《焊接电弧》PPT课件.ppt
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1、第一章第一章 焊接电弧焊接电弧电弧是所有电弧焊方法的热源。其主要作用是把电能转变为热能,同时产生光辐射和响声(电弧声)。电弧的高热可以用于焊接、切割和炼钢等。电弧的弧光可用于照明。电弧声可用于焊接过程的监控等。焊接电弧的物理基础焊接电弧的物理基础一一.电弧的物理本质电弧的物理本质:焊接电弧是在一定条件下,两电极间产生焊接电弧是在一定条件下,两电极间产生的强烈而持久的气体放电现象。的强烈而持久的气体放电现象。图1-1电弧示意图正常状态下气体(原子或分子组成)不导电。要使其导电,必须产生带电粒子。气体放电形式较多,见图1-2。分为两类(非自持放电,自持放电)。图1-2气体放电伏安特性曲线非自持放电
2、:在较小电流区间,放电的起始必须靠外加能量条件(X射线、加热、光照等)来激发产生带电粒子而造成气体放电。若外加能量条件取消后,放电过程就停止。自持放电:当导电电流增大到一定值和气体发展到一定程度时,气体放电本身就可以产生维持导电所需要的带电粒子。这时即使取消了外加能量条件,放电过程仍可继续维持下去。电弧放电是自持放电的一种基本形式。电弧放电的特点是:电弧放电的特点是:电流大(几安电流大(几安-几千安)几千安)电压低(电压低(20-50V)温度高(温度高(5000-30000K)发光强(红外线、紫外线、强可见光)。发光强(红外线、紫外线、强可见光)。二、电弧中带电粒子的产生二、电弧中带电粒子的产
3、生n电弧中的带电粒子主要依靠两电极之间的气体电离和电极发射电子两个物理过程所产生,同时伴随解离、激励、扩散、复合、负离子的产生过程。(一一)气体的电离:气体的电离:1.电离与激励:电离与激励:电离:一定条件下中性气体分子或原子分离为正离子和电子的现象称为电离。使中性气体粒子失去第一个电子所需的最低外加能量为第一电离能(eV),常用电离电压表示气体电离的难易(表1-1)使其失去第二个电子需要更大的电离电压。电离电压低的气体易产生带电粒子。与气体其它性能(解离性能、热物理性能)综合影响电弧稳定性。几种气体同时存在时,带电粒子主要由低电离电压气体提供。如He+Ar,Ar的电离电压低,易使电弧稳定。激
4、励:使中性粒子中的电子以较低能级转移到较高能级但未完全脱离原子或分子,称为激励。使中性粒子激励所需最低外加能量-最低激励电压。(见表1-2)激励状态是一种不稳定状态,继续接受能量可电离,或以辐射或与其它粒子碰撞将能量传递出去而恢复稳定状态。2.能量传递方式:能量传递方式:电离与激励需外界能量。能量传递给气体粒子的方式:碰撞传递和光辐射传递。气体粒子相互碰撞传递能量:碰撞传递。气体粒子相互碰撞传递能量:碰撞传递。碰撞有弹性碰撞和非弹性碰撞。气体粒子动能较低时发生的是非破坏性的弹性碰撞。其结果只使粒子的运动速度发生变化并引起气体温度变化。不产生激励或电离;当气体粒子动能较高时,发生破坏性的非弹性碰
5、撞。部分全部动能转换为内能,使被碰撞粒子内部结构发生变化。此内能大于激励电压时发生激励,大于电离电压时则产生电离。因此,只有非弹性碰撞产生电离过程,形成带电粒子。电子质量远小于其它粒子,碰撞时其动能几乎全部传给中性粒子,使之激励或电离,因而电子与气体粒子碰撞作用最为有效。提高温度可增加所有粒子(中性粒子、电子、离子)的动能。增大电场强度可提高带电粒子(电子、离子)的动能。碰撞传递使气体粒子电离,是电弧本身产生带电粒子维持其导电的最主要方式。光辐射传递:光辐射传递:一般焊接电弧中,以光辐射传递方式产生带电粒子与碰撞传递相比,是次要的。中性气体粒子接受外界光量子形式能量,内能提高结构改变,产生激励
6、或电离。3.电离种类电离种类:电弧中气体粒子的电离因外加能量和种类的不同可分为三类:热电离、电场作用下的电离和光电离。热电离:高温下,气体粒子受热的作用相互碰撞而产生的电离。Tmv电离T一定,气体粒子速度分布遵循麦克斯韦速度分布律。只有动能大于电离电压能量的那部分粒子才引起中性粒子的电离。用电离率表示电离程度:即单位体积内被电离的粒子数与气体电离前粒子总数的比值。热平衡状态下电离度与气体温度、压力、电离电压、的关系符合萨哈(Saha)公式(单一气体热电离度表达式):-玻耳兹曼常数=1.3810-23J/K显然TpUi其中温度的影响最为显著。图1-3热电离的电离度X与温度T的关系a)金属蒸气电离
7、b)气体电离混合气体的电离度称为实效电离度:电子密度与电离前中性粒子密度的比值。其电离电压称为实效电离电压,主要决定于电离电压较低的气体成分,低电离电压气体的电离过程是提供电弧所需带电粒子的关键。因此为提高电弧稳定性,在电弧气氛中只需加少量的低电离电压物质则可取得显著效果。一般焊接电弧中的电离度只有0.110-3-0.1210-2数量级。弧柱的温度一般在5000-30000K,电弧中的多原子气体在热作用下分解为原子的现象称为热解离,产生热解离所需的最低能量称为解离能(eV)气体的解离能均低于电离能。解离过程伴随吸热作用。影响带电粒子的产生及电弧的电及热性能。例如:CO2,N2保护,弧压,弧温高
