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1、G B / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 前言 G B 8 3 6 6 -8 7 是从 1 9 8 3 年着手起草的, 当时考虑到 I S O 6 6 9 : 1 9 8 1 缺少绝缘、 保护与接地、 水冷系 统、 气( 油) 路系统等方面的安全要求和焊接生产率、 刚度、 互换性等方面的技术性能, 难以对产品质量进 行考核。 因此, 在参照采用I S O 6 6 9 时, 增加上述内容。 实践证明: 在国际标准的基础上附加许多内容, 以 制定一项包罗万象的国家标准, 并不是英明之举, 也不会带来好的经济效益和社会效益。为改变这一状 况, 已 将安全要求归为一类, 制定了G B 1 5
2、 5 7 8 -1 9 9 5 电阻焊机的安全要求 ; 技术指标按类别分别编入 以下标准: Z B J 6 4 0 0 5 -8 8 电阻焊机控制器 通用技术条件 Z B J 6 4 0 0 8 -8 8 电 阻焊机变压器 通用技术条件 Z B J 6 4 0 2 3 -8 9 固定式点凸焊机 J B 5 2 4 9 -9 1 移动式点焊机 J B 5 2 5 0 -9 1 缝焊机 J B 5 2 5 1 -9 1 固定式对焊机 再者, 积极采用国际标准有利于技术交流和国际贸易, 所以这次修订时, 有条件等效采用I S O 6 6 9 , 其标准名称也由 电阻焊机通用技术条件 改为 电阻焊设备
3、的额定值与运行条件 。 这样, 使本标准成为 与国际标准对应的大类基础技术标准。 之所以等效采用 I S O 6 6 9 , 是基于以下原因: 1 .作了编辑性的修改, 如第 1 章中: “ 本标准不适用于 一 或整流式焊机” 由最后移至使用条件的 前面; 2 , 作了一些修改: a ) 增加了对最大调节挡位置、 最高次级电压的解释及空冷焊机次级绕组的测量方法等; b ) 第6 章中“ 正在考虑中” 改为“ 见G B 1 5 5 7 8 -1 9 9 5 电阻焊机的安全要求 ; c ) 对附录A 、 附录B , 附录C都增加了“ 提示的附录” 几个字; d ) 压力的单位由b a r 改为国际
4、单位制的P a ; e ) 对原文的几处错误作了纠正。 I S O / T C 4 4 / S C 6 于1 9 8 7 年就提出修订I S O 6 6 9 , 但至今仍未完成修订草案, 所以本标准先按I S O 6 6 9 现行标准进行修订, 待I S O 6 6 9 新版本出版后, 再作相应修改。 本标准从生效之日 起, 同时代替G B 8 3 6 6 -8 7 , 本标准的附录A、 附录B , 附录C都是提示的附录。 本标准由全国电焊机标准化技术委员会提出并归口。 本标准由 成都电焊机研究所负 责起草, 参加单位有: 上海电 焊机厂、 成都电 焊机厂等。 本标准主要承办人: 潘颖、 张瑞
5、昌。 G B / T 8 3 6 6 一1 9 9 6 I S O前言 I S O( 国际标准化组织) 是由 各国标准化学术机构( I S O成员团体) 组成的国际联盟。国际标准的制 定是通过I S O技术委员会进行的。若成员团体对已成立技术委员会的专业感兴趣, 有权派代表参加这 个委员会。与I S O有关的国际性组织, 政府的和非政府的, 也可参加这项工作。 技术委员会制定的国际标准建议草案在I S O委员会正式采纳作为国际标准之前, 需提交成员团体 投票。 I S O 6 6 9 国际标准是由I S O / T C 4 4 焊接及类似工艺技术委员会制定的, 于1 9 7 9 年 3 月递交
6、成员团 体投票表决。 下列国家的成员团体投赞成票: 澳大利亚爱尔兰波兰 巴西以色列罗马尼亚 加 拿 大日 本西班牙 捷克朝鲜瑞典 芬兰利比亚英国 联邦德国新西兰 印度挪威 下列国家的成员团体投反对票: 比利时 法国 意大利 南非 本国际标准代替推荐性标准I S O R 6 6 9 ; 1 9 6 8 , 中华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 电阻焊设备的额定值与运行条件 G B / T 8 3 6 6 一1 9 9 6 e q v I S O 6 6 9 : 1 9 8 1 代替 G B 8 3 6 6 -8 7 R a t i n g o f r e s i s t a n c e w
7、e l d i n g e q u i p m e n t 本标准等效采用国际标准化组织( I S O) 制定的I S O 6 6 9 : 1 9 8 1 电阻焊设备的额定值与运行条件 。 1 范围 本标准规定了单相电阻焊设备的特性, 包括铭牌上的参数, 并规定了验证其符合本标准的试验方 法。 本标准适用于正常条件下使用的单相电阻焊设备( 以下简称焊机) , 也包括所有型式的移动式成套 焊接设备。 注: 一台移动式成套焊接设备应包括工作所需要的所有部件。 本标准不适用于多点焊机、 单独销售的阻焊变压器及贮能焊机和整流式焊机。 正常使用条件如下: a ) 海拔高度: 不超过1 0 0 0 m .
