개인 주택과 다차에서는 무언가를 용접해야 할 필요가 끊임없이 있습니다. 작은 일에 대해 전문가에게 의지하지 않고 비용을 지불하지 않으려면 저렴한 용접기를 구입하여 직접 배울 수 있습니다. 이러한 기술을 습득하려면 DC 용접기, 특히 용접 인버터를 구입하는 것이 좋습니다. 그들은 크기가 작고 무게가 적으며 많은 경험이 없어도 고품질 용접을 얻을 수 있습니다.
기사 내용
용접 인버터란 무엇이며 어떻게 작동하는가?
이 장치는 주파수가 50Hz 인 220V 네트워크의 교류를 고주파 진동으로 변환 한 다음 직류로 변환하기 때문에 인버터라고합니다. 동시에이 장치는 약 85-90%의 높은 효율을 가지며 상당히 무거운 부하에서도 미터가 약간 "감기"됩니다. 어쨌든 미친 청구서를 지불 할 필요가 없습니다. 소비량은 용접하지 않는 것보다 약간 높지만 그다지 많지는 않습니다.
대부분의 인버터 용접기는 220V의 가정용 네트워크에서 작동합니다(380V의 기계도 있습니다). 그리고 이것이 그들의 장점 중 하나입니다. 또한, 그들은 실질적으로 어떤 식 으로든 영향을 미치지 않으며, 즉 전압을 "앉아"하지 않습니다. 이웃 사람들에 대해 침착하십시오 : 그들은 당신이 용접에 종사하고 있다는 것을 알지 못할 것입니다. 두 번째 중요한 플러스는 저전압에서 다소 정상적으로 작동 할 수 있다는 것입니다. 물론 특성을 살펴볼 필요가 있지만 170V에서 대부분은 여전히 3mm 전극으로 작업 할 수 있습니다. 이는 특히 저전압이 예외가 아닌 표준인 시골 지역에서 매우 중요합니다.
초보자에게는 또 다른 것이 좋습니다 - 인버터 용접의 아크가 더 쉽게 얻고 잡을 수 있습니다. 그리고 일반적으로 많은 사람들이 "부드러운"에서 요리하고 아크는 "쉽게"입니다. 그래서 당신은 용접을 배우고 싶습니다 - 먼저 인버터 용접을 시도하십시오.
여기에서 가정 및 전원주택용 용접 인버터의 선택에 대해 알아보세요.
인버터를 사용한 용접의 기본
우선 용접 인버터의 설계를 이해해 봅시다. 우리가 고려하지 않을 "스터핑"은 무엇이 위에 있고 무엇을 사용해야하는지 살펴 보겠습니다.
이 기계는 전원에 따라 무게가 3kg에서 6-7kg 인 작은 금속 상자입니다. 케이스는 일반적으로 금속이며 일부 제조업체는 "스터핑"(대부분 변압기)의 더 나은 냉각을 위해 통풍구를 만듭니다. 운반용 스트랩이 있으며 때로는 손잡이도 있습니다. 작업에 움직임이 필요한 경우 스트랩을 어깨에 걸 수 있습니다.
패널 중 하나에는 전원을 켜는 키 또는 토글 스위치가 있습니다. 전면부에는 전원 및 과열 표시등이 있습니다. 전압 및 용접 전류를 설정하는 노브도 있습니다. 또한 전면 패널에는 작업 케이블이 연결된 "+"와 "-"의 두 가지 출력이 있습니다. 하나의 케이블은 작업물에 부착 된 빨래 집게 클램프로 끝나고 두 번째 케이블은 전극 홀더로 끝납니다. 전원 케이블 커넥터는 일반적으로 뒷면에 있습니다. 그게 다입니다.
인버터를 구입할 때 케이블이 충분히 길고 유연하다는 사실에주의를 기울이십시오 :이 방법으로 일하는 것이 더 편리합니다. 인버터 용접기의 인기있는 브랜드 "Resanta"의 사용자의 모든 불만 사항의 대부분의 불만 사항은 불충분하게 길고 단단한 작업 케이블에 있습니다.
