焊接操作机配合焊接机头进行焊接,为焊接过程提供一个稳定可靠的环境。操作机由底座,立柱,横梁,以及控制系统组成。横臂进给过程稳定,保证了热丝TIG焊接的精度,可以有效地与焊接机头联动。具有稳定可靠的防坠自锁功能,有效地保障了生产的安全性。操作机的横梁水平运动及垂直运动的导向副可进行精密定位。立柱和横梁具有很高的抗变形能力。横臂升降式数控系统控制的一个轴,参与堆焊面的布道。操作机主骨架具有很强的连接刚性和很好的抗变形能力及较好的美观感。海南自动端面堆焊电源宝利苏迪自动堆焊设备可用于蒸汽发生器及余排管板的耐腐蚀堆焊。

TIGer双钨极热丝氩弧焊-宝利苏迪POLYSOUDE近年来的技术研发成果之一,它是由热丝钨极氩弧焊衍生出的一种新型焊接技术。该技术的主要特点表现在:双TIG电弧并存-双电弧的建立、控制并且把来源于一主一丛两个单独电源的单一电弧合并为一体,具备独特能量特征的TIGer复合电弧。通过第三台电源对焊丝进行预热的热丝技术可以增加焊丝的熔敷率,从而显著提高生产效率。宝利苏迪TIGer双钨极热丝氩弧技术可以根据不同场合的焊接要求实现1.5至3.5mm的单层焊接厚度。TIGer双钨极氩弧技术熔敷率是普通热丝TIG技术的三倍。TIGer双钨极热丝氩弧技术可以完美控制稀释率,采用TIGer技术的焊接设备可使焊接成本大幅下降。TIGer双钨极热丝氩弧焊已经广泛应用于宝利苏迪所供自动氩弧堆焊设备中。
宝利苏迪自动堆焊设备焊接电源PC600-3包括逆变电源、TIGer输出控制模块、热丝模块和功能轴控制模块,为整个焊接系统提供水电气供应和各种控制信号的处理:焊接电流输出控制、热丝电流输出控制、控制焊枪AVC跟踪,摆动,送丝和联动配套设备驱动工件旋转等焊接动作,是整套系统的主要。输入电压:三相交流,输出焊接电流范围:5-550A。可控制轴:电流轴,机头运动轴,送丝轴,AVC电弧电压自动控制轴,摆动轴,供电轴,多功能轴等。内置程序数量:100个。编程方式:PC电脑,遥控器线长:15米。宝利苏迪长管内壁堆焊设备中,工件由端部旋转头架驱动旋转,焊枪由钢丝绳牵拉和导向装置定位并完成堆焊。

宝利苏迪TIG钨极氩弧堆焊设备可以对精确参数进行编程:堆焊速度、电流、电压、送丝速度和预热温度,可以更好地控制稀释率,从而保证熔敷物的正确化学成分。TIG自动钨极氩弧堆焊的可实现全位置焊,来处理不适合平焊位置的工件。TIG管道氩弧堆焊由于工艺的灵活性,可以选择在非常宽的能量范围内工作,焊接电流调节范围广。可选择多焊炬或多送丝机构来实现生产力的提高,且不会影响操作性和熔敷质量。在TIG自动钨极氩弧堆焊中,TIG焊的所有常规功能仍然完全适用(AVC,摆动,与焊接电流同步运动等)。宝利苏迪长管内壁堆焊设备由焊接电源,双焊炬双钨极,导向系统,旋转头架,滚轮架等组成。中国澳门自动内壁堆焊系统
自动氩弧堆焊、自动TIG堆焊可应用于维修损坏部件,防磨防腐蚀层生产,增加隔离层作用。中国澳门自动弯头堆焊机头
堆焊中的熔敷率是除稀释率外另一个衡量焊接工艺性能的关键参数,反映的是金属沉积效率。焊接速度影响能量输入和焊道形状。在其他参数保持不变的情况下,焊接速度的增加会减小焊道宽度,熔池和母材之间的接界区域也会减小。另外,焊接速度的增加,会改变焊缝成型,在熔敷率恒定的情况下,熔敷层会变厚。与焊接速度一样,焊接电流影响能量输入。高电流确保熔敷率的优化。直流焊接有利于增加焊接速度和熔敷率。脉冲电流要求更适中的焊接速度。电流调节限于维持熔池和调节焊道形状。恒定能量下,脉冲电流焊接可用于增加焊道宽度。中国澳门自动弯头堆焊机头