8、 b ) 冷却介质的温度: 对于水冷焊机. 其进水口的冷却水温度应不超过3 0 0C o 对于空冷焊机, 应不超过以下限值: 1 ) 最高环境温度4 0 C 2 )日 平均环境温度3 0 C 3 ) 年平均环境温度2 0 C c ) 冷却水的压力: 不低于焊机获得额定水流量所需的压力。 2 定义与符号 2 . 1 电热特性: 对于给定的电压和频率, 焊机的电热特性是作为下述运行特性的函数来进行计算、 作图和测试的。 a ) 以5 0 %负载持续率作周期性工作时的电 流值及功率值称为标称值或额定值。 b ) 连续工作时的电流值及功率值称为连续值。 2 . 1 . 1 工( 作情) 况 规定一台焊
9、机性能的全部量值。 2 . 1 . 2 额定 应用于焊机标示值的限定性术语。 2 . 1 . 3 工作制 根据负载持续时间与程序而确定的设备或焊机的负载状态。 采用说明: 1 在I S O 6 6 9 中, 此句排在本章的最后。 国家技米监督局 1 9 9 6 一 0 6 一 1 7 批准1 9 9 7 一 0 7 一 0 1 实施 G s / r 8 3 6 6 一1 9 9 6 2 . 1 . 4 周期工作制 一种重复出现的周期工作制。 其焊接周期时间是负载时间与空载时间之和。 注: 本标准中所指的周期工作制, 对于每一周期. 应包括给定的负载持续时间及紧随其后的空载时间。负载是不变 的,
10、 即无任何预热或后热时间。 2 . 1 . 5 负载持续率 符号x) 负载持续时间与整个焊接周期时间的比 值。此值介于。 一1 之间, 也可用百分数表示。 2 . 1 . 6 标称焊接周期 时间为6 0 3 、 负载持续率为5 0 %的焊接周期 2 . 1 . 7 额定电 源电压( 符号U, ) 焊机设计所选用的电源电压。 2 . 1 . 8 次级空载电压( 符号U , , ) 当焊机次级回路开路, 初级侧施加额定电源电压时, 在各个调节级时电极之间的电压。 2 门. 9 最大短路电流( 初级最大短路电流符号I , . , 次级最大短路电流符号 I - ) 焊机置于最大调节挡位置施加额定电源电
11、压, 电极按5 . 2 . 1 规定的方法短路, 依下述次序测得的方 均根电流值。 最小阻抗( 最小电 极臂伸出长度和电极臂间距) ; 最大阻抗( 最大电极臂伸出长度和电极臂间距) 。 2 . 1 门0 最大短路功率( 符号S + ) 指焊机输人端的最大视在功率( 用k V A表示) , 即在最大调节挡位置, 电极按5 . 2 . 1 规定的方法 短路, 焊机调到适合这一情况的最小阻抗作短路试验所测得的视在功率。 S 。 二U , . X I , 二 2 . , 门1 最大焊接功率( 符号S -) 规定为最大短路功率的8 0 %, 2 . 1 . 1 2 负载持续率为5 0 %时的标称功率(
12、符号S O 按标称焊接周期工作, 不超过规定温升限值的最大输入视在功率( 用k V “ A表示) 。 2 . 1 . 份 连续 功率( 符号S P ) 负载持续率为 1 0 0 %时的功率, 与负载持续率为 S P ” 5 0 %时的标称功率的关系如下式 S . 了丁 2 门. 1 4 负载持续率为5 0 %时的标称电流( 符号l ) 在标称焊接周期内, 焊机按实际或设定的工况运行而不超过温升限值时, 从阻焊变压器的各个不同 调节挡测得的最大电流。 2 . 1 . 1 5 连续电流( 符号I Zp ) 供焊机连续工作的电流, 其值如下式: I ,_ =I h 丫些 2 . 2 几何特性( 见图
13、 1 c s / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 坦长翻帐 预吸方向 召祖翻探 图 I 焊机的几何特性 2 . 2 . 1 电极臂间距( 符号 a ) 对于点焊机和缝焊机, 指电极接触时, 电极嘴或次级绕组的外导电部件之间的有效距离。 注: 本定义不包括电极握杆所占空间. b ) 对于凸 焊机, 指两个电极台板之间的有效距离。 c ) 对于对焊机, 指两对夹紧钳口 之间最接近而不碰到的距离。 2 . 2 . 2 电极臂伸出长度( 符号1 ) a ) 对于点焊、 凸焊和缝焊机, 指电极间的轴线、 电极台板间的中心线或焊轮间的接触中心线与焊机 机身的最近构件间的有效距离。 注. 本定义中不
14、考虑电极端头的偏移. b ) 对于对焊机, 指垂直于顶锻方向, 焊机机身壁与钳口夹紧面最远处之间的距离。 2 . 2 . 3 电极行程( 符号C a ) 当电 极或夹紧钳与驱动缸直接相连时. 电极的最大行程等于驱动缸的总行程。 b ) 若动电极与驱动缸的铰接连杆相连接, 动电极的最大行程通常等于在驱动缸全行程情况下, 动 电 极抽线与其端面交点所通过的距离( 弧线的弦长) 。动电极应在最大行程的安装位置。 注, 对于某些焊机, 电极行程包括一个“ 辅助行程” 和一个“ 工作行程” 。通常, “ 辅助行程” 的幅度较大, 以便在焊机电 极臂之间放置工件: “ 工作行程” 的幅度一般较小。 2 .