이 동영상에서는 인버터 용접기 작업의 일반적인 원리를 설명합니다.
초보자를 위한 인버터 용접
다른 전기 용접과 마찬가지로 전기 아크의 열로 인해 금속이 녹는 현상이 발생합니다. 아크는 용접 전극과 용접되는 금속 사이에서 발생합니다. 아크를 만들기 위해 반대쪽 극에 연결되는데, 하나는 "+"로, 다른 하나는 "-"로 공급됩니다.
전극이 "마이너스"에 연결되고 공작물이 "플러스"에 연결되면 이 연결을 "직접"이라고 합니다. 전극에 "플러스"가 적용되면 연결이 반전됩니다. 두 옵션 모두 용접에 사용되지만 두께가 다른 금속에만 사용됩니다: 역방향 - 얇은 금속 용접용, 직접 - 두꺼운 금속(두께 3mm 이상) 용접용. 그러나 이것은 불변의 규칙이 아니며 때로는 그 반대인 경우도 있습니다.
이 구분의 실질적인 이유는 무엇인가요? 프로세스의 물리학 때문입니다. 아크가 시작될 때 전극은 마이너스에서 플러스로 이동합니다. 그리고 동시에 양전하를 띤 표면으로 에너지를 전달하여 온도를 높입니다. 따라서 양극 출력에 연결된 요소가 더 많이 가열됩니다. 충분한 두께의 금속을 용접 할 때, 그들은 융합되고 솔기가 품질이되도록 잘 가열되어야합니다. 따라서 "+"가 제공됩니다. 반대로 얇은 금속은 과열로 인해 화상을 입을 수 있으며 솔기에서 더 많은 용융 금속이 더 많은 가열 된 전극 인 "마이너스"가 더 많은 가열 된 전극을 붙일 수 있습니다.
금속 인버터를 올바르게 용접하면 전극이 잘 제어되는 경우에만 가능합니다. 이렇게하려면 홀더를 올바르게 가져 가야합니다. 이를 수행하는 방법은 비디오에서 참조하십시오.
용접 중 용접이 형성되는 방법
인버터를 사용한 용접의 기본 사항이 더 명확 해졌으므로 솔기가 형성 될 때 어떤 일이 발생하는지 고려해 봅시다. 우선 금속 용접용 용접 전극은 금속 코어와 클래딩(공기 중의 산소와 접촉하지 않도록 용접 부위를 덮는 특수 코팅)으로 구성된다는 점을 명확히 해 보겠습니다. 여기에서 인버터용 전극에 대해 자세히 알아보세요.
이제 실제로 용접 과정에 대해 알아봅시다. 전극 코어와 금속 사이의 접촉으로 전기 아크가 형성됩니다(아크를 점화하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래 참조). 동시에 클래딩이 타기 시작합니다. 부분적으로 녹아 액체 상태로 변하고 부분적으로 기체로 변합니다. 이러한 가스는 용접 영역, 즉 용접 풀을 둘러싸고 있습니다. 이 가스는 공기 중의 산소가 용융 금속으로 "침투"하는 것을 허용하지 않습니다. 액체 상태로 변한 클래딩 부분은 용융 금속을 덮어 두 번째 보호 층을 형성합니다. 냉각된 후에는 슬래그로 변하여 용접부를 딱딱하게 만듭니다. 그리고 이 단계에서 슬래그는 여전히 뜨거운 금속을 산소로부터 보호합니다.
