GB T 8366-2004 阻焊 电阻焊机 机械和电气要求.pdf
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1、GB/T 8366-2004 - . 目u言本标准修改采用ISO669 , 2000 0 本标准之所以修改采用ISO669,2000.是因为本标准将ISO669中14条冷却回路应能承受的冷却水压力由1MPa改为0.5MPa.理由是我国目前的民用和工业用供水系统达不到1MPa的压力。另外,如果工厂采用循环水系统,通常将循环水系统的供水压力设置在0.3MPa左右。所以ISO669中的IMPa的进水压力目前不符合国情。本标准与GB/T8366-1996相比主要变化如下z扩大了标准的适用范围。原标准仅适用于单相交流电阻焊机,本标准适用于单相和三相交流、直流电阻焊机。增加了术语定义。增加了输出端的额定空
2、载电压要求。一增加了易触及表面的温升限值。本标准的附录A为规范性标准,附录B为资料性附录。本标准从实施之日起,代替GB/T8366二1996.本标准由中国电器工业协会提出。本标准由全国电焊机标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位z天津七所高科技有限公司、小原(南京)机电有限公司、江苏扬州天力机电有限公司。本标准主要起草人:何为、周泽健、徐家庆。本标准所代替标准的历次版本发布情况为,GB8366-1987、GB/T8366-1996. 阻焊电阻焊机机械和电气要求1 范围本标准适用于各类电阻焊设备、带内置式变压器的焊枪以及移动式电阻焊机。电阻焊机的类型如下:单相交流电阻焊机,单相次级整流电阻焊机
3、;单相逆变式电阻焊机;三相次级整流电阻焊机;三相初级整流电阻焊机(有时称变频器);三相逆变式电阻焊机。本标准未规定安全要求,也不适用于单独出售的阻焊变压器。2 规范性引用文件GB/T 8366-2004 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注目期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GBjT 5226. 1-1996 工业机械电气设备第1部分z通用技术条件CeqvIEC 60204-1 , 1992) GBjT 7676.
4、2-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件第2部分电流表和电压表的特殊要求。dtIEC 60051-2 , 1984) JBjT 3158-1999 电阻点焊直电极CneqISO 5184 :1 979) JBjT 3946-1999 凸焊机电极平板槽子Ceqv IS 865 , 1981) JBjT 3948一1999电阻点焊电极帽CeqvISO 5821 , 1979) JBjT 9959一1999电阻点焊内锥度l10的电极接头CidtISO 5829 ,1984) J8jT 9960-1999 电阻点焊凸型电极帽。dtISO 5830 :1 984) JBjT 10255-2001
5、 电阻焊设备电极接头,外锥度1 10 第1部分:圆锥配合,锥度1 10 Cidt IS 5183-1 ,1998) J8jT 10256. 1-2001电阻点焊电极握杆第1部分z锥度配合CeqvISO 8430-1 :1 988) JBjT 10256.2-2001 电阻点焊电极握杆第2部分:莫氏锥度配合CeqvISO 8430-2 , 1988) J8jT 10256. 3-2001 电阻点焊电极握杆第3部分z末端插入式圆柱柄配合CeqvISO 8430 3 ,1 988) A 口ISO 5183-2 , 1988 电阻点焊一一电极接头,外锥度1 10 第2部分:末端插入式电极的圆柱柄配IS
6、 5826 , 1999 电阻焊机变压器通用技术条件3 术语和定义本标准使用下列术语和定义。GB/T 8366-2004 3.1 点焊机、凸焊机和缝焊机的机械结构时点焊机b) 凸焊机10 10 11 11 10 10 纵向焊的缝焊机横向悍的缝焊机c) 缝焊机l 加压系统35 机架;9 电极台板$2 上电极臂;6 阻焊变压器,10 滚轮电极座$3 导向座;7 电极握杆,11 滚轮电极。4 下电极臂pB 电极g图1点焊机、凸焊机和缝焊机的机械结构GB/T 8366-2004 1 夹紧装置92 夹钳,一5 滑动导轨36 阻焊变压器。图2对焊机的机械结构a) 不可调D尹b) 电极握忏位置可调:仁Fc)