15、 3 机械特性 2 . 3 . 1 点焊、 凸焊机及缝焊机的电极力( 符号F ) 2 . 3 . 1 . 1 最大电极力( 符号F , ) 焊接时施加给工件的最大作用力。焊机能承受此力而无有害的变形。 2 . 3 . 1 . 2 最小电极力( 符号F 二 ) 焊机正常工作所需的最小作用力。 2 . 3 . 2 对焊机最大、 最小顶锻力和最大夹紧力 c s / T 8 3 6 6 一 , 9 9 6 2 . 3 . 2 . 1 最大顶锻力( 符号 F l . . . ) 焊接时施加给工件的最大挤压力。 焊机能承受此力而无有害的变形。 2 . 3 . 2 . 2 最小顶锻力( 符号F , . )
16、焊机正常工作所需的最小挤压力。 2 . 3 . 2 . 3 最大夹紧力( 符号F - ) 最大夹紧力是通过钳口施加到被焊工件上的。 在最大顶锻力作用下, 能防止工件在钳口内打滑并保 持良好的电 接触。 2 . 3 . 3 传递能量的介质的供给压力( 符号p , ) 满足焊机正常动作所需要的传递能量的介质的供应压力。 2 . 3 . 4 传递能量的介质的压力( 符号P 在一定的条件下, 为获得最大的作用力所要求的、 作用在一个或多个驱动缸内的介质压力。 2 . 3 . 5 冷却介质的总流量( 符号Q ) 当焊机在标称功率S n 下工作时, 为保证焊机各部分不超过允许的温升限值, 在焊机的各个冷却
17、回 路内所必需的冷却介质的总流量, 单位用L / m i n表示。 注: 对于每个回路所需要的冷却介质的流量, 也可在焊机的铭牌上标明。 2 . 3 . 6 电 极工作面之间的接触误差 a ) 对于点焊机与缝焊机( 见图2 ) 在任何负载作用下, 电 极工作面中心线之间的偏移量S , 单位用。 m表示。 注: 本定义也可用弧度角0 来表示. 图 2 点焊或缝焊时, 由于焊机变形而形成的接触误差 图2 用来说明本定义, 下列公式是表示两个图形方向或两个相继负载时相应的各方向上的变形。 1 ) a =a : 一a , 2 ) 9 共 b -a 对于凸焊机( 见图3 ) b)832 G $ / T
18、8 3 6 6 一 1 9 9 6 在没有负载的状态下, 施加额定的电 极力所获得的电 极台板之间的偏差量为h , 偏心量为S , 单位均 为m m, h 可由下式计算: h=b : 一氏 c ) 对于对焊机( 见图4 ) 与顶锻力方向垂直的偏移量b , 单位为m m; 或用a 表示, 单位为 m r a d 图3 凸焊时, 由于焊机变形 而引起的接触误差 图 4 对焊时, 由于焊机变形而引起 的接触误差 3 测温条件 3 . 1 空冷变压器 试验时环境温度应不低于 1 0 C。环境温度在 1 0 - 4 0 时的温升值认为是相同的。 环境温度应取试验的最后 1 5 m i n里所记录的平均温
19、度。 应采用电阻法或热电偶法测量初级绕组温升。当采用热电偶法时, 应在可达到的绕组的最热点测 量。 用热电 偶法或温度计法测量次级绕组的温升。 3 - 2 水冷变压器 测量温升时应考虑试验过程中的实际进水温度。 进水温度应取试验的最后 1 5 m i n里所记录的平均温度。进水温度应不高于3 0 0C 应采用电阻法或热电偶法测量初级绕组温升。 测量次级绕组的温升应采用热电偶法或探针式温度计法。 当采甩电阻法时, 温度的测量应在切断冷却水源和卸除负载的情况下进行, 并尽可能在测量电流稳 定后就立即读数。 当采用热电偶法或温度计法时, 应在有冷却水及负载情况下测温。 3 . 3 试验结束 在最后一