그러나 슬래그와 보호만이 발생하는 유일한 프로세스는 아니므로 반드시 제어해야 합니다. 용접할 때는 두 금속 조각이 결합되는 부분이 균일하고 충분히 가열되었는지 확인해야 합니다. 두 조각은 가장자리에서 같은 거리에서 녹아야 합니다. 가열이 균일하게 이루어지려면 전극 끝에서 부품까지 동일한 거리를 유지해야 합니다. 용접 중에 전극이 녹고 용융 금속 입자가 아크에 의해 용접부로 운반되기 때문에 이 작업을 수행하는 것은 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 전극 홀더를 점차적으로 공작물에 더 가까이 이동해야 합니다. 그러나 이것이 전극으로 용접하는 기술의 끝이 아닙니다. 지그재그, 원, 헤링본 등과 같은 팁으로 일부 그림을 "쓰기"해야합니다. 이를 통해 이음새를 더 넓게 만들고 두 부분을 함께 융합 할 수 있습니다. 가장 일반적인 전극 움직임은 아래 사진에 나와 있습니다.
즉, 용접 풀의 상태를 주시하면서 이러한 궤적 중 하나를 따라 전극을 용접 폭에 따라 좌우로 이동하고 부품과의 거리를 일정하게 유지하면서 전극이 타면서 전극을 내려야 합니다. 금속 용접을 배우고자 하는 사람에게는 매우 어려운 작업입니다. 인버터를 사용하면 아크가 일정하고 점프하지 않기 때문에 더 쉽지만 처음에는 성공하지 못할 수도 있습니다.
이 동영상은 금속 입자가 전극에서 용접 풀로 이동하는 과정과 용접 풀이 형성되는 과정을 매우 느린 동작으로 보여줍니다.
인버터로 금속을 용접하는 방법을 배우는 방법
아크 점화로 훈련을 시작하십시오. 이렇게하려면 기계, 금속 (5-6mm 두께) 및 전극 마스크 및 크래그 (두꺼운 가죽 장갑) 용접기 외에도 스파크와 스케일로부터 보호하기 위해 두꺼운 가죽으로 만든 고밀도 의류와 부츠가 필요합니다.
작업은 용접 케이블을 연결하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 홀더에 선택한 전극을 삽입합니다 (우선 직경 3mm의 MP 3을 사용하면 쉽게 점화되고 잘 용접됩니다). 전원 공급 장치를 켠 후 용접 전류를 설정합니다(표 참조). 직경 3mm 전극의 경우 전류 90-120A를 설정합니다. 용접 과정의 전류를 조정할 수 있습니다. 롤이 나오지 않고 연결되지 않은 스트립만 나오는 경우 전류를 높이세요. 반대로 금속이 매우 액체이고 용접 풀을 이동하기 어려운 경우 전류를 줄이세요. 설정은 기계와 선택한 전극에 따라 크게 달라집니다. 그러니 시도하고 변경하십시오. 용접기 마스크에 전류를 설정하면 (초보자는 카멜레온 마스크에서 작업하기가 더 쉬울 것입니다) 작업 할 수 있습니다.
초보자를 위한 인버터 용접은 아크 점화 방법을 배우는 것부터 시작합니다. 두 가지 방법이 있습니다: 전극 끝을 부품에 여러 번 두드리거나 성냥처럼 두드리는 것입니다. 두 가지 방법 모두 작동합니다. 자신에게 더 편리한 방법을 사용하세요. 그러나 앞으로는 공작물에 자국이 남지 않도록 솔기 선을 따라 쳐야 한다는 점을 명심하세요. 아크를 안정적으로 시작하려면 잠시 연습하고 몇 개의 전극을 태워야 합니다.
아크가 문제없이 점화되면 움직임을 마스터하기 위해 계속 진행할 수 있습니다. 두꺼운 금속 롤러 위에 누워서 이렇게합니다. 금속판에 분필로 선을 그리면 이음새를 대체 할 수 있습니다. 그런 다음 호에 불을 붙입니다. 그것이 닿는 곳에서 금속이 녹고 액체 슬래그 필름으로 덮여 있습니다. 이 장소를 용접 풀이라고합니다. 이것은 그려진 선을 따라 이동해야하는 것입니다. 위 그림에 표시된 동작 중 하나를 사용하여 이 작업을 수행합니다.
