焊接电弧的能量特性以及电弧力.pptx
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1、1 11.焊接电弧的能量特性焊接电弧是一个将电能转换成热能、光能、机械焊接电弧是一个将电能转换成热能、光能、机械能的过程,其能量特性在三个特征区是不同的。能的过程,其能量特性在三个特征区是不同的。(1 1)弧柱区的能量特性:)弧柱区的能量特性:一般电弧焊中,弧柱的热量仅有少部分通过辐射一般电弧焊中,弧柱的热量仅有少部分通过辐射传给了焊丝或工件,而是通过弧柱散热损失了;传给了焊丝或工件,而是通过弧柱散热损失了;等离子弧焊接中焊丝或工件的加热熔化主要靠弧等离子弧焊接中焊丝或工件的加热熔化主要靠弧柱的热量。弧柱区能够产生的能量主要是弧柱中柱的热量。弧柱区能够产生的能量主要是弧柱中正离子和电子的动能。
2、正离子和电子的动能。第1页/共48页2 2 弧柱区的热能在一般情况下不能直接作用于电弧柱区的热能在一般情况下不能直接作用于电弧柱区的热能在一般情况下不能直接作用于电弧柱区的热能在一般情况下不能直接作用于电极或母材极或母材极或母材极或母材,主要是通过对流、辐射和传导散失在周围主要是通过对流、辐射和传导散失在周围主要是通过对流、辐射和传导散失在周围主要是通过对流、辐射和传导散失在周围气体中。一般电弧焊时气体中。一般电弧焊时气体中。一般电弧焊时气体中。一般电弧焊时,对流损失约占总损失的对流损失约占总损失的对流损失约占总损失的对流损失约占总损失的80%80%80%80%以上,辐射损失为以上,辐射损失为
3、以上,辐射损失为以上,辐射损失为10%10%10%10%左右,而传导的损失是很少的。左右,而传导的损失是很少的。左右,而传导的损失是很少的。左右,而传导的损失是很少的。当采用等离子弧焊接、切割或钨极氩弧焊时,则可当采用等离子弧焊接、切割或钨极氩弧焊时,则可当采用等离子弧焊接、切割或钨极氩弧焊时,则可当采用等离子弧焊接、切割或钨极氩弧焊时,则可以利用弧柱的热量来加热焊丝和焊件。以利用弧柱的热量来加热焊丝和焊件。以利用弧柱的热量来加热焊丝和焊件。以利用弧柱的热量来加热焊丝和焊件。(1 1)弧柱区的能量特性:)弧柱区的能量特性:1.焊接电弧的能量特性第2页/共48页3 3(2)阴极区能量特性:阴极区
4、产生的能量可以直接用来加热焊丝和工件,阴极区产热为:PK=I(UK Uw UT)UK-阴极压降Uw-逸出电压UT-与弧柱温度相当的电压1.焊接电弧的能量特性第3页/共48页4 4(3)阳极区的能量特性阳极区产生的能量可以直接用来加热焊丝和工件,阳极区产热为:PA=I(UA+Uw+UT)UA-阴极压降Uw-逸出电压UT-与弧柱温度相当的电压1.焊接电弧的能量特性第4页/共48页5 52.焊接电弧的温度分布钢焊条焊接工件时,阳极区温度约为2600 K,阴极区温度约为2400 K,电弧中心区温度最高,可达60008000 K。由于电弧截面的特点所以电流密度及能量密度在弧柱区较低。第5页/共48页6
5、62 2 焊接电弧的温度分布焊接电弧的温度分布1)1)焊接电弧轴向温度分布焊接电弧轴向温度分布焊接电弧轴向温度分布焊接电弧轴向温度分布 焊接电弧沿轴向的温度分布如图焊接电弧沿轴向的温度分布如图焊接电弧沿轴向的温度分布如图焊接电弧沿轴向的温度分布如图1-61-6所示。所示。所示。所示。图中还给出了能量密度与电流密度是相对应的图中还给出了能量密度与电流密度是相对应的图中还给出了能量密度与电流密度是相对应的图中还给出了能量密度与电流密度是相对应的,即阴极区和阳极区的电流密度和能量密度均高于即阴极区和阳极区的电流密度和能量密度均高于即阴极区和阳极区的电流密度和能量密度均高于即阴极区和阳极区的电流密度和