20、个试验周期内, 负载一结束就立即停机, 用3 . 1 及 3 . 2 所规定的测量方法测温, 以保证被 测绕组的温度处于最高值。 4 温升限值 4 . 1 变压器绕组 采用说明: 1 I S O 6 6 9 没规定次级绕组温升恻量方法 G B / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 对于空冷或水冷式变压器, 其温升限值应符合表1 规定。 表 1 温升限值出, 变压器冷却介质测量方法 温升限值K 一绝缘等级 AEBFH 空气 电阻法 ! 6 07 58 51 0 51 3 0 热电偶法 6 07 58 51 1 01 3 5 温度计法 一 5 5? 08 01 0 01 2 0 水 电阻法
21、7 08 59 51 1 51 4 0 热电偶法 一 7 O8 59 51 2 01 4 5 温度计法 6 58 09 01 1 01 3 0 1)表中所列值是根据I E C85”确定的, 但根据阻焊变压器的实际情况作了调整。 2)采用温度计法及热电偶法时, 应在绕组的最热点测量温度. 4 . 2 铁芯及其他零件的温升 变压器( 空冷或水冷) 的任何一个组成部分的温升均不应超过表 1 规定的限值。 采用温度计法或在铁芯上采用可卸式热电偶法时, 变压器铁芯及与绕组相接触的其他零件的温升 应不超过绕组的温升值。 4 . 3 次级回路 除电极外, 变压器的外部回路零件温升应不超过 60K。 5 试验
22、方法及英求 5 . 1 总则 焊机应是新的。 在测童最大短路功率时, 焊机的输人端应接入额定电源电压。 负载时, 在焊机输入端测得的供电电压应不超过额定电源电压织 、, 可根据与电压成比 例的电流来 修正。 若用这种方法测量有困难时, 可以采用降低供电电玉的 方法进行。 如果在供电电压为口1 时测得的短路电流为r 。 。 , 则可经过下式计算出在额定电源电压认。 时的短 路电 流Icc: Ul 。 1 二 =了 r 。 坑 若焊机供电回路中 接有引燃管等电气控制元件时, 应从电压认。 及口1 中减去其相应的电压降。 , 浪 p : 乙 。 二Ila 其 钾 三里 一U l一 扛 U; 。 5
23、. 2 次级短路电流的确定 5 . 2 1 短路条件 5 . 2 . 1 . 1 点焊机和缝焊机 调整焊机的电 极竹间距及电 极臂伸出长度, 依次获得阻抗的最大值和最小值, 将电极直接接触进行 , ) I E C8 5 电气绝缘材料的热评定和分级 。 c s / T 8 3 6 6 一1 9 9 6 短路, 电极应符合下式: d二 ( 0 . 5士 0 . 0 5 )V0 . 1 F 。 二 ) 2 . 5 式中: d电极工作表面的直径或焊轮与工件接触部分的宽度, 单位M M; F 、 一焊机所给出的最大电极力, 单位N, 点焊机电极工作表面应是平的; 缝焊机焊轮应处于转动状态。 电 极及焊轮
24、由合金材料制成, 其电导率应不低于标准退火铜的8 0 0 o , 注: 铜的电阻值应按 I E C 2 8 标准给出的电阻率。标准退火铜在温度为 2 0 时的电阻率为: p =1 / 5 8 =0 . 0 1 7 2 4 2 1 1 m m 2 / m 5 . 2 . 1 . 2 凸焊机 在焊机电极台板之间的中心直接插入一铜棒使之短路, 该铜棒的截面积应足以防止过热、 焊机施加 最大的电 极力。 放置在电 极台板之间的铜棒长度l 由下式给出, 单位M M I l = 1 2 2 F . - X 1 0 - s + 7 5 式中: F 。 二 焊机给出的最大电极力, 单位N, 如果电 极台 板之
25、间 可达到的最小距离大于上述给出 值l 时, 那么 铜棒长度应为最小距离加5 m m, 应当在电 极台板之间插入一铜棒作进一步试验, 铜棒的长度为L + e . 其中e 为凸 焊机下电 极台板 的最低与最高位置间的垂直距离。 5 . 2 . 13 闪光及电阻对焊机( 见图5 ) 在焊机的钳口 之间插入一铜棒使之短路。 铜棒的截面积应足以防止过热, 铜棒与钳口 接触面积应尽 可能大。 焊机施加最大的夹紧力。 铜棒的长度由 钳口的 相对内 表面之间的距离L来决定, L的 单位为m m, 计算公式为: L 一 : 5 F + : 卜 , 式中: F = F/ 3 0 , 单位N, 适用于有预热的对焊
