직류 용접
적합성
16mm까지의 지름을 가진 스테인리스 파이프의 고주파 용접 시 기술적인 어려움이 발생할 수 있습니다. 파이프의 둘레를 따라 폐로하는 전류가 증가하지만, 길이가 줄어듦에 따라 둘레에서 전류 농도가 감소합니다. 인덕터와 용접 롤의 매개변수는 둘 모두의 능동 저항을 상당히 감소시킬 수 없고, 결과적으로 링 경로에서 전류를 줄여 가장자리에 집중시킬 수 없습니다. 자심의 크기를 줄이는 것은 과열과 단절의 원인이 될 수 있습니다.
용접 기술
12Х18н10т Ø 5−32 mm의 스테인리스 용접 파이프를 생산할 때, 저항 방식으로 직류 용접을 사용합니다. 이 방법은 합쳐진 가장자리를 통해 강력한 전류를 보내 열로 가장자리를 가열하는 것입니다. 표면이 거칠기 때문에 높은 저항을 갖습니다. 전류는 접촉 회전 전극을 통해 가장자리로 공급됩니다. 가장자리의 가열 및 용접은 용접 게이지를 통해 원자재 이동 시 발생합니다. 전류 공급 방식은 Ø> 12 mm의 파이프 생산에 적합합니다. 더 작은 지름의 경우, 폐로 전류가 상당히 증가해 용접 전압이 감소하고, 파이프의 둘레에서 온도가 높아져 강한 접합을 위한 충분한 압축이 불가능합니다.
장점
직류 용접은 0.15−0.25 mm 높이의 매우 고른 내부 용접 비드를 제공하며, 이는 고주파 용접으로는 달성할 수 없습니다. 절단형 와셔와 포밍 롤을 보정하여 내부 용접 비드가 0.15 mm를 넘지 않도록 만들 수 있습니다.
파이프 용접
직류 용접은 주로 벽 두께 0.7−1mm의 Ø 10−20 mm 파이프 제조시 사용됩니다. 파이프는 냉간압연 스트립에서 생산됩니다. 용접 속도는 1.2 m/s에 도달합니다. 작은 지름의 파이프는 냉간 연신 및 최대 50%의 총 압축으로 생산됩니다. TESA 5−16에는 9개의 구동 셀과 8개의 비구동 두 롤 교대 셀이 있는 연신 스탠드가 설치되어 있습니다. 완성된 Ø 5−12 mm 파이프는 코일로 감고, 더 큰 지름의 파이프는 맞춤 길이로 잘라집니다.
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