|
|

楼主 |
发表于 2007-5-8 17:29:42
|
显示全部楼层
来自: 中国湖南衡阳
8. 影响电弧力的因素有哪些 4 I2 {( g3 X/ ]0 G# M1 r
⑴气体介质 . m7 z$ t8 E# R' j/ Y) N# s
⑵电流和电压(弧长) 4 b9 N, ?$ z5 X+ l! B: k
⑶电极(焊丝)直径
* m6 _0 w) e( q$ ?, r⑷电极(焊丝)极性
0 i# V% M( V6 F G9 @& {⑸钨极端部几何形状
1 z& O# j P0 U⑹脉冲电流的影响。 # U, V" F% q; i4 G
8 K1 N5 o* y! f; o9 B- d9. 用钨极氩弧焊焊铝时为什么要采用交流?
4 D! A5 w1 O- b. ^因为电弧阳极产热高于阴极,当钨极接正时对钨极烧损严重且热量不能充分用来熔化金属,生产效率低。但是在焊接铝时由于电弧的阴极清理作用可以去除铝表面的氧化膜,所以综合以上原因采用交流电源更为合适。
j' I) x0 K# \% n# _+ r( W' l3 N; c8 d
10. 电弧静特性及其影响因素 8 ~$ Y, u6 E; T: e) h
稳定状态下焊接电弧的电流、电压特性,称作电弧静特性曲线。
+ k7 r8 o5 E, [) T: Q, r! ?- B电弧静特性的特征:
0 E$ T: V& e& R7 s) f! E, k: t) b# b⑴在小电流区,电弧电压随电流的增大而减小,呈现负阻特性。 5 O, [1 O: J, c+ O# e6 z8 o8 e$ U- @
⑵当电流稍大时,电弧电压自动维持一定的数值,保证产热量与散热量的平衡,在电弧静特性曲线上出现一定区间内的平特性特征。 ; u% w, z3 g( A! E2 V: f! |8 F+ F. Y
⑶在大电流区间,电弧电压随电流的增加而增加,呈现正特性。
1 h8 O. v/ v- `# t5 q8 C$ ~- {/ o影响电弧静特性及电弧电压的因素:
/ u, Y9 o M" u8 T# A9 m3 Q⑴电弧长度 / g' U4 o/ H/ T' t/ Q
⑵保护气成分
) T ?0 B8 H! F L( `' \⑶电极条件
7 V9 C3 ^+ x& z M⑷母材情况
" @7 U+ r, r1 o5 e3 |⑸保护气流量、环境温度、焊接电流形式 , D) q' W0 x% ~5 r& U- d8 W' Q/ D
9 }" N. r* ^8 G2 m0 |
11. 阴极斑点、阳极斑点及其成因
3 \, s9 x* s# I0 K. V7 N$ t' \. Q( a根据阴极材料性质及所处状态的不同,在某些场合下,电弧导电通道将主要集中在一个较小的区域,该区域电流密度、温度、发光强度远高于其它区域,称为阴极斑点区。
; c+ p1 I: Z" ~( Z5 d阴极斑点的形成有如下几种情况:
) Z% U: a' A- G- H⑴非熔化极材料作为阴极,、惰性气体保护时,在电流值较小的情况下出现阴极斑点。 % U+ `4 v. Y7 R; {
⑵低熔点材料作为阴极(焊丝)时,也就是冷阴极情况下,如果使用氧化性气氛作为保护气,保护气对电弧(包括阴极和阴极区)有较强的冷却作用,电弧电场强度较高,从自身较小能量消耗的角度,电弧更趋于集中,难以全面积包围焊丝熔化金属(熔滴),电弧导电通道集中在熔滴下方较小的区域。 ( l: f( w: T( Z0 \
⑶惰性气体保护下母材作为阴极时,受母材尺寸大、导热量大等条件的影响,表面上容易形成阴极斑点。 , k3 c9 y+ E& n/ c. X. N7 T
( U; f; g. N& h( g, ?- N当电弧燃烧不能在阳极表面所覆盖的全面积上形成均匀的电流通道时,将在阳极上的某一局部区域形成主要的电流通道,大部分电子通过该通道进入阳极,即为阳极斑点区。 ) M7 U \9 U0 e6 t0 k" \