26、机; F =F/ 1 5 0 , 单位N, 适用于无预热的对焊机; W是钳口的最大宽度, 单位ip m, 钳口在焊机上的安装不论是水平方向还是垂直方向, 均应在垂直 于运动方向测量W。 如果所确定的长度L是不可调的, 则L的长度等于最小距离( 电极间距 ) 十5 m m a 无论焊机有无预热, 其最低值作为基本值。 正视图侧视图 图 5 5 . 3 次级最大短路电流的测量 次级最大短路电流用方均根电流值表示 5 . 3 . 1 间接测量 对焊机的短路棒 , 单位 A. c s / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 次级最大短路电流的允许误差为一1 0 YC。 初级电流应按前述规定的方法测
27、量。 注: 用匝数比( 初级对次级绕组的匝数比) 乘初级电流所得到的次级短路电流往往比实际数大。 如果最大磁通密度选 在接近磁化曲线的饱和点, 此时电压的任何微小增加将会使磁化电流大大增加。 5 . 3 . 2 直接测量 最大短路电流应不小于规定值的9 5 0 a o 电流应按5 . 2 . 1 规定的方法测量。 5 . 4 空载测量 在焊机用的变压器标准公布之前, 下列条款适用于安装在焊机上的变压器。 5 . 4 . 1 定义 5 4 1 1 空载视在功率S 0 ( 单位V A) 注: 最大调节挡位里或最高次级电压位置是指焊机设计时规定的额定级. 2 当阻焊变压器的次级绕组调到相应的最高次级
28、电压并开路时, 初级绕组端施以额定频率的额定电 压U , N 输入到变压器的功率。 5 . 4 - 1 . 2 空载电流( 1 1 0 ) 当阻焊变压器的次级开路时, 初级绕组端施以额定频率的额定电压U , . I 流经初级绕组的电流。 j J 5 . 4 . 2 技术要求 当用5 . 4 . 3 所规定的方法试验时, 与负载持续率为 5 0 %的标称功率相对应的空载视在功率应不超 过表2 的规定值。 与标称初级电压相对应的空载电流推荐不超过表2 规定值。 表 2 空载视在功率S 。 及空载电流几 。 的最大值 变压器标称功率 k V A S o v .A 1 o A 标称初级电压 2 2 0
29、V3 8 0 V4 1 5 V5 0 0 V5 5 0 V6 6 0 V 5 1 0 1 6 2 5 4 0 6 3 8 0 1 0 0 1 2 5 1 6 0 2 0 0 2 5 0 3 1 5 4 0 0 1 0 0 0 1 8 0 0 2 6 0 0 3 7 5 0 5 6 0 0 8 2 0 0 8 8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 5 0 1 2 8 0 0 1 4 0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 7 5 0 2 0 0 0 0 4 . 5 8 . 2 1 1 . 6 1 7 . 0 2 5 . 5 3 7 . 2 4 0 . 0 4 5 . 5 5 1 . 1 5
30、 8 . 2 6 3 . 6 6 8 . 2 7 1 . 6 9 0 .9 2 . 6 4 . 7 6 . 7 9 . 9 1 4 . 7 2 1 . 6 2 3 . 2 2 6 . 3 2 9 . 6 3 3 . 7 3 6 . 8 3 9 . 5 41 . 4 5 2 . 6 2 . 4 4 . 3 6 . 2 9 . 0 1 3 . 5 1 9 . 7 2 1 . 2 2 4 . 1 2 7 . 1 3 0 . 8 3 3 . 7 3 6 . 1 3 8 . 0 4 8 . 2 2 . 0 3 . 6 5 . 1 7 . 5 1 1 . 2 1 6 . 4 1 7 . 6 一 2 0 .