7、 点焊电极位置可调图3电极臂(下电极臂)AUV 内俨up川VJ a) 直电极b) 弯形电极c) 曲柄状电极图4具有外锥度的平端头点焊电极GB/T 8366-2004 王盟何产J严俨a) 直电极b) 弯形电极图5具有内锥度的点焊电极握杆(未示出冷却部分)c) 曲柄状电极3. 1. 1 电极臂用以传送压力和焊接电流或能支承独立导体的装置,见图1和图3。3. 1. 2 导向座由产生电极力的系统和导向系统构成的装置。该装置安装在上电极臂上或直接装在焊机主体上,用以固定电极握杆、电极台板或滚轮电极座,见图1。3. 1. 3 电极握杆用以夹持点焊电极或电极接头的装置(JB/T10256.1 ,JB/T 1
8、0256.2及JB/T10256.3),见图l和图5,3. 1. 4 点焊电极设计用于点焊的电极(JB/T315的,见图l和图403. 1. 5 电极接头借助内锥度或外锥度固定电极帽的装置(JB/T10255 , ISO 5183-2及JB/T9959)。3. 1. 6 电极帽借助内锥度或外锥度固定在电极接头上的点焊电极的可置换的工作末端(Jll/T3948 及JB/T9960)。3. 1. 7 电极台板凸焊机上承装电极或夹具的带T形槽的台板(JB/T3946) ,见图103. 1. 8 滚轮电极座由滚轮电极的支承轴组成,安装在上、下电极臂上,以进行横向和/或纵向缝焊,见图1。3. 1. 9
9、滚轮电极支承轴带动滚轮电极转动,以传输电流及压力。3. 1. 10 滚轮电极缝焊机上可转动的盘状电极,见图l。注:本装置可由电机驱动或由工件带动。驱动方式可以是直接驱动滚轮电极的轴或滚轮电极的周边(修正轮驱动方式),见图603. 1. 11 滚轮电极的轮廓指滚轮电极的形状。根据焊接条件及安装条件,滚轮电极的形状可以是单面或双面成斜面,或为圆弧式,见图703. 1. 12 滚轮电极速度直接驱动时指旋转速度,几3. 1. 13 滚轮电极速度采用修正驱动方式时指线速度,比GB/T 8366-2004 3. 1. 14 电极臂间距e对于点焊机和缝焊机,指电极臂之间或焊接回路外部导电部件之间的有效距离,
10、见图803. 1. 15 电极臂闸距e对于凸焊机,指两个电极台板之间的距离,见图8。注:也可参见3.2.11中的距离e,3. 1. 16 电极臂伸出长度t指凸焊机两电极台板的中心线、点焊机两电极的轴线或倾斜安装的电极的轴线与焊接位置的交点、或缝焊机两滚轮电极间的接触中心线分别与焊机机身最近构件间的有效距离,见图80注g丰定义中不考虑电极的偏移。的直接驱动b) 修正轮驱动c) 工件带动l 滚轮电极b2 被焊工件。固6滚轮电极的驱动类型t 单解面理制面的斜面b) 圆弧式固7滚轮电极的轮廓GB/T 8366-2004 (止肝|a) .1:焊机b) 凸焊机c) 对焊机国8主要尺寸3.1.17 电极行程
11、c电极在工作过程中所能移动的位置。注L若电极与驱动缸直接相连时,电极的行程与驱动缸的行程是一样的。注2.若动电极与驱动缸的佼接连忏相连接,电极的最大行程等于在驱动缸全行程情况下,动电极的工作端点所走过的弧线的弦长。注3,电极行程可能包括一个辅助行程和一个工作行程.辅助行程有助于在电极间放置工件工作行程的幅度一般较小。3. 1. 18 电极力F通过电极施加到工件上的力。3. 1. 19 最大电极力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。3. 1. 20 最小电极力F蛐焊机正常工作所需的最小作用力。3.2 对焊机的机械结构3.2.1 驱动装置驱动并带动部件运动,将顶锻力施加
12、到工件上的装置。注对于闪光焊,可能需要不断地往复驱动以进行预热并提供顶锻力。3.2.2 夹紧装置在没有辅助夹紧装置及止档装置的情况下,能提供保证电流流通所需的接触力以及为承受顶锻力所需的夹紧力的装置。3.2.3 辅助夹紧装置一种能提供承受顶锻力所需的夹紧力,但不传输电流的装置。3.2.4 止档装置为防止工件在顶锻时滑落,可承受全部或部分施加给工件的顶锻力的装置。3.2.5 夹钳当工件接触到其夹紧面的时候,能将所有的力传递给工件的装置,见图90GB/T 8366-2004 因旺巴4平口形棱形困柱邢齿形1一一安装面或主承面52 接触面或夹紧面。圄9夹钳的类型3.2.6 钳口长度G夹钳在顶锻方向的有
