縫焊機縫焊形成熔核所需的熱量來源與點焊相同,都是利用電流通過焊接區電阻產生的熱量。在其他條件給定的情況下,焊接電流的大小決定了熔核的焊透率和重疊量。在焊接低碳鋼時,熔核平均焊透率為鋼板厚度的30-70%,以45-50%為{zj0}。為了獲得氣密縫焊熔核重疊量應不小于15-20%。當焊接電流超過某一定值時,繼續增大電流只能增大熔核的焊透率和重迭量而不會提高接頭強度。如果電流過大,還會產生壓痕過深和焊接燒穿等缺陷;焊縫時由于熔核互相重疊而引起較大分流,因此,焊接電流通常比點焊時增大15-40%。
目前,我國是一個發展中國家,數字化焊接技術研究與應用已取得一些成果,且有廣闊的發展與應用前景。但是,自動焊接技術水平及其在傳統產品中的應用情況與工業發達國家相比,還較落后。數字化焊接真正形成商品化的技術很少,產品數量遠不能滿足實際需要。我國自動化專用成套焊接設備、焊接機器人及其工作站和焊接生產線的設計、制造技術落后,生產能力低,產品的使用性能和質量與國外同類產品相比差距較大。在不同行業、不同地區、不同企業的機械化自動化技術發展應用不平衡,相當多的企業焊接結構生產仍以手工操作為主,機械化與自動化程度極低。
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