Hogyan készítsünk félautomata eszközt inverterből saját kezűleg. A félautomata hegesztőgép beállítása A huzalelőtolás nem működik február 12 -én

Az értékesítés során számos hazai és külföldi gyártású hegesztő félautomata készüléket láthat, amelyeket az autó karosszériájának javításában használnak. Ha kívánja, költségeket takaríthat meg, ha egy félautomata hegesztőgépet szerel össze egy garázsban.

A hegesztőgép szett házat tartalmaz, amelynek alsó részében egyfázisú vagy háromfázisú teljesítménytranszformátor van felszerelve, és a hegesztőhuzal meghúzására szolgáló eszköz található fent.

A készülék elektromos motort tartalmaz egyenáram fogaskerék -csökkentő mechanizmussal általában itt UAZ vagy Zhiguli ablaktörlő sebességváltóval ellátott villanymotort használnak. Acélhuzal az adagoló dob rézbevonatával, forgó hengereken áthaladva belép a huzaladagoló tömlőbe, a kijáratnál a huzal érintkezik a földelt termékkel, a keletkező ív hegeszti a fémet. A huzal elkülönítéséhez a levegőben lévő oxigéntől hegesztés inert gáz környezetben történik. A gáz bekapcsolásához állítsa be szolenoid szelep... A gyári félautomata készülék prototípusának használatakor feltártak néhány hátrányt, amelyek akadályozzák a kiváló minőségű hegesztést: a motor fordulatszám-szabályozó áramkörének kimeneti tranzisztorának idő előtti túlterhelési hibája; ha nincs motorfékgép a stop parancsban a költségvetési rendszerben - a hegesztési áram eltűnik, amikor kikapcsolja, és a motor egy ideig tovább táplálja a huzalt, ami a huzal túlköltekezéséhez vezet, sérülés, a felesleges huzal speciális szerszámmal történő eltávolításának szükségessége.

Több mint modern áramkör huzaladagoló szabályozó, alapvető különbség amely a gyárból - a fékkör megléte és a kapcsoló tranzisztor kétszeres ellátása a bekapcsolási áramhoz elektronikus védelemmel.

A készülék jellemzői:
1. Tápfeszültség 12-16 volt.
2. Az elektromos motor teljesítménye - akár 100 watt.
3. Fékezési idő 0,2 mp.
4. Kezdési idő 0,6 mp.
5. A fordulók beállítása 80%.
6. Indítóáram 20 amperig.

Rész sematikus ábrája a huzaladagoló szabályozó egy erős erősítőt tartalmaz, amely egy erőteljes térhatású tranzisztoron alapul. A stabilizált fordulatszám -beállító áramkör lehetővé teszi a teljesítmény fenntartását a terhelésben, függetlenül a hálózati feszültségetől, a túlterhelés elleni védelem csökkenti az elektromos motor keféinek égését a huzaladagoló indításakor vagy elakadásakor, valamint a teljesítménytranzisztor meghibásodását.

A fékkör lehetővé teszi, hogy a motor szinte azonnal leálljon.
A tápfeszültséget tápellátásból vagy külön transzformátorból használják, amelynek fogyasztása nem alacsonyabb, mint a huzalhúzó motor maximális teljesítménye.
Az áramkör LED -eket tartalmaz a tápfeszültség és az elektromos motor működésének jelzésére.

Az R3 villanymotor fordulatszám-szabályozójának feszültsége az R6 korlátozó ellenálláson keresztül a nagy teljesítményű VT1 tranzisztor kapujához kerül. A fordulatszám-szabályozót a DA1 analóg stabilizátor táplálja, az R2 áramkorlátozó ellenálláson keresztül. Az R3 ellenállás csúszkájának elfordításából adódó interferencia kiküszöbölése érdekében az áramkörbe C1 szűrőkondenzátort vezetnek be.

A HL1 LED jelzi a huzaladagoló vezérlő áramkör ON állapotát.
Az R3 ellenállás beállítja a hegesztőhuzal előtolási sebességét az ívhegesztési helyre.

Az R5 nyíróellenállás lehetővé teszi a kiválasztást a legjobb lehetőség a motor fordulatszámának szabályozása a tápellátás és a tápfeszültség módosításától függően.

A DA1 feszültségstabilizáló áramkör VD1 diódája megvédi a mikroáramkört a meghibásodástól a tápfeszültség helytelen polaritása esetén.

A VT1 mezőhatású tranzisztor védőáramkörökkel van felszerelve: a forrás áramkörbe R9 ellenállást szerelnek, amelynek feszültségcsökkenését a tranzisztor kapujában lévő feszültség szabályozására használják a DA2 összehasonlító segítségével. A forrásáramkör kritikus áramánál az R8 vágóellenálláson keresztül a feszültséget a DA2 komparátor 1 vezérlőelektródájába táplálják, a mikroáramkör anód-katód áramköre kinyílik, és csökkenti a feszültséget a VT1 tranzisztor kapujában, az M1 motor fordulatszáma automatikusan csökken.

Az elektromos motor keféinek szikrázásából eredő impulzusáramok elleni védelem megszüntetése érdekében az áramkörbe C2 kondenzátort vezetnek be.
A C3, C4, C5 kollektor szikracsökkentő áramkörökkel ellátott huzaladagoló motor csatlakozik a VT1 tranzisztor leeresztő köréhez. A VD2 diódából és az R7 terhelési ellenállásból álló áramkör kiküszöböli az elektromos motor fordított áramimpulzusát.

A kétszínű HL2 LED lehetővé teszi az elektromos motor állapotának nyomon követését, zöld lámpával - forgással, piros lámpával - fékezéssel.

A fékkör a K1 elektromágneses relén készül. A C6 szűrő kondenzátorának kapacitása kicsi - csak a K1 relé armatúrájának rezgésének csökkentése érdekében a nagy érték tehetetlenséget hoz létre, amikor a motor fékez. Az R9 ellenállás korlátozza az áramot a relétekercsen, ha a tápfeszültség túl magas.

A fékerők működésének elve, fordított forgás alkalmazása nélkül, az elektromos motor fordított áramát terheli a tehetetlenségi forgás során, amikor a tápfeszültség le van kapcsolva, egy állandó R8 ellenállásba. Regenerálási mód - az energia visszavezetése a hálózatba lehetővé teszi egy kis időállítsa le a motort. Teljes megálláskor a fordulatszám és a fordított áram nullára áll, ez szinte azonnal történik, és az R11 ellenállás és a C5 kondenzátor értékétől függ. A C5 kondenzátor második célja, hogy megszüntesse a K1 relé K1.1 érintkezőinek égését. Miután a hálózati feszültséget a szabályozó vezérlő áramkörére vezetik, a K1 relé lezárja az elektromos motor tápellátásának K1.1 áramkörét, és folytatódik a hegesztőhuzal húzása.

Az áramforrás egy 12-15 voltos feszültségű és 8-12 amper áramú T1 hálózati transzformátorból áll, a VD4 diódahíd 2x áramra van kiválasztva. Ha a hegesztő transzformátoron van a megfelelő feszültségű szekunder tekercs, akkor az áramellátás onnan történik.

A huzaladagoló szabályozó áramkör be van kapcsolva nyomtatott áramkör egyoldalas, 136 * 40 mm méretű üvegszálból készült, kivéve a transzformátort és a motort, minden alkatrész a lehetséges cserére vonatkozó ajánlásokkal van felszerelve. A térhatású tranzisztor 100 * 50 * 20 méretű radiátorra van felszerelve.

Az IRFP250 mezőhatású tranzisztor analógja 20-30 amper árammal és 200 volt feletti feszültséggel. Ellenállások MLT 0,125, R9, R11, R12 - huzalhuzal. Állítsa be az SP-3 B típusú R3, R5 ellenállást. A K1 relé típusát a diagram vagy a 711.3747-02 jelzi, 70 amper áram és 12 volt feszültség esetén, méreteik megegyeznek és használatosak a VAZ járművekben.

A DA2 összehasonlító a fordulatszám stabilizálódásának és a tranzisztor védelmének csökkenésével eltávolítható az áramkörből, vagy kicserélhető egy KS156A Zener diódára. A VD3 diódahíd D243-246 típusú orosz diódákra szerelhető, radiátorok nélkül.

A DA2 összehasonlító komplett analógja a külföldi gyártású TL431 CLP -nek.
Mágnesszelep inert gázellátáshoz Em.1 - szabványos, 12 voltos tápfeszültséghez.

A huzaladagoló szabályozó áramkörének beállítása a hegesztő félautomata készülékhez kezdje a tápfeszültség ellenőrzésével. A K1 relét, amikor megjelenik a feszültség, be kell kapcsolni, az armatúra jellegzetes kattanásával.

Az R3 fordulatszám-szabályozó, a VT1 mezőhatású tranzisztor kapujában lévő feszültség növelésével ellenőrizze, hogy a fordulatszám növekedni kezd-e az R3 ellenállás csúszkájának minimális helyzetében, ha ez nem történik meg, akkor korrigálja a minimális fordulatszámot az R5 ellenállás - először állítsa az R3 ellenállás csúszkáját az alsó helyzetbe, a K5 ellenállás értékének egyenletes növekedésével a motornak minimális fordulatszámot kell elérnie.

A túlterhelés elleni védelmet az R8 ellenállás állítja be az elektromos motor kényszerfékezése során. Ha a DA2 komparátor a túlterhelés során lezárja a mezőhatású tranzisztort, a HL2 LED kialszik. A 12-13 voltos tápfeszültségű R12 ellenállás kizárható az áramkörből.

Az áramkört tesztelték különböző típusok hasonló teljesítményű villanymotoroknál a fékezési idő a tömegtehetetlenség miatt elsősorban az armatúra tömegétől függ. A tranzisztor és a diódahíd fűtése nem haladja meg a 60 Celsius fokot.

A nyomtatott áramköri lap a félautomata hegesztőgép házába van rögzítve, a motor fordulatszám -szabályozó gombja - R3 - megjelenik a vezérlőpulton a kijelzőkkel együtt: HL1 ON és HL2 kétszínű motor üzemjelző. A diódahidat külön tekercsről táplálják hegesztő transzformátor 12-16 volt feszültség. Az inert gázellátó szelep csatlakoztatható a C6 kondenzátorhoz, a hálózati feszültség bekapcsolása után is aktiválódik. Étel áramhálózatokés elektromos motor áramkörök, hogy sodrott huzal készüljön vinil szigetelésben, 2,5-4 mm2 keresztmetszettel.