阳极斑点区一般在以下情况下产生:
- Q) j2 a. _! l⑴小电流焊接,母材作为阳极,如果母材上不能形成连续的熔化,将会在母材上电弧后面形成阳极斑点。
2 @4 s% ^1 Q% [7 L+ s⑵大电流焊接,母材作为阳极,虽然形成了较大的熔池,但由于熔池运动或表面波动频繁也可能是熔池中各处蒸发情况的变迁,或由于合金元素的蒸发将在熔池内部形成阳极斑点。 / a! `; x$ _/ n, F, Y
8 E3 d4 `) C$ y! K$ ^1 X& g12. 电弧产生磁偏吹的原因以及如何减小或消除? ( m; C' |$ Q# ^# l
只有电弧周围的磁场是均匀的,磁力线分布相对电弧轴线是对称的,电弧才能保持轴向对称。如果某种原因使磁力线的均匀性受到破坏,使电弧中的电荷受力不均匀,就会使电弧偏向一侧。这种现象称作电弧磁偏吹。
- B+ v, X' ?7 r9 Z. R( V |0 c电弧磁偏吹总是表现为电磁力把电弧从磁力线密集的一侧推向磁力线稀疏的一侧。
( t* d' Q5 U, L# L0 d# V⑴导线接线位置引起的磁偏吹
7 _; Y$ d* b% Q4 r; J⑵电弧附近的铁磁性物质引起的磁偏吹
4 j( B+ S/ W) P/ K4 c5 S⑶电弧处于工件端部时产生的磁偏吹 $ _* s5 ~# {7 ]2 w8 R
⑷平行电弧间的磁偏吹
3 N% B. ^4 |& E! X⑸交流电弧的磁偏吹 9 Z3 s% p; p' q* z. D1 C' @' }
取消和减小磁偏吹的方法:
9 N- j9 Y p2 Y⑴采用较短的弧长进行焊接,电弧越短,磁偏吹越小
; H0 |" m6 X, f: }4 X8 m, R) z/ ^. [$ f⑵对工件采取分布式接地方法,比如两侧接地或多点接地 . g: `$ Q+ ]4 ?# t+ x- R; k
⑶操作中调整焊枪或焊条角度
; V( Y9 \/ n% c- }" X5 f+ y3 I⑷避免铁磁性物质的影响 & D5 |% u7 h! v/ B; F
⑸考虑采用脉冲焊或高频电弧焊 - F! ]( @! }. ]+ }# s
⑹考虑采用交流焊接等
0 N! I4 @; ?4 O o0 W9 c; }. u
7 Q/ o; U% a- |+ a) d3 m# [0 E13. 保护气体成分对焊缝成型的影响,重点:Ar+He, Ar+CO2, Ar+O2
: h( t% | u1 |; \Ar+He :He的特点是传热系数大,在相同的电弧长度下,电弧电压高,电弧温度高。Ar的优点是电弧燃烧稳定,进行熔化极焊接时焊丝金属容易呈轴向射流过渡,飞溅极小。以Ar为气体基体,加入一定数量的He可获得两者所具有的优点。
; \! f- N% h: R+ s+ vAr+CO2:它既具有氩气的特点,如电弧稳定、飞溅少、容易获得轴向射流过渡等,又因具有氧化性,克服了纯氩气焊接时阴极斑点漂移现象及焊缝成型不良等问题。
9 T+ @: l! G+ c9 u/ iAr+O2:加入1%的氧气到Ar中,阴极斑点漂移现象便可克服。另外,加入氧气后有利于金属熔滴的细化,降低了射流过渡的临界电流值。加入20%的氧气的强氧化性气体可以用来焊接碳素钢及低合金结构钢,除具有较高的生产率外,抗气孔性能比加20%的二氧化碳及纯二氧化碳都好,焊缝韧性也有所提高。 - c3 s+ N" T+ [7 s5 l7 d4 B
6 |) T D# R0 h0 y. I7 J
14. 成型系数对母材结晶(焊缝成型)有何影响?为什么? 9 J4 E5 u! G( e: h$ u/ g) ^" Z. p
在厚板非完全熔透焊接中,对接头承载能力有重要影响的是熔深H,对薄件通常进行完全熔透焊接,熔宽B对焊缝性能亦有影响,B与H之比(B/H)称作焊缝的成型系数,其大小还会影响熔池中气体逸出的难易、熔池的结晶方向、成分偏析、裂纹倾向等。 |
|