31、 0 2 2 . 5 2 5 . 6 2 8 . 0 3 0 . 0 3 1 . 5 4 0 . 0 1416 : 1 . 5 2 . 7 3 . 9 5 . 7 8 . 5 1 2 . 4 1 3 . 3 1 5 . 2 1 7 . 0 1 9 . 4 2 1 . 2 2 2 . 7 2 3 . 9 3 0 . 3 采用说明: 1 ) I S O 6 6 9 规定为士5 %e 2 ) I S O 6 6 9 无此规定 3 i 原文符Y, U n 有误 8 3 6 cB / r 8 3 6 6 一 1 9 9 6 3 试验 变压器在焊机外或焊机内都可测量宰载功率。对于后一种情况, 需将初级回路
32、中的离子接触器短 月峙。 5.路 在初级绕组的两端测量空载功率及空载电流。所加电压为变压器的额定电压。 测量空载电流时, 需要注意所测电流不是正弦波形, 所以应采用测方均根值的电流表。 对于标称功率不大于1 6 o k V“ A的焊机, 当变压器与焊枪( 钳) 为一体式时, 其空载电流及空载功 率应不超过表 2 所列值的2 . 5 倍。 5 . 5 负载持续率为5 0 %时的标称功率S n 5 . 5 . 1 一般的试验方法 焊机按 5 . 1 的规定调整和施加电源电压. 用5 . 2 规定的方法测量短路功率S + , 则由下式计算出相 应的负载持续率: S =S + / X/ o . 5 以
33、最大短路功率S + 作为负载, 并以相应的负载持续率X( 焊接周期为6 0 s ) 进行试验, 其温升不应 超过第4 章规定的限值。 5 . 5 . 2 替代的试验方法 若电 源容量不足无法进行上述试验时, 经制造厂与用户协商可以采取以下两种方法中的一种进行 试验。在协议中可以采用附录A( 提示的附录) 中所列的一些数据。 5 . 5 - 2 . 1 按 5 . 2 所述的最小阻抗的情况下将焊机短路, 测得负载持续率为1 0 0 %时的初级电压U , , 此 时初级电流为: 凡-矶 一一 下里 焊机以此电流作长期短路试验, 其温升不应超过第4 章规定的限值。 5 . 5 - 2 . 2 焊机的
34、次级电压调到最高挡, 对焊机施加额定电源电压, 改变次级回路中的阻抗来调整次级 电流, 在某个负载持续率下施加负载, 测得相应的功率S , 后, 负载持续率可由下式计算: S , =S , . / X l / o . 5 式中: X , 所用的负载持续率。 以这个功率S , 作为负载, 并以相应的负载持续率X , ( 焊接周期为6 0 s ) 进行试验, 其温升不应超过 第4 章规定的限值。 5 . 6 温度测量 5 . 6 . 1 电阻法 本方法是利用绕组的电阻增加来测量绕组的温升, 对于铜绕组, 其温升可由下式求得: 凡一凡 t , + 2 3 5 t , + 2 3 5 简化后得: R。
35、一 尺, t 2 一 t o = =( 2 3 5+ t )+ ( t , 一 t . ) R 式中: t ,温升试验结束时的绕组温度, ; t , 温升试验开始前绕组的冷态温度, ; t , 温升试验最后 1 5 m i n 里的环境温度或冷却介质的温度, C; R ,温升试验开始前绕组的冷态电阻, 1 2 ; 采用说明: 1 3 I S O 6 6 9 无此句。 G B / T 8 3 6 6 一1 9 9 6 R 2 - 温升试验结束时绕组的电阻, n 。 5 . 6 . 2 环境温度 5 . 6 . 2 . 1 空冷焊机 测量环境温度的温度计应放置在离焊机周围约 1 m处, 其高度约为
36、焊机的一半。 放置温度计的地 方应没有热辐射及通风装置。温度计的水银球可以放在一个小油杯内以均衡温度的变化。 5 . 6 - 2 . 2 水冷焊机 温度计应放置在焊机的进水口处。 5 . 6 . 3 试验时间 试验应持续进行, 直到温度增加的速率不超过 2 K / h 时为止。 5 . 7 接触误差的测量 接触误差推荐采用以下方法测量。 如果所述的方法不适用于某些型式的焊机, 经制造厂与用户协商 可以采用其他合适的方法。 5 . 7 . 1 试验的一般条件 5 . 7 . 1 . 1 焊机的调整 焊机应调整在最大电 极行程( 2 . 2 . 3 ) , 最大电极臂伸出长度( 2 . 2 . 2
37、 ) 和最大电 极臂间 距( 2 . 2 . 1 ) 下进 行试验。 5 . 7 . , . 2 力 试验应按下列条件进行: a ) 最大电极力( 2 . 3 . 1 . 1 ) 或最大顶锻力( 2 . 3 . 2 ) 的1 0 0 0 ; b ) 最大电极力或最大顶锻力的5 0 %; 。 ) 最大电 极力或最大顶锻力的1 0 0 0 o 0 5 . 7 . 1 . 3 测量结果的表示 所述各种情况测得的结果用m m, m r a d 或百分比来表示。 每一力值都应给出结果。 如果力增加时出 现相反的变形情况, 应当用正号或负号表示变化的方向, 否则其结果用绝对值表示。 5 . 7 . 2 点