A rádióelemek listája

Kijelölés Egy típus Megnevezés Mennyiség jegyzetÜzletA jegyzetfüzetem
DA1 Lineáris szabályozó

MC78L06A

1 A jegyzettömbbe
DA2 ForgácsKR142EN191 A jegyzettömbbe
VT1 MOSFET tranzisztor

IRFP260

1 A jegyzettömbbe
VD1 DiódaKD512B1 A jegyzettömbbe
VD2 Egyenirányító dióda

1N4003

1 A jegyzettömbbe
VD3 Dióda hídKVJ25M1 A jegyzettömbbe
C1, C2 100uF 16V2 A jegyzettömbbe
C3, C4 Kondenzátor0,1 uF2 63V -nál A jegyzettömbbe
C5 Elektrolit kondenzátor10 μF1 25V -nál A jegyzettömbbe
C6 Elektrolit kondenzátor470μF1 25V -nál A jegyzettömbbe
R1, R2, R4, R6, R10 Ellenállás

1,2 k ohm

4 0,25 W A jegyzettömbbe
R3 Változtatható ellenállás3,3 k ohm1 A jegyzettömbbe
R5 Trimmer ellenállás2,2 k ohm1 A jegyzettömbbe
R7 Ellenállás

470 Ohm

1 0,25 W A jegyzettömbbe
R8 Trimmer ellenállás6,8 khm1 A jegyzettömbbe
R9 Precíziós ellenállás

Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem érdemes drága hegesztőgépeket vásárolni, ha kézzel összeszerelhetők. Ezenkívül az ilyen telepítések nem rosszabbul működhetnek, mint a gyári, és meglehetősen jó minőségi mutatókkal rendelkeznek. Ezenkívül egy ilyen egység meghibásodása esetén lehetőség van önállóan és gyorsan megszüntetni a meghibásodást. De egy ilyen eszköz összeszereléséhez alaposan meg kell ismerkednie a működés alapelveivel és a félig hegesztőgép alkotóelemeivel.

Félhegesztőgép transzformátor

Először is el kell döntenie a félautomata hegesztőgép típusát és teljesítményét. A félautomata készülék teljesítményét a transzformátor működése határozza meg. Ha 0,8 mm átmérőjű szálakat használnak a hegesztőgépben, akkor a bennük áramló áram 160 amper lehet. Néhány számítás elvégzése után úgy döntünk, hogy 3000 wattos transzformátort készítünk. A transzformátor teljesítményének kiválasztása után ki kell választani a típusát. Az ilyen eszköz számára a legjobb egy toroid magú transzformátor, amelyen a tekercsek feltekercselődnek.

Ha a legnépszerűbb W alakú magot használja, akkor a félautomata sokkal nehezebb lesz, ami hátrányt jelent a hegesztőgép egésze számára, amelyet folyamatosan át kell helyezni különböző tárgyakra. Annak érdekében, hogy 3 kilowatt teljesítményű transzformátort készítsen, a tekercset körkörös mágneses körre kell tekerni. Kezdetben fel kell tekerni az elsődleges tekercset, amely 160 V feszültséggel kezdődik 10 V -os lépésekben, és 240 V -nál ér véget. Ebben az esetben a vezeték keresztmetszetének legalább 5 négyzetméternek kell lennie. mm.

Az elsődleges tekercselés befejezése után a második tekercset fel kell tekerni, de ezúttal 20 négyzetméter keresztmetszetű huzalt kell használni. Ennek a tekercsnek a feszültsége 20 V értéken lesz. Ezzel a létrehozással 6 lépcsőfokú áramszabályozás, a transzformátor standard üzemmódja és a transzformátor kétféle passzív működése biztosítható.

Félhegesztőgép beállítása

Ma kétféle transzformátoráram -szabályozás létezik: az elsődleges és a másodlagos tekercseken. Az első a primer tekercsben lévő áram szabályozása, amelyet tirisztoros áramkör alkalmazásával hajtanak végre, amelynek gyakran sok hátránya van. Ezek egyike a hegesztőgép hullámzásának időszakos növekedése és a fázisátmenet egy ilyen áramkörben a tirisztorból az elsődleges tekercsbe. A másodlagos áramszabályozásnak számos hátránya is van a tirisztoros áramkör használatakor.

Ezek kiküszöbölése érdekében kompenzáló anyagokat kell használni, ami sokkal drágábbá teszi az összeszerelést, és emellett a készülék sokkal nehezebb lesz. Mindezen tényezők elemzése után arra a következtetésre juthatunk, hogy az aktuális beállítást az elsődleges tekercsnek megfelelően kell elvégezni, és az alkalmazandó áramkör kiválasztása az alkotónál marad. A másodlagos tekercseléshez szükséges beállításhoz simító fojtót kell felszerelnie, amelyet 50 mF kapacitású kondenzátorral kombinálnak. Ezt a beállítást a használt áramkörtől függetlenül kell elvégezni, hogy biztosítsa az automatikus hegesztőgép hatékony és problémamentes működését.

A huzal előtolás beállítása

Mint sok más hegesztő esetében, a legjobb a PWM használata visszacsatolásos vezérléssel. Mit ad a PWM? Ez a fajta moduláció normalizálja a huzal sebességét, amelyet a huzal által létrehozott súrlódástól és a készülék leszállásától függően kell beállítani és beállítani. Ebben az esetben választani lehet a PWM szabályozó betáplálása között, amelyet külön tekercseléssel lehet elvégezni, vagy külön transzformátorról lehet táplálni.

Ez utóbbi opcióval drágább sémát kapunk, de ez a költségkülönbség jelentéktelen lesz, ugyanakkor a készülék egy kis súlyt ad hozzá, ami jelentős hátrány. Ezért a legjobb az első lehetőség alkalmazása. De ha rendkívül óvatosan, kis áram mellett kell hegeszteni, akkor a huzalon áthaladó feszültség és áram ugyanolyan kicsi lesz. Esetében kitűnő értékáram, a tekercselésnek megfelelő feszültséget kell generálnia, és továbbítania kell a szabályozóhoz.

Így a kiegészítő tekercselés teljes mértékben kielégíti a potenciális felhasználó igényeit a maximális áramértéken. Miután megismerte ezt az elméletet, arra a következtetésre juthatunk, hogy egy további transzformátor telepítése extra költség pénzt, és a kívánt üzemmódot mindig fel lehet tekerni további tekercseléssel.

A hajtókerék átmérőjének kiszámítása a huzaladagolóhoz

A gyakorlat során megállapították, hogy a hegesztőhuzal lecsévélési sebessége elérheti a 70 centiméter és 11 méter közötti értékeket percenként, maga a huzal átmérője pedig 0,8 mm. Prida pontos értékés az alkatrészek forgási sebessége számunkra ismeretlen, ezért a lecsévélési sebességre vonatkozó rendelkezésre álló adatok alapján kell számolni. Ehhez a legjobb, ha egy kis kísérletet végez, amely után meg lehet határozni a szükséges fordulatszámot. Kapcsolja be a berendezést teljes erőés kiszámítja, hogy hány fordulatot tesz meg percenként.

A fordulat pontos rögzítéséhez rögzítsen egy gyufát vagy szalagot, hogy tudja, hol fejeződött be és kezdődött a kör. A számítások elvégzése után megtudhatja a sugarat az iskolából ismert képlet segítségével: 2piR = L, ahol L a kör hossza, vagyis ha a készülék 10 fordulatot tesz meg, akkor 11 métert el kell osztani 10 -gyel , és 1,1 méteres kikapcsolódást kap. Ez lesz a tekercselés hossza. R a horgony sugara, és ki kell számítani. A "pi" számot az iskolából ismerni kell, értéke 3,14. Mondjunk egy példát. Ha 200 fordulatot számolt, akkor számítással meghatározzuk az L = 5,5 cm számot. Ezután kiszámítjuk R = 5,5 / 3,14 * 2 = 0,87 cm, így a szükséges sugár 0,87 cm lesz.

Félhegesztő gép funkcionalitása

A legjobb, ha minimális funkciókészlettel végezzük, például:

  1. Kezdeti szén -dioxid -ellátás a csőbe, amely lehetővé teszi, hogy a csövet először gázzal töltsék meg, és csak ezután szikrát adjanak.
  2. A gomb megnyomása után várjon körülbelül 2 másodpercet, majd automatikusan elindul a huzaladagolás.
  3. Az áram egyidejű leválasztása a huzalelőtolással a vezérlőgomb elengedésekor.
  4. A fentiek elvégzése után 2 másodperc késéssel le kell állítani a gázellátást. Ennek célja annak megakadályozása, hogy a fém hűtés után oxidálódjon.

A huzaladagoló motor összeszereléséhez sok hazai autó ablaktörlőjét használhatja. Ugyanakkor ne felejtse el, hogy a perc alatt kimerítendő vezeték minimális mennyisége 70 centiméter, a maximális pedig 11 méter. Ezeket az értékeket kell figyelembe venni, amikor horgonyt választ a huzal letekeréséhez.

A legjobb, ha ugyanazon hazai autók vízellátó mechanizmusai közül választunk egy gázellátó szelepet. De nagyon fontos annak biztosítása, hogy ez a szelep egy idő után ne kezdjen szivárogni, ami nagyon veszélyes. Ha mindent helyesen és helyesen választ, a készülék normál működés közben körülbelül 3 évig képes szolgálni, és nem kell sokszor javítani, mivel meglehetősen megbízható.

Félautomata hegesztőgép: ábra

A félautomata hegesztőgép sémája biztosítja a funkcionalitás minden pontját, és nagyon kényelmesvé teszi a félautomata hegesztőgépet. A kézi üzemmód beállításához az SB1 kapcsoló reléjét le kell zárni. Miután megnyomta az SA1 vezérlőgombot, aktiválja a K2 kapcsolót, amely a K2.1 és K2.3 kapcsolatai segítségével bekapcsolja az első és a harmadik gombot.

Továbbá az első kulcs aktiválja a szén -dioxid -ellátást, míg a K1.2 gomb bekapcsolja a félautomata hegesztőgép áramellátását, és a K1.3 teljesen kikapcsolja a motorféket. Ugyanakkor a folyamat során a K3 relé kölcsönhatásba lép a K3.1 érintkezőivel, amely működésével kikapcsolja a motor áramellátó áramkörét, és a K3.2 lehajtja a K5 -t. A K5 nyitott állapotban két másodperc késleltetést biztosít a készülék bekapcsolásakor, amelyet az R2 ellenállás segítségével kell kiválasztani. Mindezek a műveletek kikapcsolt motor mellett zajlanak, és csak gáz kerül a csőbe. Mindezek után a második kondenzátor impulzusával kikapcsolja a második kapcsolót, ami a hegesztőáram ellátásának késleltetését szolgálja. Ezt követően maga a hegesztési folyamat kezdődik. A fordított folyamat az SB1 elengedésekor hasonló az elsőhöz, miközben 2 másodperces késleltetést biztosít a hegesztő félautomata készülék gázellátásának leállításához.

A félautomata hegesztőgép automatikus üzemmódjának biztosítása

Először is meg kell ismernie, hogy mire szolgál az automatikus üzemmód. Például egy fémötvözetből álló négyszögletes réteget kell hegeszteni, miközben a munkának tökéletesen laposnak és szimmetrikusnak kell lennie. Ha kézi üzemmódot használ, akkor a lemez szélén különböző vastagságú varrat lesz. Ez további bonyodalmakat okoz, mivel szükség lesz a kívánt mérethez igazításra.

Ha az automatikus üzemmódot használja, akkor a lehetőségek kissé megnőnek. Ehhez be kell állítania a hegesztési időt és az áramerősséget, majd néhány felesleges tárgyon meg kell próbálnia a hegesztést. Az ellenőrzés után meggyőződhet arról, hogy a varrat alkalmas -e a szerkezet hegesztésére. Ezután ismét bekapcsoljuk a kívánt üzemmódot, és elkezdjük hegeszteni a fémlemezét.