6、能量密度均高于弧柱区。弧柱区。弧柱区。弧柱区。第6页/共48页7 72 2 焊接电弧的温度分布焊接电弧的温度分布图图1-6 1-6 电弧的温度、电流密度和能量密度的轴向分布示意图电弧的温度、电流密度和能量密度的轴向分布示意图第7页/共48页8 8 许多研究表明许多研究表明许多研究表明许多研究表明,一般电弧焊时,阴极和阳极产一般电弧焊时,阴极和阳极产一般电弧焊时,阴极和阳极产一般电弧焊时,阴极和阳极产生的热量相近生的热量相近生的热量相近生的热量相近,但由于阴极发射电子消耗的能量较多但由于阴极发射电子消耗的能量较多但由于阴极发射电子消耗的能量较多但由于阴极发射电子消耗的能量较多,故其温度比阳极低一
7、些。阴极温度约为故其温度比阳极低一些。阴极温度约为故其温度比阳极低一些。阴极温度约为故其温度比阳极低一些。阴极温度约为2200-3500K2200-3500K2200-3500K2200-3500K,而阳极温度约为,而阳极温度约为,而阳极温度约为,而阳极温度约为2400-4200K2400-4200K2400-4200K2400-4200K。在相同的产热情况。在相同的产热情况。在相同的产热情况。在相同的产热情况下下下下,电极的温度受电极材料的种类、导热性、电极的电极的温度受电极材料的种类、导热性、电极的电极的温度受电极材料的种类、导热性、电极的电极的温度受电极材料的种类、导热性、电极的几何尺寸
8、影响较大。一般来说几何尺寸影响较大。一般来说几何尺寸影响较大。一般来说几何尺寸影响较大。一般来说,材料的沸点越低、导材料的沸点越低、导材料的沸点越低、导材料的沸点越低、导热性越好、电极的尺寸越大热性越好、电极的尺寸越大热性越好、电极的尺寸越大热性越好、电极的尺寸越大,电极的温度越低电极的温度越低电极的温度越低电极的温度越低,反之,反之,反之,反之,则越高。弧柱区的温度受电流大小、电极材料、气则越高。弧柱区的温度受电流大小、电极材料、气则越高。弧柱区的温度受电流大小、电极材料、气则越高。弧柱区的温度受电流大小、电极材料、气体介质、弧柱的压缩程度等因素的影响较大。体介质、弧柱的压缩程度等因素的影响
9、较大。体介质、弧柱的压缩程度等因素的影响较大。体介质、弧柱的压缩程度等因素的影响较大。2 焊接电弧的温度分布焊接电弧的温度分布第8页/共48页9 9 焊接电流增大焊接电流增大焊接电流增大焊接电流增大,弧柱区的温度增加,在常压下,弧柱区的温度增加,在常压下,弧柱区的温度增加,在常压下,弧柱区的温度增加,在常压下,当电流由当电流由当电流由当电流由1A1A1A1A至至至至1000A1000A1000A1000A变化时变化时变化时变化时,弧柱区的温度可在弧柱区的温度可在弧柱区的温度可在弧柱区的温度可在5000K5000K5000K5000K至至至至30000K30000K30000K30000K之间变
10、化;金属蒸汽的电离电压一般之间变化;金属蒸汽的电离电压一般之间变化;金属蒸汽的电离电压一般之间变化;金属蒸汽的电离电压一般比较低,当电极材料不同时,其蒸汽的电离电压不比较低,当电极材料不同时,其蒸汽的电离电压不比较低,当电极材料不同时,其蒸汽的电离电压不比较低,当电极材料不同时,其蒸汽的电离电压不同,因而对弧柱区温度的影响不同,其电离电压越同,因而对弧柱区温度的影响不同,其电离电压越同,因而对弧柱区温度的影响不同,其电离电压越同,因而对弧柱区温度的影响不同,其电离电压越低,弧柱的温度也越低;当电弧周围有高速气流流低,弧柱的温度也越低;当电弧周围有高速气流流低,弧柱的温度也越低;当电弧周围有高速