8、于Ar保护。因CO2,N2要发生解离,吸热使电弧收缩。电场作用下的电离(场致电离):电场作用下的电离(场致电离):带电粒子从电场中获得能量,通过碰撞而产生电离过程称为电场作用下的电离。带电粒子一边与气体粒子碰撞,一边沿电场方向作加速运动。两次碰撞之间的路长度为粒子的自由行程。其平均值称为平均自由行程。在相同条件下电子的平均自由程比离子大4倍而电子质量比离子小得多。在电场作用下电子获得4倍于离子的动能与中性粒子发生非弹性碰撞产生电离,故电场作用下的电离主要是电子与中性粒子的非弹性碰撞引起的。这种电离是有链锁反应性质,但并不是无限的。电弧中除电离外,还存在着带电粒子复合成中性粒子的消电离过程。弧柱
9、中场强较弱(10V/cm左右),电子获得动能较小。此时热电离是主要形式,场致电离是次要的,阳、阴极区场强较高(105-107V/cm)才产生显著场致电离。光电离光电离:中性粒子接受光辐射的作用产生的电离。每种气体都有一个产生光电离的临界波长,小于它才能产生光电离(表1-3)波长能量。电弧的光辐射波长在170-500nm(红外线,可见光及紫外线),可见,只有K,Na,Ca,Al等蒸气能直接被电离。因此,光电离是电弧中产生带电粒子的一个次要途径。电极发射电子:电极发射电子:电极表面受到外加能量的作用,使其内部的电子冲破电极表面的束缚而飞到电弧空间的现象称为电子发射。以阴极发射出来的电子在电场作用下
10、参加电弧导电过程。向弧柱提供所需电子流。使一个电子从金属表面飞出所需的最低能量称为逸出功(eV逸出电压Uw)。逸出功大小与材料种类,金属表面状态及表面氧化物情况有关(见表1-4)。可见,金属表面带有氧化物时的逸出功减小(Al-4.25,Al2O3-3.9;Mg-3.78,MgO-3.31),电弧阴极斑点具有自动寻找氧化膜的倾向。再如在钨电极中加入钍、铯、铈、锆等氧化物,可改善引弧性能(提高电子发射能力),降低烧损。由于外加能量形式不同,电子发射机构可分为热发射、电场发射、光发射和粒子碰撞发射四种类型:1热发射:热发射:由于金属表面受热作用,使其内部的自由电子热运动加剧,当自由电子的动能大于逸出
11、功时,则飞出金属表面参加电弧的导电过程。电子从金属表面逸出时要带走热量,对金属表面产生冷却作用,当其被金属表面接收时,会释放能量,使金属表面加热,带走和释放的能量在数值上均为IUw(其中I为发射的总电子流,Uw逸出电压)。如热态引弧较容易。2电场发射:电场发射:当金属表面存在一定强度的正电压时,金属内部的电子会受到电场力的作用。当此力足够大时,电子即可飞出金属表面,这种现象称为电场发射。当电场强度足够高时,即使温度很低,也可发射足够的电子传给电弧导电的需要。如冷态引弧需较高电压。电场发射电子带走热量比热发射时要少。3光发射光发射:金属表面受光能照射,使内部自由电子冲破表面约束而产生的电子发射称
12、为光发射。与光电离类似,光发射也存在一个临界波长。焊接电弧的光量较弱。因而光发射在阴极电子发射中居次要位置。光发射时电子吸收光辐射能。不从金属表面带走能量,对电极没有冷却作用。4粒子碰撞发射粒子碰撞发射:高速运动的粒子(主要是正离子)碰撞金属表面时。将能量传给金属表面的自由电子。使其能量增加而跑出金属表面,称为粒子碰撞发射。电弧中阴极区前聚积大量正离子,形成空间电场,使正离子冲向阴极,可能形成碰撞发射,一定条件下是阴极提供电子的主要途径。如维弧存在对等离子主弧引燃有利。Ar+对铝氧化膜清理。在实际焊接电弧中,当使用沸点高的材料如钨或碳作电极时,其阴极区的带电粒子主要靠热发射来提供,称之为热阴极
13、电弧。而使用铝、铜、镁等低沸点材料作阴极时,电极加热温度不可能太高,此时电场发射起重要作用,称之为冷阴极电弧。负离子的产生:负离子的产生:电弧中除产生电子和正离子外,还会产生另一种带电粒子-负离子。即在一定条件下,有些中性原子或分子会吸附一个电子形成负离子。中性粒子吸附电子形成负离子时,其内部能量不是增加而是减小,减小的这部分能量称为中性粒子的电子亲和能。并以热或光辐射能的形式释放出来。电子亲和能越大的元素形成负离子的倾向越大。由于形成负离子是放热反应,电子在高温区运动速度较高,因而负离子在高温区不易稳定存在,多分布在周边上。虽然负离子所带的电荷与电子相同,但因其质量比电子大得多,不能有效参加
14、电弧导电过程,故若电弧中产生大量的负离子。则必然会引起电弧导电困难使其稳定性降低。带电粒子的扩散与复合:带电粒子的扩散与复合:在电弧导电过程中,带电粒子的增加是有一定限度的。这是因为在带电粒子形成的过程中,同时存在着带电粒子消失的过程,两者处于动平衡状态。带电粒子在电弧空间的消失过程除与上述负离子的消电离作用有关外,还与扩散与复合过程密切相关。1扩散扩散:带电粒子分布密度不同,则带电粒子从密度高向密度低的地方移动,并趋向密度均匀化,称为带电粒子的扩散,它是由热运动引起的。电子平均自由程比正离子大,扩散系数也高。弧柱中心比周边温度高且带电粒子密度高。电子比正离子易于从弧心向电弧周边扩散。结果:中
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