Amikor bekapcsolja az automatikus üzemmódot, ugyanazt az SA1 gombot használja, amely elvégzi az összes folyamatot, például a kézi hegesztést, egyetlen eltéréssel, amelyet nem kell lenyomva tartania a használatba vételhez, és a teljes felvétel a C1R1 lánc biztosítja. 1–10 másodpercbe telik, amíg egy ilyen mód teljesen működőképes lesz. Ennek az üzemmódnak a kezelése nagyon egyszerű, ehhez meg kell nyomnia a vezérlőgombot, majd elkezdődik a hegesztés.

Miután az R1 ellenállás által beállított idő letelt, hegesztőgép magát a lángot kapcsolja ki.


A modern félautomata készülékek megbízhatóságát gyakran rontja a félautomata hegesztőgép huzaladagolási sebességszabályozója; az áramkör nem mindig megbízható és mechanikus

néhányan elég gyakran kudarcot vallanak.

Ennek az egységnek a meghibásodása jelentős meghibásodásokhoz vezet a félautomata készülékkel való munkavégzéshez, a munkaidő elvesztéséhez és a hegesztőhuzal cseréjével járó nehézségekhez. A huzal a csúcs kijáratánál fogva van, el kell távolítania a csúcsot, és meg kell tisztítania a vezeték érintkező részét. A meghibásodás a használt hegesztőhuzal bármely átmérőjénél jelentkezik. Vagy nagy adagolás fordulhat elő, ha a vezeték, amikor megnyomja a bekapcsológombot, nagy adagokban jön ki.

A meghibásodásokat gyakran a huzaladagoló szabályozó nagyon mechanikus része okozza. A mechanizmus sematikusan egy nyomóhengerből áll, amelyen a huzal rögzítésének foka állítható, egy adagolóhenger két horonnyal a 0,8 és 1,0 mm -es huzalhoz. A mágnesszelep a szabályozó mögé van szerelve, amely felelős a gázellátás 2 másodperces késleltetéssel történő leállításáért.

Maga az adagoló szabályozó nagyon masszív, és gyakran egyszerűen rögzíti a félautomata készülék előlapján 3-4 csavarral, lényegében a levegőben lóg. Ez az egész szerkezet torzulásához és gyakori meghibásodásokhoz vezet. Valójában meglehetősen egyszerű "orvosolni" ezt a hátrányt úgy, hogy valamilyen támaszt a huzalelőtolás -szabályozó alá telepítenek, és ezáltal rögzítik a munkahelyzetben.

A legtöbb esetben gyárilag gyártott félautomata eszközökön (gyártótól függetlenül) szén-dioxid a mágnesszelephez egy kétes vékony tömlőn keresztül táplálják, kamra formájában, amely egyszerűen "szinkronizál" a hideg gázból, majd megreped. Emellett munkakimaradásokat okoz, és javítást igényel. A mesterek tapasztalataik alapján azt tanácsolják, hogy cseréljék ki ezt a tömlőt egy autótömlőre, amely a fékfolyadékot a tartályból a fék főhengerbe juttatja. A tömlő kiváló nyomásállósággal rendelkezik, és korlátlan ideig tart.

Az ipar félautomata eszközöket állít elő, amelyek hegesztési árama körülbelül 160 A. Ez elég, ha az autóvassal dolgozik, amely meglehetősen vékony - 0,8-1,0 mm. Ha például 4 mm -es acél elemeket kell hegeszteni, akkor ez az áram nem elegendő, és az alkatrészek behatolása nem teljes. Ebből a célból sok kézműves vásárol egy invertert, amely egy félautomata eszközzel együtt akár 180 A -t is képes előállítani, ami elég az alkatrészek hegesztett varratához.

Sokan saját kezükkel kísérletekkel próbálják kiküszöbölni ezeket a hiányosságokat és stabilabbá tenni a félautomata készülék működését. Nagyon sok sémát és a mechanikus rész lehetséges módosítását javasolták.

Egy ilyen javaslat. Ez, módosítva és működés közben tesztelve, a hegesztő félautomata készülék huzal előtolási sebességének szabályozója, az áramkört a 142EN8B integrált stabilizátoron javasoljuk. A huzalelőtolás-szabályozó javasolt működési sémájából adódóan 1-2 másodperces előtolási késleltetést hajt végre a gázszelep működtetése után, és a fékezést a lehető leggyorsabban, amikor a bekapcsológombot elengedik.

Az áramkör hátránya a tisztességes teljesítmény, amelyet a tranzisztor szállít, és a működő hűtőt 70 fokra melegíti fel. De mindez plusz mind a huzalelőtolási sebesség -szabályozó, mind a teljes félautomata eszköz egészének megbízható működése.

Ebben a cikkben megtudhatja, hogy hol és milyen hegesztési folyamatokra alkalmazzák. inverteres félautomata készülék, valamint mik a hátrányai és előnyei.

Mire használják dízelgenerátorok.

Három fázisú dízelgenerátor

A valaha volt legerősebb dízelgenerátor.

© 2012 INDUSTRIKA.RU "ipar, ipar, szerszámok, berendezések"
A webhely anyagait más kiadványokban csak az oldal tulajdonosának írásos engedélyével lehet használni. Az oldalon található összes anyagot törvény védi (az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 70. fejezete, 4. része). c) industrika.ru.

Huzal előtolási sebességszabályozó automata hegesztőgéphez

Az értékesítés során számos hazai és külföldi gyártású hegesztő félautomata készüléket láthat, amelyeket az autó karosszériájának javításában használnak. Ha kívánja, költségeket takaríthat meg, ha egy félautomata hegesztőgépet szerel össze egy garázsban.

A hegesztőgép szett házat tartalmaz, amelynek alsó részében egyfázisú vagy háromfázisú teljesítménytranszformátor van felszerelve, és a hegesztőhuzal meghúzására szolgáló eszköz található fent.

A készülék egyenáramú villanymotort tartalmaz sebességváltó -csökkentő mechanizmussal, itt általában UAZ vagy Zhiguli autótörlőből származó sebességváltóval ellátott villanymotort használnak. A rézbevonatú acélhuzal az adagoló dobból, a forgó hengereken áthaladva belép a huzaladagoló tömlőbe, a kijáratnál a huzal érintkezik a földelt termékkel, a kapott ív hegeszti a fémet. A huzal elkülönítéséhez a levegőben lévő oxigéntől hegesztés inert gáz környezetben történik. Mágnesszelep van felszerelve a gáz bekapcsolására. A gyári félautomata készülék prototípusának használatakor feltártak néhány hátrányt, amelyek akadályozzák a kiváló minőségű hegesztést: a motor fordulatszám-szabályozó áramkörének kimeneti tranzisztorának idő előtti túlterhelési hibája; ha nincs motorfékgép a stop parancsban a költségvetési rendszerben - a hegesztési áram eltűnik, amikor kikapcsolja, és a motor egy ideig tovább táplálja a huzalt, ami a huzal túlköltekezéséhez vezet, sérülés, a felesleges huzal speciális szerszámmal történő eltávolításának szükségessége.

Az Irkutszki Regionális Dízelfűtési Központ "Automatizálás és Telemechanika" laboratóriumában kifejlesztették a huzalelőtolás -szabályozó modernebb áramkörét, amelynek alapvető különbsége a gyárihoz képest egy fékkör és egy kettő jelenléte. -kapcsoló tranzisztor többszörös ellátása elektronikus védelemmel indító áramhoz.

A készülék jellemzői:
1. Tápfeszültség 12-16 volt.
2. Az elektromos motor teljesítménye - akár 100 watt.
3. Fékezési idő 0,2 mp.
4. Kezdési idő 0,6 mp.
5. A fordulók beállítása 80%.
6. Indítóáram 20 amperig.

A huzalelőtolás-szabályozó sematikus diagramja egy erős erősítő hatású tranzisztoron alapuló áramerősítőt tartalmaz. A stabilizált fordulatszám -beállító áramkör lehetővé teszi a teljesítmény fenntartását a terhelésben, függetlenül a hálózati feszültségetől, a túlterhelés elleni védelem csökkenti az elektromos motor keféinek égését a huzaladagoló indításakor vagy elakadásakor, valamint a teljesítménytranzisztor meghibásodását.


Az R3 villanymotor fordulatszám-szabályozójának feszültsége az R6 korlátozó ellenálláson keresztül a nagy teljesítményű VT1 tranzisztor kapujához kerül. A fordulatszám-szabályozót a DA1 analóg stabilizátor táplálja, az R2 áramkorlátozó ellenálláson keresztül. Az R3 ellenállás csúszkájának elfordításából adódó interferencia kiküszöbölése érdekében az áramkörbe C1 szűrőkondenzátort vezetnek be.


A VT1 mezőhatású tranzisztor védőáramkörökkel van felszerelve: a forrás áramkörbe R9 ellenállást szerelnek, amelynek feszültségcsökkenését a tranzisztor kapujában lévő feszültség szabályozására használják a DA2 összehasonlító segítségével. A forrásáramkör kritikus áramánál az R8 vágóellenálláson keresztül a feszültséget a DA2 komparátor 1 vezérlőelektródájába táplálják, a mikroáramkör anód-katód áramköre kinyílik, és csökkenti a feszültséget a VT1 tranzisztor kapujában, az M1 motor fordulatszáma automatikusan csökken.

Az elektromos motor keféinek szikrázásából eredő impulzusáramok elleni védelem megszüntetése érdekében az áramkörbe C2 kondenzátort vezetnek be.
A C3, C4, C5 kollektor szikracsökkentő áramkörökkel ellátott huzaladagoló motor csatlakozik a VT1 tranzisztor leeresztő köréhez. A VD2 diódából és az R7 terhelési ellenállásból álló áramkör kiküszöböli az elektromos motor fordított áramimpulzusát.

A kétszínű HL2 LED lehetővé teszi az elektromos motor állapotának nyomon követését, zöld lámpával - forgással, piros lámpával - fékezéssel.

A fékkör a K1 elektromágneses relén készül. A C6 szűrőkondenzátor kapacitása kicsi - csak a K1 relé armatúrájának rezgésének csökkentése érdekében a nagy érték tehetetlenséget hoz létre, amikor az elektromos motor fékez. Az R9 ellenállás korlátozza az áramot a relétekercsen, ha a tápfeszültség túl magas.

A fékerők működésének elve, fordított forgás alkalmazása nélkül, az elektromos motor fordított áramát terheli a tehetetlenségi forgás során, amikor a tápfeszültség le van kapcsolva, egy állandó R8 ellenállásba. Regenerációs mód - az energia visszavezetése a hálózatba lehetővé teszi a motor rövid időn belüli leállítását. Teljes megálláskor a fordulatszám és a fordított áram nullára áll, ez szinte azonnal történik, és az R11 ellenállás és a C5 kondenzátor értékétől függ. A C5 kondenzátor második célja, hogy megszüntesse a K1 relé K1.1 érintkezőinek égését. Miután a hálózati feszültséget a szabályozó vezérlő áramkörére vezetik, a K1 relé lezárja az elektromos motor tápellátásának K1.1 áramkörét, és folytatódik a hegesztőhuzal húzása.