11、气流流低,弧柱的温度也越低;当电弧周围有高速气流流动时动时动时动时(如等离子弧如等离子弧如等离子弧如等离子弧),由于气流的冷却作用,使弧柱,由于气流的冷却作用,使弧柱,由于气流的冷却作用,使弧柱,由于气流的冷却作用,使弧柱区电场强度提高区电场强度提高区电场强度提高区电场强度提高,温度上升;当气体介质中含有较多温度上升;当气体介质中含有较多温度上升;当气体介质中含有较多温度上升;当气体介质中含有较多易电离的物质易电离的物质易电离的物质易电离的物质(如碱金属、碱土金属的蒸气等如碱金属、碱土金属的蒸气等如碱金属、碱土金属的蒸气等如碱金属、碱土金属的蒸气等)时时时时,虽虽虽虽然能提高电弧的稳定性然能提
12、高电弧的稳定性然能提高电弧的稳定性然能提高电弧的稳定性,但弧柱区的温度有所降低。但弧柱区的温度有所降低。但弧柱区的温度有所降低。但弧柱区的温度有所降低。2 焊接电弧的温度分布焊接电弧的温度分布第9页/共48页1010 反之,如果介质中含有电离能较高的物质反之,如果介质中含有电离能较高的物质反之,如果介质中含有电离能较高的物质反之,如果介质中含有电离能较高的物质,特别是存在负电性元素氟时特别是存在负电性元素氟时特别是存在负电性元素氟时特别是存在负电性元素氟时,能显著地提高弧柱能显著地提高弧柱能显著地提高弧柱能显著地提高弧柱区的温度。例如区的温度。例如区的温度。例如区的温度。例如,用含氟的焊剂进行
13、埋弧焊时用含氟的焊剂进行埋弧焊时用含氟的焊剂进行埋弧焊时用含氟的焊剂进行埋弧焊时,弧弧弧弧柱区的温度可高达柱区的温度可高达柱区的温度可高达柱区的温度可高达7850K7850K7850K7850K。含氟越多,温度越高。含氟越多,温度越高。含氟越多,温度越高。含氟越多,温度越高。其原因是其原因是其原因是其原因是:氟易与电子在电弧周边容易结合形成氟易与电子在电弧周边容易结合形成氟易与电子在电弧周边容易结合形成氟易与电子在电弧周边容易结合形成负离子负离子负离子负离子F-,F-,F-,F-,使得电弧周边难以导电,电弧电流主使得电弧周边难以导电,电弧电流主使得电弧周边难以导电,电弧电流主使得电弧周边难以导
14、电,电弧电流主要从电弧中心流过,这相当于对电弧产生了压缩要从电弧中心流过,这相当于对电弧产生了压缩要从电弧中心流过,这相当于对电弧产生了压缩要从电弧中心流过,这相当于对电弧产生了压缩作用,因而使弧柱的温度提高。作用,因而使弧柱的温度提高。作用,因而使弧柱的温度提高。作用,因而使弧柱的温度提高。2 焊接电弧的温度分布焊接电弧的温度分布第10页/共48页11112)2)焊接电弧径向温度分布焊接电弧径向温度分布 在焊接电弧的横断面内在焊接电弧的横断面内,温度沿径向的温度沿径向的分布是不均匀的分布是不均匀的,中心轴温度最高中心轴温度最高,离开中心离开中心轴的温度逐渐降低轴的温度逐渐降低,如图如图1-7
15、1-7所示。这主要是所示。这主要是由于外围散热快造成的。由于外围散热快造成的。焊接电流越大焊接电流越大,电弧中心的温度越高。电弧中心的温度越高。2 焊接电弧的温度分布焊接电弧的温度分布第11页/共48页1212图图1-71-7电弧径向温度分布示意图电弧径向温度分布示意图 a)W-Cua)W-Cu电极间电弧等温线电极间电弧等温线,电流电流200A200A,电压,电压14.2v 14.2v b)200Ab)200A碳弧等温线碳弧等温线2 焊接电弧的温度分布焊接电弧的温度分布第12页/共48页1313焊接电弧燃烧时焊接电弧燃烧时,不仅能产生热,而且能产不仅能产生热,而且能产生机械作用力生机械作用力,