13、效长度,见图10。3.2.7 钳口宽度W夹钳在垂直于顶锻和夹紧方向的有效宽度,见图10,3.2.8 钳口厚度6夹钳在夹紧方向的尺寸,见图10。3.2.9 钳口行程q最大和最小开口的间距之差,见图10。3.2.10 开口间距f夹紧平面间的有效距离,见图10。注z如果工件必须垂直于顶锻方向放置,则齿形钳口的高效开口间距小于平面钳口的开口间距,见图9。3.2.11 钳口距离e两对钳口在顶锻方向的间距,见图10。注z参见3.1.14和3.1.15中的电极臂间距e,E-l 垂直与夹贤和顶锻方向a 顶锻方向zb 夹紧方向。lJ锻方向图10夹钳的尺寸GB/T 8366-2004 3.2.12 顶锻行程最大和
14、最小钳口距离之差。3.2.13 电极臂伸出长度I在垂直于顶锻力的方向上,机身与夹钳外边缘的距离,见图8和图1003.2.14 夹紧力F,通过夹钳作用于工件的夹紧部分的作用力。3.2.15 最大夹紧力F,皿通过夹钳作用于工件的夹紧部分的最大作用力。在最大顶锻力作用下,能防止工件在钳口内打滑,并能保持良好的电接触。3.2.16 顶锻力F,在顶锻方向将工件压在一起的力。3.2.17 最大顶锻力F,皿在不损害焊机机械结构的情况下,焊机所能提供的最大挤压力。3.2.18 最小顶锻力FmiD焊机正常工作所需的最小挤压力。3.2.19 预热力Fc,预热过程中,在顶锻方向提供的作用力。3.2.20 顶锻压力P
15、F,由顶锻力产生的压力,与工件的焊接截面积有关。3.3 静态机械特性、电气特性以及热特性3.3.1 接触误差与偏心量和偏转角度有关的误差。3.3.2 偏心量E在电极力的作用下,上下两个电极的工作面上的中心点之间的距离或上下两个电极台板中心点之间的距离,见图11和图12。注1,11-焊机和缝焊机的偏心量g(见图11)由下式计算.g = b-a 注2,凸焊机的偏心量(见图12)按15,2.2条进行测量。3.3.3 偏转角度由于电极力或顶锻力的作用,使电极轴线、电极台板或工件的轴线偏离其所在位置的角度,见图11、图12和图130注1,点焊机和缝焊机的偏转角度(见图11)由下式计算z=2一句注2,凸焊
16、机的偏转角度(见图12)由下式计算: tana = (bj -b2)/b3 注3,对焊机的偏转角度(见图13)由下式计算 tana = b/走3.3.4 工作制1 施加电极力F时图11点焊机和缝焊机的接触误差对电极台缸施加力F时 咆b, 图12凸焊机的接触误差二q图13对焊机的接触误差根据负载持续时间和程序而确定的焊机的负载状态。3.3.5 连续工作制连续工作.无间断时间。该情况下,负载持续率为100%。3.3.6 周期工作制GB/T 8366-2004 按规定的负载和空载时间周期反复循环工作。焊接周期时间为负载时间和空载时间之和。注g本标准把负载看成是不变的,即无任何预热或后热时间。GB/T
17、 8366-2004 3.3.7 负载持续率X负载持续时间与整个焊接周期时间的比值。注此值介于Ol之间,也可用百分数表示,3.3.8 额定输入电压UN焊机设计时所采用的输入电压。3.3.9 额定空载电压【J20,U2di或U3.3.9.1 交流空载电压U在额定输入电压下,当外部焊接回路断开时,变压器绕组的输出电压。注输入绕组各档对应着不同的空载电压。3.3.9.2 直流空载电压U2在额定输入电压下,忽略整流器上的压降,通过计算得到的输出端的电压。注:U2也值取决于整流回路。3.3.9.3 直流空载电压U在额定输入电压下,逆变焊机的输出端电压。3.3.10 连续输入电流l,p,ILP提供连续输出
18、电流所需的输入电流。注.输入电流和输出电流之间的对应关系取决于焊机的类型。3.3.11 连续输出电流12P焊机连续工作时000%负载持续率),在各调节档上的最大输出电流。3.3.12 连续功率Sp负载持续率为100%时,焊机在不超过规定的温升限值时所需的最大输入视在功率。3.3.13 每一输出电流的最长持续时间t,在所给的输出电流或电压范围内,输出电流持续的时间。注2丰时间受限于初级整流电阻焊机的磁路饱和状况,或次级整流电阻焊机的整流器的温升。3.3.14 给定负载持续率下的输入电流l,x,ILX在给定的负载持续率下,焊机在最大输出档运行,且不超其规定的温升限值时所需的最大输入电流。该电流值可