Az áramforrás egy 12-15 voltos feszültségű és 8-12 amper áramú T1 hálózati transzformátorból áll, a VD4 diódahíd 2x áramra van kiválasztva. Ha a hegesztő transzformátoron van a megfelelő feszültségű szekunder tekercs, akkor az áramellátás onnan történik.

A huzaladagoló szabályozó áramköre egyoldalú, 136 * 40 mm-es üvegszálból készült nyomtatott áramköri lapra készül, kivéve a transzformátort és a motort, minden alkatrész telepítve van az esetleges cserére vonatkozó ajánlásokkal. A térhatású tranzisztor 100 * 50 * 20 méretű radiátorra van felszerelve.

Az IRFP250 mezőhatású tranzisztor analógja 20-30 amper árammal és 200 volt feletti feszültséggel. Ellenállások MLT 0,125, R9, R11, R12 - huzalhuzal. Állítsa be az SP-3 B típusú R3, R5 ellenállást. A K1 relé típusát a diagram vagy a 711.3747-02 jelzi, 70 amper áram és 12 volt feszültség esetén, méreteik megegyeznek és használatosak a VAZ járművekben.

A DA2 összehasonlító a fordulatszám stabilizálódásának és a tranzisztor védelmének csökkenésével eltávolítható az áramkörből, vagy kicserélhető egy KS156A Zener diódára. A VD3 diódahíd D243-246 típusú orosz diódákra szerelhető, radiátorok nélkül.

A DA2 összehasonlító komplett analógja a külföldi gyártású TL431 CLP -nek.
Mágnesszelep inert gázellátáshoz Em.1 - szabványos, 12 voltos tápfeszültséghez.

A huzaladagoló szabályozó áramkörének beállítása a hegesztő félautomata készülékhez kezdje a tápfeszültség ellenőrzésével. A K1 relét, amikor megjelenik a feszültség, be kell kapcsolni, az armatúra jellegzetes kattanásával.

Az R3 fordulatszám-szabályozó, a VT1 mezőhatású tranzisztor kapujában lévő feszültség növelésével ellenőrizze, hogy a fordulatszám növekedni kezd-e az R3 ellenállás csúszkájának minimális helyzetében, ha ez nem történik meg, akkor korrigálja a minimális fordulatszámot az R5 ellenállás - először állítsa az R3 ellenállás csúszkáját az alsó helyzetbe, a K5 ellenállás értékének egyenletes növekedésével a motornak minimális fordulatszámot kell elérnie.

A túlterhelés elleni védelmet az R8 ellenállás állítja be az elektromos motor kényszerfékezése során. Ha a DA2 komparátor a túlterhelés során lezárja a mezőhatású tranzisztort, a HL2 LED kialszik. A 12-13 voltos tápfeszültségű R12 ellenállás kizárható az áramkörből.

Az áramkört különböző típusú, hasonló teljesítményű villanymotorokon tesztelték, a fékezési idő a tömegtehetetlenség miatt elsősorban az armatúra tömegétől függ. A tranzisztor és a diódahíd fűtése nem haladja meg a 60 Celsius fokot.

A nyomtatott áramköri lap a félautomata hegesztőgép házába van rögzítve, a motor fordulatszám -szabályozó gombja - R3 - megjelenik a kezelőpanelen a kijelzőkkel együtt. a HL1 bekapcsolása és a motor működésének kétszínű kijelzője HL2. A diódahidat a hegesztő transzformátor külön tekercséről táplálják, 12-16 voltos feszültséggel. Az inert gázellátó szelep csatlakoztatható a C6 kondenzátorhoz, a hálózati feszültség bekapcsolása után is aktiválódik. Az elektromos hálózatok és az elektromos motor áramkörök áramellátását 2,5-4 mm2 keresztmetszetű, vinil szigetelésű sodrott huzallal kell elvégezni.

A rádióelemek listája

Vladimir 2012.02.22. 08:54 #

Az áramkör nem biztosítja a stabil motorfordulatszám fenntartását, függetlenül a terhelés teljesítményétől és a hálózat feszültségétől. A probléma megoldásához nem elegendő a kapu feszültségének stabilizálása.
Ha az áramot 25A -ra korlátozza az R9 besorolás szerint, az nem ment meg semmit. Még maga az ellenállás is - 62,5 watt - eloszlik rajta. De nem sokáig ... Szó sincs tranzisztorról.
Az R7, VD2 lánc értelmetlen.
Az áramkörben nincs helyreállítási mód. Idézet: "... az elektromos motor fordított áramának terhelése, ha tehetetlenségből forog ..." csak egy gyöngyszem.
Mondhatni nincs fotó az összeszerelt tábláról ...

Grigory T. 2012.02.25. 13:37 #

üzenet valakitől Vlagyimir

Ha az áramot 25A -ra korlátozza az R9 besorolás szerint, az nem ment meg semmit.

Mit szólnál az R8 álvágóhoz?
Túl sok baklövés van a rendszerben ahhoz, hogy komolyan megvitassuk.

Dmitry 2012.02.26. 14:24 #

Igen, ez az áramkör teljes rendetlenség, pár hónapja szereltem össze, de hiába pazaroltam el a táblát, nincs benne semmi jó. Összeszereltem a szabályozó egy részét az LM358 és a KT825 tápegységéről, és elégedett vagyok, a fordulatszám simán szabályozható, és alacsony fordulatszámon elegendő teljesítmény áll rendelkezésre, hátránya, hogy el kell távolítani a hőt a tranzisztorból .

Jurij 2012.03.21. 17:32 #

Több napig küzdöttem ennek a tervnek a felállításával. Ha a motor beindul, akkor a fordulatszámot normálisan szabályozzák, de az alacsony fordulatszámon való indulás gondot okoz, nincs elegendő szivacs, és ha teljesen elcsavarja a váltót, akkor ez már nem a huzal előtolás beállítása, hanem tényleg csak baromság

Félautomata hegesztési diagram

Az értékesítés során sok hazai és külföldi gyártású hegesztő félautomata készüléket láthat, amelyeket az autó karosszériájának javításában használnak. Ha kívánja, költségeket takaríthat meg, ha egy félautomata hegesztőgépet szerel össze egy garázsban.

Huzal előtolási sebességszabályozó automata hegesztőgéphez

A hegesztőgép szett házat tartalmaz, amelynek alsó részében egyfázisú vagy háromfázisú teljesítménytranszformátor van felszerelve, és a hegesztőhuzal meghúzására szolgáló eszköz található fent.

A készülék egyenáramú villanymotort tartalmaz sebességváltó -csökkentő mechanizmussal, itt általában UAZ vagy Zhiguli ablaktörlőből származó sebességváltóval ellátott villanymotort használnak. A rézbevonatú acélhuzal az adagoló dobból, a forgó hengereken áthaladva belép a huzaladagoló tömlőbe, a kijáratnál a huzal érintkezik a földelt termékkel, a kapott ív hegeszti a fémet. A huzal elkülönítéséhez a levegőben lévő oxigéntől hegesztés inert gáz környezetben történik. Mágnesszelep van felszerelve a gáz bekapcsolására. A gyári félautomata készülék prototípusának használatakor feltártak néhány hiányosságot, amelyek akadályozzák a kiváló minőségű hegesztést. Ez a motor fordulatszám -szabályozó áramkörének kimeneti tranzisztorának idő előtti túlterhelési hibája, és a motorfékgép leállítási parancsra történő hiánya a költségvetési áramkörben. Lekapcsoláskor a hegesztőáram eltűnik, és a motor egy ideig tovább táplálja a huzalt, ami túlzott huzalfogyasztáshoz, sérülésveszélyhez, a felesleges huzal eltávolításához szükséges speciális szerszámmal.

Az irkutski regionális központi fűtési és fűtési rendszer "Automatizálás és telemechanika" laboratóriumában kifejlesztették a huzalelőtolás -szabályozó modernebb áramkörét, amelynek alapvető különbsége a gyárihoz képest egy fékkör és egy kettő jelenléte. -kapcsoló tranzisztor többszörös ellátása elektronikus védelemmel indító áramhoz.

A huzalelőtolás-szabályozó sematikus diagramja egy erős erősítő hatású tranzisztoron alapuló áramerősítőt tartalmaz. A stabilizált fordulatszám -beállító áramkör lehetővé teszi a teljesítmény fenntartását a terhelésben a hálózati feszültségtől függetlenül, a túlterhelés elleni védelem csökkenti az elektromos motor keféinek égését a huzaladagoló indításakor vagy elakadásakor, valamint a teljesítménytranzisztor meghibásodását.

A fékkör lehetővé teszi, hogy a motor szinte azonnal leálljon.

A tápfeszültséget tápellátásból vagy külön transzformátorból használják, amelynek fogyasztása nem alacsonyabb, mint a huzalhúzó motor maximális teljesítménye.

Az áramkör LED -eket tartalmaz a tápfeszültség és az elektromos motor működésének jelzésére.

A készülék jellemzői:

  • tápfeszültség, V - 12,16;
  • elektromos motor teljesítménye, W - akár 100;
  • fékezési idő, mp - 0,2;
  • kezdési idő, másodperc - 0,6;
  • beállítás
  • fordulat,% - 80;
  • indítóáram, A - 20 -ig.

1. lépés: A félautomata hegesztésszabályozó áramkör leírása

Elektromos rendszer elvi eszközábrán látható. 1. Az R3 villanymotor fordulatszám-szabályozójának feszültsége az R6 korlátozó ellenálláson keresztül a nagyteljesítményű VT1 mezőhatású tranzisztor kapujába kerül. A fordulatszám-szabályozót a DA1 analóg stabilizátor táplálja, az R2 áramkorlátozó ellenálláson keresztül. Az R3 ellenállás csúszkájának elfordításából adódó interferencia kiküszöbölése érdekében az áramkörbe C1 szűrőkondenzátort vezetnek be.
A HL1 LED jelzi a huzaladagoló vezérlő áramkör ON állapotát.

Az R3 ellenállás beállítja a hegesztőhuzal előtolási sebességét az ívhegesztési helyre.

Az R5 nyíróellenállás lehetővé teszi az optimális beállítás kiválasztását a motor fordulatszámának szabályozására, a teljesítményváltozástól és a tápfeszültségtől függően.

A DA1 feszültségstabilizáló áramkör VD1 diódája megvédi a mikroáramkört a meghibásodástól a tápfeszültség helytelen polaritása esetén.
A VT1 mezőhatású tranzisztor védőáramkörökkel van felszerelve: a forrás áramkörbe R9 ellenállást szerelnek, amelynek feszültségcsökkenését a tranzisztor kapujában lévő feszültség szabályozására használják a DA2 összehasonlító segítségével. A forrásáramkör kritikus áramánál az R8 vágóellenálláson keresztül a feszültséget a DA2 komparátor 1 vezérlőelektródájába táplálják, a mikroáramkör anód-katód áramköre kinyílik, és csökkenti a feszültséget a VT1 tranzisztor kapujában, az M1 motor fordulatszáma automatikusan csökken.