38、焊机和凸焊机 5 . 7 . 2 . 1 测量用的辅助装置 用图6 、 图7 所示的带圆 盘的两个柱塞装在焊机的电 极握杆或电 极台板的中心, 柱塞国 盘的两个相 对平面应互相平行, 其偏心不超过0 . 0 5 m m, 柱塞圆盘加工误差为h 6 , 在两个圆盘平面之间放置一钢球, 并用合适的调节装置把球对中。 钢球的直径和柱塞圈 盘的材料, 应保证在最大作用力下接触表面无压痕。在实际使用中, 接触表面 应采用淬硬的钢材。 G s / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 川 0 1 0 0 比 A 面 力F i 二 0L U B 面 力 F 力 Fz 图 B 二 、 一 图 7 点焊机 l
39、 o o h 6 A 面 力 尸1 U B面 凸焊机 5 . 7 - 2 . 2 测量方法( 见图s 偏心( 移) 量8 可用分度为。 . 0 1 m m的量规直接测量。 偏心角a 或平行度偏差可以用厚薄规( 塞尺) 直接测出两电极台板之间的距离b , 并记录最大值瓦 和最小值b s , G B / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 偏心的测量 5 . 7 - 2 . 3 结果的表示 一牙m 表m 偏心( 移) 量9 单位用 偏心角a 由下式计算 m m 图 8 a二 二 二 b , 一 6 2 1 0 0一 9 其单位用m r a d 表示。 平行度偏差用b , - b 2 , 单位
40、注 : 来表示或用偏心角a 表示 I 对于摇臂式焊机, 试验开始时两电极应平行。 2 图6 和图7 中柱塞的安装方法仅供参考。 柱塞可以通过连接器安装。 3 如果由 于焊 机的 尺寸 原因 而不能用直径为1 0 0 m m的 柱塞圈 盘 时, 可与用户 协商 采用较小的 直径d。 此时 偏 心角a 为: b , 一b 2 d , 一 9 4 为了评定使用偏心电极时焊机的性能, 柱塞可以同时承受: a ) 最大电极力的作用; b ) 在与平面C和平面D平行的面上. 将两个方向相反、 数值等于1 0 环电极顶锻力的力F , 和F : 加在柱 塞上, 对于焊机而言, 无论将力加在什么方向都是不利的(
41、 见图6 和图7 ) , 直 接测出 偏心% , t 将力F , 和F , 反向后再测量一次. 5 . 7 . 3 缝焊机 57 . 3 . 1 测量用的辅助装置 焊机装好上 下 一对焊轮。在 卜 焊轮上装由两个刃形支承组成的工具( 见图9 ) 采用说明 1 ) IS O 6 6 9 中 的 公 式 a = 黯 有 误 。 2 ) I S O 6 6 9 中的公式 a =b , - b ,d , 有误 。 8 4 0 G s ! T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 h 图 9 无压力下测量 5 . 7 - 3 . 2 测量方法( 见图1 0 ) 用分度为。 . 0 1 m m的量规测量无压
42、力时的尺寸a , 和有压力时的a -“ , 和a , 是指上焊轮的下边缘 的位置。 为求偏角a , 用分度为0 . 0 1 m m的量规测量有压力时上焊轮上边缘的尺寸b , 上下两边缘的测量点 之间的距离为h . 6 z - a zh 图 1 0 有压力下测量 5 . 7 - 3 . 3 测量结果的表示 偏心( 移 ) 量g = a : 一 a , 单 位m m ; 偏心角a = a 2 -a , 单位m r a d , 5 . 7 . 4 闪光和电阻对焊机 5 . 7 . 4 . 1 测量用的辅助装置( 见图1 1 ) 把两根钢棒固定在两个钳口内, 按5 . 2 . 1 . 3 规定的钳口间
43、距使它们相接触。 钢棒的截面积等于焊机 可焊工件的最大截面积, 且每根钢棒上均在约l m处标有刻度, 其中一根钢棒的接触面应是半球形的, 施加最大夹紧力( 2 . 3 . 2 . 3 ) 使钢棒定位( 见图 1 1 ) , G B / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 E 翻 0 百t 0O 一 尺= 1 00 mm 有刻度的直尺 000 图 n闪光和电阻对焊机 5 . 7 . 4 . 2 测量方法( 见图1 1 ) 用分度为0 . 0 1 m m的量规在距离两根钢棒接触面1 0 0 0 m m处, 分别测量无压力时的尺寸b , 和有 压力时的尺寸b 2 , 5 . 7 . 4 . 3