욕조가 움직이려면 전극을 약 50-45 °의 각도로 약간 기울여야합니다. 어떤 사람들은 더 큰 각도를 가지고 있고 어떤 사람들은 더 작은 각도를 가지고 있습니다. 일반적으로 전극을 기울이면 용접 풀의 치수(너비)가 변경됩니다. 용접에는 다양한 기술이 있으며 이음새의 품질이 높은 것이 중요하며 특히 자신과 자신을 위해 일할 것이기 때문에이를 달성하는 방법은 귀하의 비즈니스입니다.
전극의 주요 작업 위치에는 정방향 각도와 후방 각도의 두 가지가 있습니다. 정방향 각도로 용접하면 열이 덜 발생하고 용접부가 더 넓어집니다. 이 기술은 얇은 금속을 용접할 때 사용됩니다.. 두꺼운 금속은 일반적으로 후방 각도로 용접합니다.
그러나 경사각이 유지해야 할 모든 매개 변수는 아닙니다. 호의 길이도 있습니다. 이것은 전극 끝에서 부품 표면까지의 거리입니다. 중간 아크-2-3mm, 짧은-1mm 또는 그에 가깝게, 긴-5mm 이상-분리 될 때까지. 연습은 아크의 평균 길이에 대한 작업으로 시작됩니다. 금속을 2-3mm로 유지하십시오. 그러면 이음새가 더 균일하고 더 높은 품질을 얻을 수 있습니다. 너무 큰 간격으로 아크가 점프하기 시작하면 금속의 가열이 불충분하고 이음새가 번지고 연결이 신뢰할 수 없습니다. 짧은 아크를 사용하면 가열 영역이 너무 작기 때문에 용접이 너무 볼록하다는 또 다른 문제가 발생합니다. 이것은 조인트의 강도를 감소시키는 언더컷 (공작물의 이음새를 따라 홈)을 남기기 때문에 좋지 않습니다.
다양한 동작으로 롤을 깔아 잠시 연습한 후 롤의 너비가 같고 클래딩 플레이크의 크기가 거의 같은 후에 이음새를 용접해 볼 수 있습니다. 용접 및 이음새의 유형과 준비 방법은 여기에서 확인하거나 다른 레슨 "초보자를 위한 용접"을 시청할 수 있습니다.
초보자를 위한 인버터 용접의 기본은 모두 있습니다. 연습만 남았습니다. 훈련을 위해 하나 이상의 전극을 사용해야 합니다. 아마도 1 킬로그램이 아닐 수도 있습니다. 손 자체가 모든 움직임을 만들면 모든 것이 아주 간단 해 보일 것입니다.
습득 한 지식을 통합하려면 전극없이 손을 약간 훈련하고 손에 연필로 움직임을 연습 해보십시오. 이것은 또한 좋은 옵션이며 아마도 더 수용 가능할 것입니다. 초보자를위한 인버터 용접에 대한이 비디오 자습서에서는 매우 명확하고 간단하며 모든 레이아웃에 액세스 할 수 있습니다. 모호한 부분이 남아있는 경우 검토하세요. 인버터 용접으로 올바르게 용접하는 방법을 이해합니다. 초보자 용접기에게 많은 유용합니다.
마지막으로 용접 인버터 작동의 몇 가지 특징에 대해 설명합니다. 그들은 먼지, 특히 금속 먼지를 매우 두려워합니다. 따라서 볼가를 사용하지 않고 내부에서 진공 청소기로 정기적으로 청소하는 것이 바람직합니다 (보증 기간이 끝난 후). 비나 젖은 방에서 작업하는 것은 권장하지 않습니다. 이것은 특히 저렴한 가정용 모델에 해당됩니다. 감전에 대한 보호 기능이 있지만 여전히 재보험에 가입하는 것이 좋습니다.
전극을 선택하고 사용 영역에주의하십시오 : 일정한 전류로 작업하는 데 적합해야합니다. 가장 높은 전류 또는 전압에서 용접 할 때 작동 모드는 간헐적입니다. 여권의 각 기계에 대해 지정됩니다.