Az elektromos motor keféinek íveléséből eredő impulzusáramok elleni védelem megszüntetése érdekében az áramkörbe C2 kondenzátort vezetnek be.
A VT1 tranzisztor leeresztő köréhez huzaladagoló motor van csatlakoztatva, SZ, C4, C5 kollektor szikracsökkentő áramkörökkel. Az áramkör, amely VD2 diódából és R7 terhelési ellenállásból áll, kiküszöböli az elektromos motor fordított áramimpulzusát.

A kétszínű HL2 LED lehetővé teszi az elektromos motor állapotának nyomon követését: zöld lámpával - forgás, piros lámpával - fékezés.

A fékkör a K1 elektromágneses relén készül. A C6 szűrő kondenzátorának kapacitása kicsi - csak a K1 relé armatúrájának rezgésének csökkentése érdekében a nagy érték tehetetlenséget hoz létre, amikor az elektromos motor fékez. Az R9 ellenállás korlátozza az áramot a relétekercsen, ha a tápfeszültség túl magas.

A fékerők működésének elve, fordított forgás alkalmazása nélkül, az elektromos motor fordított áramának terhelése a tehetetlenségi forgás során, amikor a tápfeszültség le van kapcsolva, egy állandó R11 ellenállásra. Regenerációs mód - az energia visszavezetése a hálózatba lehetővé teszi a motor rövid időn belüli leállítását. Teljes leállás esetén a fordulatszám és a fordított áram nullára áll, ez szinte azonnal megtörténik, és az R11 ellenállás és a C5 kondenzátor értékétől függ. A C5 kondenzátor második célja, hogy megszüntesse a K1 relé K1.1 érintkezőinek égését. Miután a hálózati feszültséget a szabályozó vezérlő áramkörére helyezte, a K1 relé lezárja az elektromos motor tápellátásának K1.1 áramkörét, és a hegesztőhuzal folytatódik.

Az áramforrás egy T1 hálózati transzformátorból áll, amelynek feszültsége 12,15 V és áramerőssége 8,12 A, a VD4 diódahíd kettős áramra van kiválasztva. Ha a hegesztő transzformátoron van a megfelelő feszültségű szekunder tekercs, akkor az áramellátás onnan történik.

2. lépés: A hegesztő félautomata készülék szabályozó áramkörének részletei

A huzaladagoló szabályozó áramköre 136 * 40 mm méretű egyoldalú üvegszálas nyomtatott áramköri lapra készül (2. ábra), kivéve a transzformátort és a motort, minden alkatrészt a lehetséges cserére vonatkozó javaslatokkal szerelnek fel. A térhatású tranzisztor 100 * 50 * 20 mm méretű radiátorra van felszerelve.

Az IRFP250 mezőhatású tranzisztor analógja 20,30 A áramerősséggel és 200 V feletti feszültséggel. MLT típusú ellenállások 0,125; R9, R11, R12 ellenállások - huzal. Állítsa be az SP-ZB típusú R3, R5 ellenállásokat. A K1 relé típusát a diagram vagy a 711.3747-02 sz. Jelzi 70 A áram és 12 V feszültség esetén, méreteik megegyeznek, és a VAZ járművekben használatosak.

A DA2 összehasonlító a fordulatszám stabilizálódásának és a tranzisztor védelmének csökkenésével eltávolítható az áramkörből, vagy kicserélhető egy KS156A Zener diódára. A VD3 diódahíd D243-246 típusú orosz diódákra szerelhető, radiátorok nélkül.

A DA2 összehasonlító kompatibilis a külföldi gyártású TL431CLP teljes analógjával.

Mágnesszelep inert gázellátáshoz Em.1 - standard, 12 V tápfeszültséghez.

3. lépés: A félautomata hegesztésszabályozó áramkör beállítása

A hegesztő félautomata készülék huzaladagoló szabályozó áramkörének beállítása a tápfeszültség ellenőrzésével kezdődik. A K1 relét, amikor megjelenik a feszültség, be kell kapcsolni, az armatúra jellegzetes kattanásával.

Az R3 fordulatszám-szabályozó, a VT1 mezőhatású tranzisztor kapujában lévő feszültség növelésével ellenőrizze, hogy a fordulatszám növekedni kezd-e az R3 ellenállás motorjának minimális helyzetében; ha ez nem történik meg, akkor korrigálja a minimális fordulatokat az R5 ellenállással - először állítsa az R3 ellenállás csúszkáját az alsó helyzetbe, az R5 ellenállás értékének egyenletes növelésével a motornak fel kell vennie a minimális fordulatszámot.

A túlterhelés elleni védelmet az R8 ellenállás állítja be az elektromos motor kényszerfékezése során. Ha a DA2 komparátor a túlterhelés során lezárja a mezőhatású tranzisztort, a HL2 LED kialszik. Az R12 ellenállás 12 -es tápfeszültségnél 13 V feszültség kizárható az áramkörből.
Az áramkört különböző típusú, hasonló teljesítményű villanymotorokon tesztelték, a fékezési idő a tömegtehetetlenség miatt elsősorban az armatúra tömegétől függ. A tranzisztor és a diódahíd fűtése nem haladja meg a 60 ° C -ot.

A nyomtatott áramköri lap a félautomata hegesztőgép házába van rögzítve, a motor fordulatszám -szabályozó gombja - R3 - megjelenik a kezelőpanelen a kijelzőkkel együtt: HL1 be és HL2 kétszínű motor üzemjelző. A diódahíd áramellátása a hegesztő transzformátor külön tekercséről történik, 12 16 V feszültséggel. Az inert gázellátó szelep csatlakoztatható a C6 kondenzátorhoz, és a hálózati feszültség bekapcsolása után is bekapcsol. Az elektromos hálózatok és az elektromos motoráramkörök áramellátása sodrott huzalral, vinil szigeteléssel, 2,5 keresztmetszettel. 4 mm2.

Félautomata hegesztőgép indító áramköre

A félautomata hegesztőgép jellemzői:

  • tápfeszültség, V - 3 fázis * 380;
  • a fázis primer árama, A - 8,12;
  • másodlagos üresjárati feszültség, V - 36,42;
  • üresjárati áram, A - 2. 3;
  • ív nyitott áramkör feszültsége, V - 56;
  • hegesztőáram, A - 40.120;
  • feszültségszabályozás,% - ± 20;
  • a felvétel időtartama,% - 0.

A huzalt egy félautomata hegesztőgépben vezetik be a hegesztési zónába, egy mechanizmust használva, amely két acélhengerből áll, amelyek elektromos motorral ellentétes irányban forognak. A sebesség csökkentése érdekében az elektromos motor sebességváltóval van felszerelve. A huzalelőtolási sebesség zökkenőmentes beállításának feltételei mellett a DC motor forgási sebességét a félautomata hegesztőgép huzalelőtolási sebességének félvezető szabályozója is megváltoztatja. A hegesztési zónába inert gázt, argonot is szállítanak, hogy kiküszöböljék a légköri oxigén hatását a hegesztési folyamatra. A félautomata hegesztőgép hálózati tápegysége egyfázisú vagy háromfázisú hálózati hálózatból készül, ebben a kialakításban háromfázisú transzformátort használnak, ajánlások az áramellátáshoz egyfázisú hálózat szerepelnek a cikkben.

A háromfázisú tápegység lehetővé teszi egy kisebb keresztmetszetű tekercselő vezeték használatát, mint az egyfázisú transzformátor használatakor. Működés közben a transzformátor kevésbé melegszik, az egyenirányító híd kimenetén csökken a feszültség hullámzása, az elektromos vezeték nincs túlterhelve.

1. lépés: A félautomata hegesztési indítókör működése

A T2 teljesítménytranszformátor csatlakoztatása a hálózathoz a VS1 triac kapcsolókkal történik. VS3 (3. ábra). A mechanikus indító helyett a triak kiválasztása kiküszöböli vészhelyzetekérintkezők törése esetén, és kiküszöböli a hangot a mágneses rendszer "tapsolásából".
Az SA1 kapcsoló lehetővé teszi a hegesztő transzformátor leválasztását a hálózatról karbantartási munkák során.

A radiátorok nélküli triacsok használata túlmelegedéshez és a hegesztő félautomata készülék önkényes bekapcsolásához vezet, ezért a triacsokat 50 * 50 mm -es költségvetésű radiátorokkal kell felszerelni.

Ajánlott a félautomata hegesztőgépet 220 V -os tápegységgel ellátott ventilátorral felszerelni, párhuzamosan csatlakoztatva a T1 transzformátor hálózati tekercseléséhez.
A T2 háromfázisú transzformátor használható készen, 2,2 kW teljesítményre, vagy vásárolhat három 220 * 36 V 600 VA transzformátort, amelyeket pincék és fémvágó gépek világítására használnak. "csillag-csillag" rendszer. Készítéskor házi transzformátor az elsődleges tekercseknek 240 fordulattal kell rendelkezniük 1,5 mm átmérőjű PEV huzalból. 1,8 mm, három csap segítségével 20 fordulattal a tekercs végétől. A másodlagos tekercseket 8,10 mm2 keresztmetszetű réz- vagy alumínium busszal tekerjük fel, a PVZ -huzal száma 30 fordulat.

Az elsődleges tekercs csapjai lehetővé teszik a hegesztőáram beállítását a hálózati feszültségtől függően 160 és 230 V között.
Az egyfázisú hegesztő transzformátor használata az áramkörben lehetővé teszi a belső elektromos hálózat használatát, amelyet háztartási elektromos kemencék áramellátására használnak, legfeljebb 4,5 kW beépítési teljesítménnyel - a kimenethez alkalmas huzal akár 25 áramot is képes elviselni A, van földelés. Az egyfázisú hegesztő transzformátor primer és szekunder tekercsének keresztmetszetét 2,5-szeresére kell növelni a háromfázisú változathoz képest. Külön földelő vezeték szükséges.

A hegesztőáram további szabályozása a triac bekapcsolási késleltetés szögének megváltoztatásával történik. Félautomata hegesztőgép használata garázsokban és nyaralók nem igényel speciális vezeték szűrőket az impulzuszaj csökkentésére. Félautomata hegesztőgép használata esetén életkörülmények külső zajszűrővel kell felszerelni.

A hegesztőáram zökkenőmentes szabályozását elektronikus egységgel hajtják végre a VT1 szilícium tranzisztoron, lenyomva az SA2 "Start" gombot - az R5 "áram" ellenállás beállításával.

A T2 hegesztő transzformátor a hegesztőhuzal betápláló tömlőjén található SA2 "Start" gomb segítségével csatlakozik a hálózathoz. Az elektronikus áramkör optocsatolókon keresztül nyitja meg a tápfeszültséget, és a hálózati feszültséget a hegesztő transzformátor hálózati tekercselésére látja el. Miután a feszültség megjelenik a hegesztőtranszformátoron, külön huzaladagoló egységet kapcsolnak be, az inert gázellátó szelep kinyílik, és amikor a tömlőből kilépő huzal hozzáér a hegesztendő munkadarabhoz elektromos ív, a hegesztési folyamat megkezdődik.

A T1 transzformátort tápellátásra használják elektronikus áramkör hegesztő transzformátor beindítása.