19、通过下式进行计算z对于单相阻焊变压器Ilx=IIP /1百万对于三相阻焊变压器hx= ILP;百盯言3.3.15 最大短路输入电流I町,1=在额定输入电压下,在焊机最大调节挡位置,电极按条款10要求短路,在最大和最小阻抗情况下的输入电流有效值。注:hcc适用于整流焊机。3.3.16 最大短路输出电流12cc在额定输入电压下,在焊机最大调节档位置,电极按条款10短路,在最大和最小阻抗情况下的输出电流有效值。3.3.17 传递能量的介质的供给压力P,满足焊机正常工所需要的传递能量的介质的供应压力。3.3.18 传递能量的介质的压力P2为获得最大作用力所要求的、作用在个或多个驱动缸内的介质压力。10
20、 GBjT 8366-2004 3.3.19 冷却液的额定流量Q当焊机在连续功率下工作时,为保证焊机各部分不超过允许的温升限值,焊机所需的冷却液的总流量。3.3.20 冷却液压降P额定冷却液在流动时所产生的压降。3.4 动态机械特性见附件A,4 符号本标准所用的符号见表1。表1符号及其含义符号符号的吉义参见条款a 接触误差的测量长度3.3.2 a ,a2 偏转角度的测量长度15.3 b 接触误差的测量长度3.3.2 ,3.3.3 b1 ,b2 ,b3 接触误差的测量长度3.3.3 ,15.2 , 15.3 , 15.4 C 电极行程3. 1. 17 , 15.1 d 电极端头的直径或液轮电极的
21、宽度10.2 d K 刚性圆盘的直径15.2 D, 钢球直径15.2 )电极臂间距3. 1. 14 ,3. 1. 15 , 15.1 , 16.3 e 2)电极台板距离3. 1. 15 , 16.3 3)钳口距离3. 2.11 , 10. 4 , 16. 3 em,n 电极台板最小距离10.3 e 铜棒长度的计算距离10.3 E, 冲击能量附录Af 开口间距3.2.10 1m . 最大开口间距3.2. !l fm;, 最小开口问距3.2. !l F 电极力3. 1. 18 ,10.4 F口预热力3.2.19 Fm,翠最大电极力3. 1. 19 , 10.2 , 10.3 , 15. 1, 16
22、.3 F皿最小电极力3. 1. 20 , 16.3 F , 顶锻力3.2.16 F m. 最大顶锻力3.2.17 , 10.4 , 15.1 , 16.3 F 1mm 最小顶锻力3.2.18 , 16.3 II GB/T 8366-2004 表1(续)符号符号的吉义参见条款F, 夹紧力3.2.14 F2m犀军最大夹坚力3.2.15, 10.4 , 15.4,16.3 F Zrmn 最小夹紧力16.3 F F 再次接触过程中力的振荡附录AF !s FJ. 力的振荡附录AF气.F2一对作用力15.2 g 偏心量3.3.2 ,15.2.3, 16.2 ,16.3 日tO.g5().gl10%、50%
23、或100%最大电极力时的偏心量16.3 G 钳口长度3.2.6 ,3.2.11 1lC( 最大短路输入电流3.3.15 1 连续输入电流3.3.10 I且给定负载持续率下的输入电流3.3.14 12c( 最大短路输出电流3.3.16 ,16.3 1 100%负载持续率下的连续输出电流3. 3. 11 , 16. 3 Iccc 最大线短路电流3.3.15 1 连续线电流3.3.10 hx 给定负载待续率下的线电流3.3.14 h 偏转角度的测量距离3.3.3,15.3, 15.4 K , 力的系数附录AKF.KFf 电极接触/再次接触时力的系数附录A电极臂伸出长度3. 1. 14 ,3. 1.
24、15 ,3. 1. 16 ,3.2.13, I 15. 1, 16.3 L, 铜棒长度10.3, 10.4.15.4 L 铜棒长度10.3 m 导向座质量附录An 旋转速度3. 1. 12 , 16.3 户1传递能量的介质的供给压力3.3.17, 16.3 p, 传递能量的介质的压力3.3.18, 16.3 p 顶锻压力3.2.20 q 钳口行程3.2.9,3.2.11 Q 额定冷却液流量3.3.19 , 16.3 5 , 连续输入功率(100%负载持续率)3.3.12,16.3 5 50%负载持续率时的输入功率16.3 12 表1(续)符号符号的吉义t 脉冲时间t. 力上升时间t 再次接触过
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