非标MUIV64S机头,用于核电现场稳压器电加热管维修时,套管与连接件角焊缝、对接焊缝的焊接。设备主要包含套管与连接件角焊缝焊接机头,与P6电源、冷却水箱配合使用。套管材质:Inconel690镍合金或316L不锈钢。由于稳压器电加热管维修时空间狭小,如采用人工焊接方式,存在焊接效率低、劳动强度高、焊接质量不稳定、焊接缺陷不易追踪等弊端。针对核电现场应用要求,我司宝利苏迪POLYSOUDE专门设计了用于稳压器电加热管维修时,套管贯穿件角焊缝及对接焊缝的焊接,完全适合稳压器电加热管维修。该焊接机头轻便灵活,可通过更换不同规格的夹持支撑,适用于不同管径规格电加热管或套管的夹持。机头主体含旋转装置,夹持装置、角度可调节焊炬,送丝装置(1kg标准送丝盘)和焊接机头支撑装置。与本套系统类似的焊缝焊接系统已经在国内多个核电站现场应用,稳定、高效的焊接质量和简单而方便的操作得到了多方面的认可。该套焊接系统已成为我司宝利苏迪在核电站现场施工及维修的优势产品之一。宝利苏迪管道自动焊机MUIV为开放式设计,焊炬角度可调节至45°,用于管法兰的角焊缝焊接。山西全自动管道焊机窄间隙焊机
通过POLYSOUDE开发的基于WINDOWS平台的软件POW进行焊接程序的编制,POW软件可安装于笔记本电脑或任意PC电脑Windows环境下(支持XP、WIN7等操作系统)。POW界面友好,可面对客户的特殊需要进行专门的设定,可以进行中、英、法等语言界面的相互转换。编程电脑和焊接电源相对分离,可实现离线编程,无相互干扰问题。焊接过程各功能轴运行顺序、各轴功能选择、参数任意设定(系统会自动推荐),焊接分区(参数可以按角度任意分区,至多可以分区500个)等都可在POW编程软件中编程实现。编程界面直观简便、程序自由度极高,可通过自行组合实现绝大部分焊接应用需求。编程中及完成后可通过单功能发送、模拟焊接、焊接过程中参数实时调节等多种方法调试焊接程序,增加编程速度和准确性。湖南自动管管焊机全自动管道焊机摆动窄间隙焊机宝利苏迪管道自动焊机Polycar配备数据采集系统,焊接过程中可采集焊接参数的实时数据,实现数据可追溯性。

为了避免焊缝末端出现凹坑,焊接电流在焊接即将结束的时刻不能够瞬时归零,故而有必要设置一个渐变功能,将电流以线性方式降低至熄灭值。这个数值通常介于5--30A之间,主要取决于要焊缝的厚度。随着厚度的减小,电弧的熄灭值也会降低。衰减是焊接程序的一部分,但也可以通过按下遥控器上的按钮进行手动衰减。如此操作可以避免因为中断焊接而产生的质量风险。同时在此过程中,仍可以通过设定程序来进行摆动、送丝和电流方面的操作,使得收弧位置的焊缝成型符合相应的焊接要求。
宝利苏迪工艺管道自动焊机MUIV实施步骤,即焊接工艺流程,包括焊前准备和焊接的过程,具体焊接工艺流程如下:焊接工件——坡口准备——物理和化学清理(去毛刺和油污)——点焊组对——焊前预热(若需要)——打底焊——填充焊(多层)——控制层间温度(若有要求)——盖面焊。焊接工件在按要求开好坡口后,用酒精去除毛刺和油污,再用手工TIG焊对工件进行组对点焊。点焊后若焊接过程中需要焊前预热,预热完毕后再将管道焊接机头夹持于工件上,按遥控器上自动对中按钮进行钨极(焊炬)对中,对中后按打底焊-填充焊-盖面焊的顺序选择不同焊接工艺进行每层焊接,每层焊接一周后自动衰减停止,每层焊接前选对参数后,只需启动遥控器上开始按钮即开始焊接,当焊完盖面层后即完成整道焊缝的焊接。取下自动TIG焊接机头,夹持到另一准备好的管子重复打底焊——填充焊——盖面焊的步骤完成下一焊缝的焊接。宝利苏迪窄间隙TIG焊机POLYCAR PLC专为ACP1000核电主管道设计,可在现场狭小空间内焊接,实现长距离控制。

宝利苏迪自动氩弧焊机、管道自动焊机Polycar配备实时数据采集系统。在焊接过程中可采集焊接电流、热丝电流、电压、焊接速度、送丝速度等焊接参数的实时数据,自动生成参数曲线,可将采集数据形象地显示在屏幕上。在焊接完成后自动生成数据记录文件,自动命名、保存在电脑的预设位置,该文件可输出、备份在其他任何电脑上,用于焊接过程进行分析或者打印输出。实时数据采集系统还具有焊接参数监控功能。可预设焊接参数的浮动范围,在焊接过程中,一旦实际参数超过此范围,程序会给出报警信息,并自动记录在数据记录文件中。宝利苏迪热丝TIG焊接小车采用齿形导轨驱动,避免焊接时小车打滑,两侧边有导向槽配合小车导向轮进行导向。湖北管道自动焊机全自动管道焊机管管焊接设备
宝利苏迪厚壁管热丝TIG焊机POLYCAR:高配置,60mm行程AVC滑块,5 Kg丝盘,低配置,30mm AVC行程,1.5 kg丝盘。山西全自动管道焊机窄间隙焊机
在自动化的轨道TIG氩弧焊接中,AVC要求精确的钨极形状,必须确保所使用钨极的几何形状保持不变。形状或尺寸上即使是很小的变化都可能带来巨大的弧压变化,而弧压是AVC弧长跟踪控制的基础数值。电弧长度增加会导致电弧压力的损失,从而造成穿透力下降以及表面凹陷。电弧长度过短,钨极则会快速损坏。为了保持电弧的恒定和紧凑形态,用于机械化或自动化焊接的钨极尖部需要有平端。钨极直径,磨削角度,端部直径取决于焊接电流强度。电流强度大,需要的磨削角度和平端直径则更大。钨极长度必须根据管道自动焊机机头类型、管子外径、特定的电弧长度进行计算和切断。在自动化TIG焊接中,钨极应该预防性地更换,这样可以避免相当数量的焊接问题和缺陷(电弧不稳定,起弧困难)。一些精密应用甚至需要每次焊接后更换钨极。山西全自动管道焊机窄间隙焊机