Amikor a hálózati feszültséget az SA1 automata háromfázisú automata gépen keresztül a triacsok anódjaira vezetik, az elektronikus indítóáramú tápegység T1 transzformátora csatlakozik a vezetékhez, a triacsok zárt állapotban vannak . A V1 diódahíd által kiegyenlített T1 transzformátor szekunder tekercsének feszültségét egy analóg DA1 stabilizátor stabilizálja a vezérlő áramkör stabil működése érdekében.

A C2, SZ kondenzátorok kiegyenlítik az indító áramkör egyenirányított tápfeszültségének hullámzását. A triacsok beépítését a VT1 kulcs tranzisztor és az U1.1 triac optocsatolók segítségével végezzük. U1.3.

A tranzisztor pozitív polaritású feszültséggel nyit a DA1 analóg stabilizátorról a "Start" gombon keresztül. Az alacsony feszültség használata a gombon csökkenti annak valószínűségét, hogy a vezeték magas szigetelési feszültsége miatt a kezelő megsérüljön. Az R5 áramszabályozó szabályozza a hegesztési áramot 20 V -on belül. Az R6 ellenállás nem teszi lehetővé, hogy a hegesztő transzformátor hálózati tekercsének feszültségét 20 V -nál nagyobb mértékben csökkentse, amelynél a hálózati zaj meredeken megnövekszik a feszültség szinusz torzítása a triacsok által.

Triac optocsatolók U1.1. U1.3 végezze el a hálózat galvanikus leválasztását az elektronikus vezérlőáramkörről, engedje meg egyszerű módszerállítsa be a triac nyitási szögét: minél nagyobb az áram az optocsatoló LED áramkörében, annál kisebb a levágási szög és annál nagyobb az áram a hegesztőkörben.
A triacsok vezérlőelektródáinak feszültsége az anódáramkörből származik az optocsatoló triacján, a korlátozó ellenálláson és a diódahídon keresztül, szinkronban a hálózati fázis feszültségével. Az optocsatoló LED áramkörökben lévő ellenállások maximális áram mellett védik őket a túlterheléstől. A mérések azt mutatták, hogy a maximális hegesztőárammal történő indításkor a feszültségcsökkenés a triacsokon nem haladta meg a 2,5 V -ot.

A triacok bekapcsolásának meredekségének nagy elterjedése esetén célszerű vezérlőáramkörüket a katódhoz kötni 3,5 kOhm ellenálláson keresztül.
Egy további tekercselés van felcsavarva a teljesítménytranszformátor egyik rúdjára, hogy a huzaladagoló egységet feszültséggel látja el váltakozó áram 12 V, a feszültség, amelyet a hegesztő transzformátor bekapcsolása után táplálni kell.

A hegesztő transzformátor szekunder áramköre egy háromfázisú egyenirányítóhoz van csatlakoztatva, VD3 diódákkal. VD8. Telepítés erős radiátorok nem szükséges. A diódahíd és a C5 kondenzátor csatlakozási áramköreit réz busszal kell elkészíteni, 7 * 3 mm -es szelvénygel. Az L1 fojtótekercs vasból készül a TC-270 típusú csöves TV-k teljesítménytranszformátorából, a tekercseket előzetesen eltávolítják, és helyükre legalább kétszeres másodlagos keresztmetszetű tekercset tekercselnek, amíg megtöltött. A fojtószelep transzformátorvasának fele között helyezzen el egy elektromos kartonból készült tömítést.

2. lépés: A félautomata hegesztőgép üzembe helyezési diagramjának telepítése

Az indító áramkör (3. ábra) egy 156 * 55 mm méretű áramköri lapra (4. ábra) van felszerelve, kivéve az elemeket: VD3. VD8, T2, C5, SA1, R5, SA2 és L1. Ezeket az elemeket a félautomata hegesztőgép testére rögzítik. Az áramkör nem tartalmaz jelzőelemeket, ezek a huzaladagoló egységben találhatók: a bekapcsoló és a huzal előtolás jelző.

A főáramkörök 4,6 mm2 keresztmetszetű szigetelt huzalból készülnek, hegesztőkörök - réz- vagy alumínium busszal, a többi - 2 mm átmérőjű, vinil szigetelésű huzallal.

A tartócsatlakozás polaritását a hegesztési vagy felületi feltételek alapján kell megválasztani, amikor 0,3 vastagságú fémmel dolgozik. 0,8 mm.

3. lépés: A félautomata hegesztőgép indítási sémájának beállítása

A félautomata hegesztőberendezés indító áramkörének beállítása az 5,5 V feszültség ellenőrzésével kezdődik. Amikor megnyomja a C5 kondenzátor "Start" gombját, a nyitott áramkör feszültségének meg kell haladnia az 50 V DC -t, terhelés alatt - legalább 34 V .

A triacsok katódjainál a hálózat nullájához viszonyítva a feszültség nem térhet el 2,5 V -nál nagyobb mértékben az anód feszültségétől, ellenkező esetben cserélje ki a vezérlőáramkör triac vagy optocsatolóját.

Ha a tápfeszültség túl alacsony, kapcsolja a transzformátort alacsony feszültségű csapokra.

Felállításkor tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Nyomtatott áramköri lapok letöltése:

Forrás: Rádióamatőr 7 "2008

A pilóta (tegnap, 01:32) írta:

olyan motort kell előnyben részesíteni, amelynek állandó mágnesek, mivel kifejezetten függ az EMF -től a forgórész sebességétől.

Azt is mondanám, hogy nem csak kimondott, hanem lineáris.

Ha valami idegen dologgal, például generátorral forgatjuk a motort, akkor bizonyos feszültség jelenik meg a kivezetésein. Ha ugyanazt a feszültséget alkalmazzuk erre a motorra, akkor körülbelül ugyanolyan sebességgel fog forogni, mint mi. Amikor a motor forog, az armatúrában keletkező hátsó EMF a tápfeszültség ellen irányul, és kompenzálódik.

Egy valódi motorban, a tengely terhelésével a fordulatszám csökken a tekercs ohmos ellenállásának feszültségcsökkenése miatt, ez az ellenállás mintegy sorba van kötve az áramforrás és az ideális motor között. Egyébként ha egyenáramú motorokat áramforrásból táplálunk állandó mágnesekkel, akkor stabil nyomatékot kapunk a tengelyen, ez is hasznos lehet. Igen, ez ugyanazon motor tekercselési ellenállása az ablaktörlőktől nagyon kicsi, és sokkal kisebb, mint egy primitív forrás kimeneti ellenállása. Egy jó feszültségszabályozó mellett elhanyagolható. Készíthet olyan forrást, amelynek negatív kimeneti impedanciája megegyezik a tekercsek ellenállásával, ez történik például kazettás felvevőknél, a stabilitás jobb lesz, de a mi feladatunkhoz ez IMHO, felesleges. Ami a tachogenerátor visszajelzéseit illeti, ez a feladat nem olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra tűnik.

A francba, valamiféle tudatfolyam alakult ki, bocs.

A téma sémája pedig nem kelt bennem bizalmat.

# 17 Pilóta

  • Tagok
  • 339 hozzászólás
    • Város: Cserkaszi régió. Talnoe

    Huzal előtolás stabilizálása - diagram

    A gyakorlat jó dolog, de elmélet nélkül haszontalan. Megpróbálom leegyszerűsítve elmagyarázni, miért csökkenti a motor a fordulatszámot, amikor a tengely terhelése növekszik? A fizika törvényei szerint ahhoz, hogy a motor biztosítson egy bizonyos teljesítményt, ugyanazt az energiát kell fogyasztania az erőforrásból, figyelembe véve a motor hatékonyságát. Mivel a motor terhelése időben nem állandó jellegű (a hüvely hajlítása, a huzal beragadása stb.), Ebből arra lehet következtetni, hogy a tápfeszültségnek a terheléstől és a stabilitástól függően arányosan kell változnia a rotor fordulatszáma. A stabilizált feszültségforrás nem felel meg ezeknek a feltételeknek. A fentiek alapján kifejlesztettem egy PWM motorfordulatszám -stabilizátort, merev visszacsatolással, amely megfelel ezeknek a követelményeknek. Az áramkör meglehetősen egyszerű, bár kissé bonyolult a beállítása. A részletek itt találhatók: http://www.chipmaker. __1 # entry709142

    # 18 dan_ko

  • Tagok
  • 1447 hozzászólás
    • Dnyipropetrovszk város

    Huzal előtolás stabilizálása - diagram

    A pilóta (ma, 14:42) írta:

    ebből arra következtethetünk, hogy a tápfeszültségnek a terheléstől függően arányosan kell változnia

    Én nem vonnék le ilyen következtetést.

    A motor által fogyasztott áram a terheléstől függően változik. Ez megváltoztatja az energiafogyasztást. Még akkor is, ha teljes körű visszajelzést adunk a fordulatszámmérőből, meglepődve tapasztaljuk, hogy a teljes terhelési tartományban, állandó sebesség, a motor feszültsége nagyon keveset változik.

    Nem fogom tárgyalni a tervét, nehogy áradást és lángot okozzon.

    Mi a félautomata hegesztőgép diagramja?

    Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem érdemes drága hegesztőgépeket vásárolni, ha kézzel összeszerelhetők. Ezenkívül az ilyen telepítések nem rosszabbul működhetnek, mint a gyári, és meglehetősen jó minőségi mutatókkal rendelkeznek. Ezenkívül egy ilyen egység meghibásodása esetén lehetőség van önállóan és gyorsan megszüntetni a meghibásodást. De egy ilyen eszköz összeszereléséhez alaposan meg kell ismerkednie a működés alapelveivel és a félig hegesztőgép alkotóelemeivel.

    Félautomata hegesztőberendezés.

    Félhegesztőgép transzformátor

    Először is el kell döntenie a félautomata hegesztőgép típusát és teljesítményét. A félautomata készülék teljesítményét a transzformátor működése határozza meg. Ha 0,8 mm átmérőjű szálakat használnak a hegesztőgépben, akkor a bennük áramló áram 160 amper lehet. Néhány számítás elvégzése után úgy döntünk, hogy 3000 wattos transzformátort készítünk. A transzformátor teljesítményének kiválasztása után ki kell választani a típusát. Az ilyen eszköz számára a legjobb egy toroid magú transzformátor, amelyen a tekercsek feltekercselődnek.

    Ha a legnépszerűbb W alakú magot használja, akkor a félautomata sokkal nehezebb lesz, ami hátrányt jelent a hegesztőgép egésze számára, amelyet folyamatosan át kell helyezni különböző tárgyakra. Annak érdekében, hogy 3 kilowatt teljesítményű transzformátort készítsen, a tekercset körkörös mágneses körre kell tekerni. Kezdetben fel kell tekerni az elsődleges tekercset, amely 160 V feszültséggel kezdődik 10 V -os lépésekben, és 240 V -nál ér véget. Ebben az esetben a vezeték keresztmetszetének legalább 5 négyzetméternek kell lennie. mm.

    Az elsődleges tekercselés befejezése után a második tekercset fel kell tekerni, de ezúttal 20 négyzetméter keresztmetszetű huzalt kell használni. Ennek a tekercsnek a feszültsége 20 V értéken lesz. Ezzel a létrehozással 6 lépcsőfokú áramszabályozás, a transzformátor standard üzemmódja és a transzformátor kétféle passzív működése biztosítható.