44、测量结果的表示 偏移量K由下式给出, 单位M M; K = b : 一 b , K值与两棒的轴线间夹角( 单位: m r a d ) 有关。 K值也可以不在1 0 0 0 m m处, 而在任意长度h 、 处测量b , 和b , , 此时偏移量K为: K_ 么 二 兰 X 1 0 0 0 几飞 6 绝缘试验 见G B 1 5 5 7 8 -1 9 9 5 电阻焊机的安全要求。 7 铭牌 7 门通则 每台焊机都应有铭牌。 7 . 2 铭牌数据 铭牌应固定在焊机上, 并应标有7 . 3 和7 . 4 规定的数据。铭牌用三条粗线分成四个部分。 铭牌的最上面部分应包括制造厂厂名及焊机检测许可标志。 第二
45、部分应标明 焊机所要求的 供电电 源特性和电 气容量。 第三部分应标明与焊机特性有关的全部电气数据及焊机的工作性能 第四部分应标明 焊机的机械性能。 附录B ( 提示的附录) 及附录C ( 提示的附录) 给出了焊机铭牌的实例。 7 . 3 点焊机、 凸焊机、 缝焊机及移动式成套焊机的铭牌 铭牌上应有如下内容: 1 ) 制造厂名; z ) 焊机型号; 3 ) 商标( 如果有) ; 采用说明, 1 ) I S O 6 6 9 标准中此条内容是“ 正在考虑之中” G B / T 8 3 6 6 一 1 9 9 6 4)本标准代号; 5)焊机出厂编号。 焊机维修时, 此号不应被涂改或擦去; 6)额定电
46、源电压的相数( 例如用 1 表示单相焊机) ; 7) 额定电源电压的频率( H z ) ; 8)额定电源电压( 符号队。 ) , 即接入焊机的电网电压, 例如. 对于单相焊机表示为: 1 一50H : 鱿。 2 20 V; 9) 辅助电压的相数, 10) 供给辅助回路及控制回路的电源电压频率( H z ) ; 1 1) 辅助电压( 符号U 。 ) , 即供给辅助回路及控制回路的电网电压, 例如, 三相辅助电压: 3 一50 H : U。 3 8 0V; 12) 负载持续率为50肠 时的标称功率( 符号5 ” , 单位k v A )(见2 . 11 2 ) ; 1 3) 相应最小阻抗时的最大焊接
47、功率 符号5 。 : , 单位k V A )(见2 . 11 1 ) ; 1 4 ) 次级空载电压( 符号U : 。 ) ( 见2 . 1 . 5 ) ; 它可能有几个不同的值, 铭牌上应标明其最低值和最高值。 巧) 次级空载电压调节范围及级数; 16) 次级最大短路电流( 符号几 。 , 单位k A )(见2 . 1 . 9)。 铭牌上应标出1 二 。 的两个值, 一个是次级回 路阻抗为最大时的值, 一个是次级回路阻抗为最小(l与。 为最小) 时的值; 17) 电极臂间距( 符号e , 单位m m )(见22 . 1)及调节范围; 1 8) 电极臂伸出长度( 符号1 , 单位m 。 )(见2
48、2 . 2)及调节范围; 19) 最大和最小电极力( 符号F 。 。 和F m 上n , 单位N )(见2 。 3 . 11 和2 . 3 . 12), 若电 极臂伸出长度1 可 调, 则应标明在最小和最大电 极臂伸出长度时的F 值; 2 0 ) 供给压力( 符号P . , 单位MP a ) ( 见2 . 3 . 3 ) ; 21) 冷却介质的额定流量( 符号Q )(见2 . 3 . 5); 22) 缝焊机的附加数据 在铭牌上或另设专用的标牌上标明焊轮的最大及最小线速度, 单位m / m in; 或焊轮每分钟的转速单位r / m in 7 . 4 对焊机铭牌 对焊机的铭牌上应包括 7 . 3
49、中第 1 一18项及第21项所列的内容, 此外还应包括以下内容: 1)最大和最小顶锻力( 符号FI二和FI。 。 , 单位N )(见2 . 3 , 2 . 1 和2 。 3 . 2 . 2); 2 ) 最大夹紧力( 符号F Z 。 。 二 , 单位 N) ( 见 2 . 3 . 2 . 3 ) ; 3) 供给压力( 单位MP a) 用于顶锻力的供给压力的符号为丸: ; 用于夹紧力的供给压力的符号为Pa: 。 GB/r 8 3 6 6 一 1 9 9 6 附录A ( 提示的附录) 关于热时间常数的注释 A 1 总则 在焊接周期的循环过程中, 若变压器在连续功率s p 下工作时的温升值与在功率为s 、 负载持续率为 x下工作时的温升值相同, 则有如下的关系式: S , =S , / x/ l o o A 1 . 1 一般说来, 水冷消耗能量。因此, 绕组的温升值与能量损失成比例, 但允许的温升值取决于绝缘 等级。 当变压器在连续负载状态下运行, 在整个周期内发热最大, 因此, 在一个周期内所带走的热量也是 较多的。如果热惯性较大, 同样也适用于周期性
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