Soldadura con protección de gas CO2: control óptimo de corriente y tensión

La soldadura protegida con gas CO2 implica fundir el alambre de soldadura utilizando el voltaje de soldadura como fuente de energía.

El alambre de soldadura se derrite más rápidamente a medida que aumenta el voltaje.

La corriente de soldadura se determina equilibrando la velocidad de alimentación del alambre con la velocidad de fusión.

1. Corriente de soldadura

La selección de la corriente de soldadura debe basarse en diversas condiciones de soldadura, como el espesor de la placa, la posición de soldadura, la velocidad de soldadura, el material y otros parámetros relevantes.

Para la soldadura protegida con gas dióxido de carbono, es fundamental garantizar que la corriente de soldadura coincida con el voltaje de soldadura y que la velocidad de alimentación del alambre y el voltaje de soldadura sean consistentes con la capacidad de fusión del alambre de soldadura. Esto es necesario para mantener la estabilidad de la longitud del arco durante el proceso de soldadura.

Relación entre la corriente de soldadura y la velocidad de alimentación del alambre

Para un alambre de soldadura determinado, aumentar el tamaño del cable da como resultado una mayor velocidad de alimentación del alambre.

Del mismo modo, cuando la corriente permanece constante, el uso de un alambre de soldadura más delgado dará como resultado una velocidad de alimentación del alambre más rápida.

2. Tensión de soldadura

El voltaje de soldadura, también conocido como voltaje de arco, es el responsable de proporcionar la energía de soldadura necesaria.

Un voltaje de arco más alto se traduce en una mayor energía de soldadura, una fusión más rápida del alambre de soldadura y una mayor corriente de soldadura.

El voltaje del arco se puede calcular restando el voltaje de pérdida del circuito de soldadura del voltaje de salida del soldador. Esto se puede expresar usando la siguiente fórmula:

te inclinas = sales - TÚ pierdes

Suponiendo que la máquina de soldar se haya instalado de acuerdo con los requisitos de instalación, cualquier pérdida de voltaje se debe principalmente a la longitud del cable.

En situaciones en las que es necesario extender los cables de soldadura, el voltaje de salida de la máquina de soldar se puede ajustar de acuerdo con la siguiente tabla:

Corriente de soldadura Longitud del cable 100A 200A 300A 400A 500A
10m Aproximadamente 1V Aproximadamente 1,5 V Aproximadamente 1V Aproximadamente 1,5 V Aproximadamente 2V
15m Aproximadamente 1V Aproximadamente 2,5 V Aproximadamente 2V Aproximadamente 2,5 V Acerca de 3V
20m Aproximadamente 1,5 V Acerca de 3V Aproximadamente 2,5 V Acerca de 3V Acerca de 4V
25m Aproximadamente 2V Acerca de 4V Acerca de 3V Acerca de 4V Alrededor de 5V

3. Ajuste del voltaje de soldadura

Elija la corriente de soldadura adecuada según el espesor de la placa y las condiciones de soldadura, y luego calcule el voltaje de soldadura usando la siguiente fórmula:

<300A: tensión de soldadura=(0,05 × corriente de soldadura+14 ± 2) V

> 300A: tensión de soldadura=(0,05 × Corriente de soldadura+14 ± 3) V

Ejemplo 1: Si la corriente de soldadura es 200A, el voltaje de soldadura se calcula de la siguiente manera:

Tensión de soldadura=(0,05×200+14±2)

=(10+14±2)V

=(24±2)V

Ejemplo 2: Si se selecciona una corriente de soldadura de 400 A, el voltaje de soldadura se calcula de la siguiente manera:

Voltaje de soldadura=(0,05×400+14±3)

=(20+14±3)V

=(34±3)V

4. Influencia del voltaje de soldadura en el efecto de soldadura.

Cuando el voltaje es demasiado alto, la longitud del arco aumenta, lo que genera partículas de proyección más grandes que pueden producir poros fácilmente. Además, el cordón de soldadura se vuelve más ancho, mientras que la profundidad de la solución y el exceso de altura se vuelven más pequeños. Esto también puede resultar en un “¡patrón! ¡tambor!" sonido.

Por el contrario, cuando el voltaje es demasiado bajo, las salpicaduras aumentan a medida que el alambre de soldadura se inserta en el metal base. Además, el cordón de soldadura se estrecha y tanto la profundidad de la solución como el exceso de altura aumentan. Esto puede provocar un “¡explosión!” ¡auge! ¡auge!" sonido.

contenido relacionado

Regresar al blog

Deja un comentario

Ten en cuenta que los comentarios deben aprobarse antes de que se publiquen.