    Félhegesztőgép beállítása

    Félautomata hegesztőgép tirisztoros vezérléssel.

    Ma kétféle transzformátoráram -szabályozás létezik: az elsődleges és a másodlagos tekercseken. Az első a primer tekercsben lévő áram szabályozása, amelyet tirisztoros áramkör alkalmazásával hajtanak végre, amelynek gyakran sok hátránya van. Ezek egyike a hegesztőgép hullámzásának időszakos növekedése és a fázisátmenet egy ilyen áramkörben a tirisztorból az elsődleges tekercsbe. A másodlagos áramszabályozásnak számos hátránya is van a tirisztoros áramkör használatakor.

    Ezek kiküszöbölése érdekében kompenzáló anyagokat kell használni, ami sokkal drágábbá teszi az összeszerelést, és emellett a készülék sokkal nehezebb lesz. Mindezen tényezők elemzése után arra a következtetésre juthatunk, hogy az aktuális beállítást az elsődleges tekercsnek megfelelően kell elvégezni, és az alkalmazandó áramkör kiválasztása az alkotónál marad. A másodlagos tekercseléshez szükséges beállításhoz simító fojtót kell felszerelnie, amelyet 50 mF kapacitású kondenzátorral kombinálnak. Ezt a beállítást a használt áramkörtől függetlenül kell elvégezni, hogy biztosítsa az automatikus hegesztőgép hatékony és problémamentes működését.

    A huzal előtolás beállítása

    Transzformátor áramkör primer és szekunder tekercseléssel.

    Mint sok más hegesztő esetében, a legjobb a PWM használata visszacsatolásos vezérléssel. Mit ad a PWM? Ez a fajta moduláció normalizálja a huzal sebességét, amelyet a huzal által létrehozott súrlódástól és a készülék leszállásától függően kell beállítani és beállítani. Ebben az esetben választani lehet a PWM szabályozó betáplálása között, amelyet külön tekercseléssel lehet elvégezni, vagy külön transzformátorról lehet táplálni.

    Ez utóbbi opcióval drágább sémát kapunk, de ez a költségkülönbség jelentéktelen lesz, ugyanakkor a készülék egy kis súlyt ad hozzá, ami jelentős hátrány. Ezért a legjobb az első lehetőség alkalmazása. De ha rendkívül óvatosan, kis áram mellett kell hegeszteni, akkor a huzalon áthaladó feszültség és áram ugyanolyan kicsi lesz. Nagy áramerősség esetén a tekercselésnek megfelelő feszültségértéket kell generálnia, és továbbítania kell a szabályozóhoz.

    Így a kiegészítő tekercselés teljes mértékben kielégíti a potenciális felhasználó igényeit a maximális áramértéken. Miután megismerte ezt az elméletet, arra a következtetésre juthatunk, hogy egy további transzformátor felszerelése többletköltség, és a kívánt üzemmód mindig fenntartható további tekercseléssel.

    A hajtókerék átmérőjének kiszámítása a huzaladagolóhoz

    A hegesztő transzformátor kiszámításának sémája.

    A gyakorlat során megállapították, hogy a hegesztőhuzal lecsévélési sebessége elérheti a 70 centiméter és 11 méter közötti értékeket percenként, maga a huzal átmérője pedig 0,8 mm. Az alárendelt érték és az alkatrészek forgási sebessége ismeretlen számunkra, ezért a számításokat a letekerés sebességére vonatkozó adatok alapján kell elvégezni. Ehhez a legjobb, ha egy kis kísérletet végez, amely után meg lehet határozni a szükséges fordulatszámot. Kapcsolja be a berendezést teljes erővel, és számolja meg, hány fordulatot tesz meg percenként.

    A fordulat pontos rögzítéséhez rögzítsen egy gyufát vagy szalagot, hogy tudja, hol fejeződött be és kezdődött a kör. A számítások elvégzése után megtudhatja a sugarat az iskolából ismert képlet segítségével: 2piR = L, ahol L a kör hossza, vagyis ha a készülék 10 fordulatot tesz meg, akkor 11 métert el kell osztani 10 -gyel , és 1,1 méteres kikapcsolódást kap. Ez lesz a tekercselés hossza. R a horgony sugara, és ki kell számítani. A "pi" számot az iskolából ismerni kell, értéke 3,14. Mondjunk egy példát. Ha 200 fordulatot számolt, akkor számítással meghatározzuk az L = 5,5 cm számot. Ezután kiszámítjuk R = 5,5 / 3,14 * 2 = 0,87 cm, így a szükséges sugár 0,87 cm lesz.

    Félhegesztő gép funkcionalitása

    A hegesztő transzformátorok jellemzői.

    A legjobb, ha minimális funkciókészlettel végezzük, például:

    1. Kezdeti szén -dioxid -ellátás a csőbe, amely lehetővé teszi, hogy a csövet először gázzal töltsék meg, és csak ezután szikrát adjanak.
    2. A gomb megnyomása után várjon körülbelül 2 másodpercet, majd automatikusan elindul a huzaladagolás.
    3. Az áram egyidejű leválasztása a huzalelőtolással a vezérlőgomb elengedésekor.
    4. A fentiek elvégzése után 2 másodperc késéssel le kell állítani a gázellátást. Ennek célja annak megakadályozása, hogy a fém hűtés után oxidálódjon.

    A huzaladagoló motor összeszereléséhez sok hazai autó ablaktörlőjét használhatja. Ugyanakkor ne felejtse el, hogy a perc alatt kimerítendő vezeték minimális mennyisége 70 centiméter, a maximális pedig 11 méter. Ezeket az értékeket kell figyelembe venni, amikor horgonyt választ a huzal letekeréséhez.

    A legjobb, ha ugyanazon hazai autók vízellátó mechanizmusai közül választunk egy gázellátó szelepet. De nagyon fontos annak biztosítása, hogy ez a szelep egy idő után ne kezdjen szivárogni, ami nagyon veszélyes. Ha mindent helyesen és helyesen választ, a készülék normál működés közben körülbelül 3 évig képes szolgálni, és nem kell sokszor javítani, mivel meglehetősen megbízható.

    Félautomata hegesztőgép: ábra

    A félautomata hegesztőgép sémája biztosítja a funkcionalitás minden pontját, és nagyon kényelmesvé teszi a félautomata hegesztőgépet. A kézi üzemmód beállításához az SB1 kapcsoló reléjét le kell zárni. Miután megnyomta az SA1 vezérlőgombot, aktiválja a K2 kapcsolót, amely a K2.1 és K2.3 kapcsolatai segítségével bekapcsolja az első és a harmadik gombot.

    Továbbá az első kulcs aktiválja a szén -dioxid -ellátást, míg a K1.2 gomb bekapcsolja a félautomata hegesztőgép áramkörét, és a K1.3 teljesen kikapcsolja a motorféket. Ugyanakkor a folyamat során a K3 relé kölcsönhatásba lép a K3.1 érintkezőivel, amely működésével kikapcsolja a motor áramellátó áramkörét, és a K3.2 lehajtja a K5 -t. A K5 nyitott állapotban két másodperc késleltetést biztosít a készülék bekapcsolásakor, amelyet az R2 ellenállás segítségével kell kiválasztani. Mindezek a műveletek kikapcsolt motor mellett zajlanak, és csak gáz kerül a csőbe. Mindezek után a második kondenzátor impulzusával kikapcsolja a második kapcsolót, ami a hegesztőáram ellátásának késleltetését szolgálja. Ezt követően maga a hegesztési folyamat kezdődik. A fordított folyamat az SB1 elengedésekor hasonló az elsőhöz, miközben 2 másodperces késleltetést biztosít a hegesztő félautomata készülék gázellátásának leállításához.

    A félautomata hegesztőgép automatikus üzemmódjának biztosítása

    A hegesztő inverter készülékének diagramja.

    Először is meg kell ismernie, hogy mire szolgál az automatikus üzemmód. Például egy fémötvözetből álló négyszögletes réteget kell hegeszteni, miközben a munkának tökéletesen laposnak és szimmetrikusnak kell lennie. Ha kézi üzemmódot használ, akkor a lemez szélén különböző vastagságú varrat lesz. Ez további bonyodalmakat okoz, mivel szükség lesz a kívánt mérethez igazításra.

    Ha az automatikus üzemmódot használja, akkor a lehetőségek kissé megnőnek. Ehhez be kell állítania a hegesztési időt és az áramerősséget, majd néhány felesleges tárgyon meg kell próbálnia a hegesztést. Az ellenőrzés után meggyőződhet arról, hogy a varrat alkalmas -e a szerkezet hegesztésére. Ezután ismét bekapcsoljuk a kívánt üzemmódot, és elkezdjük hegeszteni a fémlemezét.

    Amikor bekapcsolja az automatikus üzemmódot, ugyanazt az SA1 gombot használja, amely elvégzi az összes folyamatot, például a kézi hegesztést, egyetlen eltéréssel, amelyet nem kell lenyomva tartania a használatba vételhez, és a teljes felvétel a C1R1 lánc biztosítja. 1–10 másodpercbe telik, amíg egy ilyen mód teljesen működőképes lesz. Ennek az üzemmódnak a kezelése nagyon egyszerű, ehhez meg kell nyomnia a vezérlőgombot, majd elkezdődik a hegesztés.

    Az R1 ellenállás által beállított idő letelte után a hegesztőgép magától lekapcsolja a lángot.

    része is gyakran meghiúsul.

    Ennek az egységnek a meghibásodása jelentős meghibásodásokhoz vezet a félautomata készülékkel való munkavégzéshez, a munkaidő elvesztéséhez és a hegesztőhuzal cseréjével járó nehézségekhez. A huzal a csúcs kijáratánál fogva van, el kell távolítania a csúcsot, és meg kell tisztítania a vezeték érintkező részét. A meghibásodás a használt hegesztőhuzal bármely átmérőjénél jelentkezik. Vagy nagy adagolás fordulhat elő, ha a vezeték, amikor megnyomja a bekapcsológombot, nagy adagokban jön ki.

    A meghibásodásokat gyakran a huzaladagoló szabályozó nagyon mechanikus része okozza. A mechanizmus sematikusan egy nyomóhengerből áll, amelyen a huzal rögzítésének foka állítható, egy adagolóhenger két horonnyal a 0,8 és 1,0 mm -es huzalhoz. A mágnesszelep a szabályozó mögé van szerelve, amely felelős a gázellátás 2 másodperces késleltetéssel történő leállításáért.

    Maga az adagoló szabályozó nagyon masszív, és gyakran egyszerűen rögzíti a félautomata készülék előlapján 3-4 csavarral, lényegében a levegőben lóg. Ez az egész szerkezet torzulásához és gyakori meghibásodásokhoz vezet. Valójában meglehetősen egyszerű "orvosolni" ezt a hátrányt úgy, hogy valamilyen támaszt a huzalelőtolás -szabályozó alá telepítenek, és ezáltal rögzítik a munkahelyzetben.

