在電阻焊機(jī)焊接時,壓力并非始終穩(wěn)定,而會因熱膨脹、材料塑性變形等因素產(chǎn)生動態(tài)波動。馬鞍形曲線的出現(xiàn)正是焊接熱-力學(xué)耦合作用的自然結(jié)果。
理解其成因有助于判斷設(shè)備性能是否正常、工藝參數(shù)是否合理,從而優(yōu)化焊接質(zhì)量與電極壽命。
電阻焊過程中,電極對工件施加恒定初始壓力,隨著電流通過,焊接區(qū)域迅速升溫并膨脹,導(dǎo)致焊接區(qū)厚度略微增加,使電極間距離增大,壓力暫時下降。此時的下降段構(gòu)成了“馬鞍形”中心的凹部。
隨著通電結(jié)束,熔核冷卻凝固,材料體積縮小,加上焊機(jī)機(jī)械系統(tǒng)的慣性回彈,壓力隨之再次升高,形成曲線的“后峰”。
若焊機(jī)氣缸響應(yīng)慢、加壓彈簧剛度不足或冷卻系統(tǒng)異常,這種壓力變化會被放大,曲線凹陷過深,導(dǎo)致焊點收縮裂紋。反之,若加壓系統(tǒng)控制過硬,則可能抑制焊接區(qū)的必要塑性流動,使熔核邊界不均勻。
在理想工況下,馬鞍形壓力曲線應(yīng)保持對稱、平滑、波動幅度適中(一般不超過總壓力的5–10%)。
通過實時監(jiān)測曲線變化,工程師可分析焊接穩(wěn)定性、判斷電極磨損程度或工件夾持異常,是焊接質(zhì)量管控的重要診斷依據(jù)。
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