    A gyárilag gyártott félautomata készülékeken a legtöbb esetben (a gyártótól függetlenül) szén-dioxid kerül a mágnesszelephez egy kétes vékony tömlőn keresztül, kamra formájában, amely egyszerűen "szinkronizál" a hideg gázból, majd megreped. Emellett munkakimaradásokat okoz, és javítást igényel. A mesterek tapasztalataik alapján azt tanácsolják, hogy cseréljék ki ezt a tömlőt egy autótömlőre, amely a fékfolyadékot a tartályból a fék főhengerbe juttatja. A tömlő kiváló nyomásállósággal rendelkezik, és korlátlan ideig tart.

    Az ipar félautomata eszközöket állít elő, amelyek hegesztési árama körülbelül 160 A. Ez elég, ha az autóvassal dolgozik, amely meglehetősen vékony - 0,8-1,0 mm. Ha például 4 mm -es acél elemeket kell hegeszteni, akkor ez az áram nem elegendő, és az alkatrészek behatolása nem teljes. Ebből a célból sok kézműves vásárol egy invertert, amely egy félautomata eszközzel együtt akár 180 A -t is képes előállítani, ami elég az alkatrészek hegesztett varratához.

    Sokan saját kezükkel kísérletekkel próbálják kiküszöbölni ezeket a hiányosságokat és stabilabbá tenni a félautomata készülék működését. Nagyon sok sémát és a mechanikus rész lehetséges módosítását javasolták.

    Egy ilyen javaslat. Ez, módosítva és működés közben tesztelve, a hegesztő félautomata készülék huzal előtolási sebességének szabályozója, az áramkört a 142EN8B integrált stabilizátoron javasoljuk. A huzalelőtolás-szabályozó javasolt működési sémájából adódóan 1-2 másodperces előtolási késleltetést hajt végre a gázszelep működtetése után, és a fékezést a lehető leggyorsabban, amikor a bekapcsológombot elengedik.

    Az áramkör hátránya a tisztességes teljesítmény, amelyet a tranzisztor szállít, és a működő hűtőt 70 fokra melegíti fel. De mindez plusz mind a huzalelőtolási sebesség -szabályozó, mind a teljes félautomata eszköz egészének megbízható működése.

    A hegesztési technológiák egyre megfizethetőbbek, így mindenki vásárolhat egy egyszerű invertert, és praktikusabb vásárlókat. Nagyon sokáig fel lehet sorolni ennek a technológiának az előnyeit, de a gyakorlatban a tulajdonosok nem mindig elégedettek a vásárlással. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az emberek egyszerűen nem tudják, hogyan van beállítva a hegesztő félautomata készülék. Elemeztük a költségvetési eszközök és a középosztálybeli eszközök fő funkcióit annak érdekében, hogy képességeik példáján keresztül elmondhassuk a félautomata eszköz beállítását.

    Az áramerősség, a feszültség, a huzalátviteli sebesség és egyéb paraméterek beállítása közvetlenül a hegesztés előtt történik; a munka során a hegesztő további beállításokat végez. A munka megkezdése előtt azonban számos követelményt és beállítást kell elvégezni, ezek a következők

    • a hegesztőgép előkészítése;
    • valamint az elvégzett munka feltételei.

    Így a készüléket védőgázellátó rendszerhez (szén -dioxid, argon vagy gázkeverék) kell csatlakoztatni. Feltétlenül győződjön meg arról, hogy elegendő mennyiség van a dobban, és ha szükséges, töltsön be újat, és nyújtsa a munkafogantyúhoz.

    Az elsődleges hegesztési paraméterek helyes beállításához tudnia kell:

    • a hegesztendő alkatrészek vastagsága és összetétele (rozsdamentes acél, acél stb.);
    • (vízszintes, függőleges és mások);
    • huzal vastagsága.

    A gép beállításai

    Ha minden készen áll, folytathatja a közvetlen beállításokat. Annak ellenére, hogy a tapasztalt hegesztők saját belátásuk szerint állíthatják be az üzemmódokat, az ajánlott paramétereken alapulunk. Az alábbi táblázatban megadott értékeket átlagoljuk, és minden esetben, a legjobb minőség munka, érdemes egy kis kiigazítást végezni. Hogyan kell ezt megtenni, mire szolgál ez vagy az a paraméter, tovább fogjuk vizsgálni.

    Referenciahegesztési feltételek táblázata szénacéloknál

    Gázadagolási sebesség

    Ez a paraméter, bár nem kapcsolódik a félautomata hegesztőgép beállításához, fontos szerepet játszik a hegesztési folyamatban. Gázberendezés modern minta kényelmes reduktorokkal van kiegészítve, ahol az áramlási sebességet literben jelzik. Csak állítsa be az értéket 6-16 literre, és ennyi.

    Feszültség

    Ez a paraméter hagyományosan megmutatja, hogy mennyi hőt adunk a munkának Ebben a pillanatban... Amint a táblázatból látható, minél vastagabb a fém, annál nagyobb a feszültség, ami azt jelenti, hogy a hevítés és az olvasztás gyorsabb és egyszerűbb. A feszültségválasztás nehézségei merülnek fel, ha nem szabványos fémből vagy speciális hegesztési kialakításból van szó. Ha a színesfémekkel vagy magas ötvözetű fémekkel végzett munkáról beszélünk, akkor optimális értékeket A feszültség megtalálható az interneten.

    Másrészt egyes gyártók nem adják meg e kiigazítás pontos értékét, hanem feltételes jelzésekre korlátozódnak, például az 1-10. Ebben az esetben gondosan tanulmányozza a kísérő dokumentációt, ahol fel kell tüntetni az aktuális pozíciónak ezt a feszültséget.

    Így ezt a paramétert a "hegesztő félautomata készülék beállítása" táblázat vagy a gyártó ajánlása szerint kell beállítani.

    Huzal előtolási sebesség / áramerősség

    A második beállítási paraméter bármely félautomata készüléknél a sebesség és az áramerősség. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy mindkét paraméter összekapcsolódik, és az előtolás növelésével az áram növekszik. Egyes fejlett gépek külön árambeállításokkal rendelkeznek a félautomata számára, de ezek professzionális minőségűek.

    A fejlettebb modelleknél a huzaladagolás sebessége finomhangolt

    A korábbiakhoz hasonlóan először is beállítottuk az ajánlott értékeket, de a munka során ezt a beállítást az igényeinek megfelelően lehet és kell is módosítani. Az eltérés könnyen észrevehető. Ha a varrat vezet, erős lerakódás vagy olló keletkezik, akkor a sebesség túl nagy. Ha a görgő "megereszkedik", hullámos mélyedések vagy törések jelennek meg, akkor a sebesség túl alacsony.

    Az előtolás hozzáadásával vagy csökkentésével el kell érnie a gyöngy ideális alakját a varrat kidudorodása vagy megereszkedése nélkül.

    A legegyszerűbb eszközök többsége pontosan két beállítással rendelkezik - feszültség és előtolás, amperrel kombinálva. Ügyesen kezelve őket, teljes mértékben értékelheti a minőséget.

    Extra lehetőségek

    A legegyszerűbb eszközök mellett vannak fejlettebb, fejlett funkciókkal rendelkező modellek a piacon. Vessünk egy pillantást képességeikre, és milyen további beállításokra van szükség.

    Induktivitás (ív beállítás)

    A legnépszerűbb funkció, amelyet még a költségvetési osztályú hegesztésben is aktívan hajtanak végre, az induktivitás beállítása. Ez a paraméter lehetővé teszi az ív merevségének szabályozását és a hegesztés jellemzőinek megváltoztatását. Tehát minimális induktivitással az ívhőmérséklet és a behatolási mélység észrevehetően csökken, a varrat domborúbb. Ez a beállítás segít a vékony alkatrészek, valamint a túlmelegedésre érzékeny fémek hegesztésében. Maximális induktivitás esetén az olvadási hőmérséklet emelkedik, a fürdő folyékonyabbá válik, és a behatolási mélység maximális. Az ilyen varrás gyöngyje egyenletes, dudorok nélkül. Ezt a módot vastag fém behatolásához használják.

    Tudva, hogy az ív hogyan reagál az induktivitás változására, a hegesztő önállóan szabályozhatja a behatolási mélységet és a fürdő hőmérsékletét, hogy javítsa a munka minőségét és megbízhatóbb kritikus kapcsolatokat hozzon létre.

    Nagy / alacsony sebesség

    A High / Low feliratú kapcsoló a legtöbb modellben a huzalbeviteli sebesség pontosabb beállításáért felelős. Már tudjuk, hogy minden félautomata készülék hasonló szabályozót tartalmaz, de ha a készülék képes kezelni a 0,6 és 1,4 mm -es vezetékeket, akkor a határjelek nagyon eltérőek lesznek. Ezért, amikor vékony anyagokkal dolgozik, a kapcsoló magas állásba van állítva, és a huzal általában gyorsabban táplálkozik, míg az alacsony helyzet vastag forrasztáshoz.

    Jegyzet! Most több tucat különböző gyártó termékei találhatók a piacon, ezért annak érdekében, hogy biztosan rájöjjön, milyen funkcionalitással rendelkezik ez a modell, miért felelős ez vagy az a szabályozó és kapcsoló, alaposan tanulmányozza a használati útmutatót.

    Nagyon népszerű kérdés, amely minden kezdő hegesztőt aggaszt. Először is jegyezzük meg a munka minőségét befolyásoló dolgok listáját:

    • hegesztő félautomata eszközök különböző töltése;
    • az elektromos hálózat minősége;
    • ötvözet összetétele;
    • környezeti hőmérséklet;
    • huzal vastagsága és minősége;
    • a munka térbeli helyzetei;
    • a gáz vagy keveréke összetétele.

    Összességében a kiváló minőségű varrat megszerzése érdekében a hegesztőnek "be kell" jutnia az optimális beállításokba, amelyekkel kiváló minőségű termékeket lehet hegeszteni. De érdemes másik fémet venni, megváltoztatni a pozíciót, vagy úgy, hogy a hálózati feszültség leesik, és újra meg kell keresni ezeket az optimális beállításokat.

    Gyakori hibák és azok megoldásának módja

    1. Működés közben hangos "recsegés". Különböző kattintások lassú forrasztási sebességet jeleznek. Növelje ezt a paramétert, amíg a működési hang normálissá nem válik.
    2. Erős fröccsenés. A fröccs gyakran előfordul, ha nincs elég szigetelő gáz. Ellenőrizze a reduktort, szükség esetén növelje a gázellátást.
    3. A behatolás és az égési sérülések megszüntetése a feszültség beállításával, valamint az induktivitás beállításával (ha van).
    4. Éles csúcsok vagy egyenetlen gyöngyszélesség. Mindkét probléma a fáklya helyzetével és sebességével kapcsolatos. A hegesztési beállításokon kívül ügyeljen saját munkamódszerére.

    Következtetés

    Félautomata az pótolhatatlan asszisztens bármilyen otthonban vagy garázsban, de ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki képességeiből, tiszteletben kell tartania tanulmányait. Ennek a cikknek köszönhetően tudja, hogyan kell beállítani egy félautomata hegesztőgépet. Ne féljen kísérletezni, keresse pontosan azokat a paramétereket, amelyeknél kényelmes lesz az alkatrész hegesztése és megbízható varrás.

    Hasonló cikkek

    2021 rsrub.ru. A modern tetőfedő technológiákról. Építési portál.