16、包括电磁收缩力、等离子流力、包括电磁收缩力、等离子流力、斑点压力等斑点压力等,这些力统称为焊接电弧力。焊接这些力统称为焊接电弧力。焊接电弧力对熔滴过渡、熔深尺寸、焊缝成形、电弧力对熔滴过渡、熔深尺寸、焊缝成形、飞溅大小飞溅大小,以及焊缝的外观缺陷以及焊缝的外观缺陷(如咬肉、焊如咬肉、焊瘤、烧穿等瘤、烧穿等)均产生很大的影响。均产生很大的影响。3 焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素第13页/共48页1414(1)(1)焊接电弧力焊接电弧力 焊接时焊接时焊接时焊接时,焊接电弧能产生以下机械作用力焊接电弧能产生以下机械作用力焊接电弧能产生以下机械作用力焊接电弧能产生以下机械作用力:1)1)
17、1)1)电磁收缩力电磁收缩力电磁收缩力电磁收缩力 由电磁学理论可知由电磁学理论可知由电磁学理论可知由电磁学理论可知,任何一根载流导体都会在其任何一根载流导体都会在其任何一根载流导体都会在其任何一根载流导体都会在其周围产生磁场周围产生磁场周围产生磁场周围产生磁场,如果把第二根载流导体平行地置于第如果把第二根载流导体平行地置于第如果把第二根载流导体平行地置于第如果把第二根载流导体平行地置于第一根导体附近时一根导体附近时一根导体附近时一根导体附近时,则每根导体周围都有两个磁场作用则每根导体周围都有两个磁场作用则每根导体周围都有两个磁场作用则每根导体周围都有两个磁场作用,这两个磁场作用的结果会产生力。
18、这两个磁场作用的结果会产生力。这两个磁场作用的结果会产生力。这两个磁场作用的结果会产生力。3 焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素第14页/共48页1515 如果两个导体通以同方向电流如果两个导体通以同方向电流如果两个导体通以同方向电流如果两个导体通以同方向电流,将产生吸引力;将产生吸引力;将产生吸引力;将产生吸引力;如果电流方向相反,则产生排斥力。这种由磁场的相如果电流方向相反,则产生排斥力。这种由磁场的相如果电流方向相反,则产生排斥力。这种由磁场的相如果电流方向相反,则产生排斥力。这种由磁场的相互作用而产生的力称为电磁力。由于两个导体电流方互作用而产生的力称为电磁力。由于两个导体电
19、流方互作用而产生的力称为电磁力。由于两个导体电流方互作用而产生的力称为电磁力。由于两个导体电流方向相同而产生的吸引力称为电磁收缩力向相同而产生的吸引力称为电磁收缩力向相同而产生的吸引力称为电磁收缩力向相同而产生的吸引力称为电磁收缩力,它的大小与它的大小与它的大小与它的大小与导体中流过的电流大小成正比导体中流过的电流大小成正比导体中流过的电流大小成正比导体中流过的电流大小成正比,与两导线间的距离成与两导线间的距离成与两导线间的距离成与两导线间的距离成反比。反比。反比。反比。焊接电弧可以看成是由许多平行的电流线组成焊接电弧可以看成是由许多平行的电流线组成焊接电弧可以看成是由许多平行的电流线组成焊接
20、电弧可以看成是由许多平行的电流线组成的导体。这些电流线之间也将产生相互吸引力的导体。这些电流线之间也将产生相互吸引力的导体。这些电流线之间也将产生相互吸引力的导体。这些电流线之间也将产生相互吸引力,使导使导使导使导体断面产生收缩趋势体断面产生收缩趋势体断面产生收缩趋势体断面产生收缩趋势,如图如图如图如图1-81-81-81-8所示。如果导体是固体所示。如果导体是固体所示。如果导体是固体所示。如果导体是固体,这种收缩力不能改变导体的外形这种收缩力不能改变导体的外形这种收缩力不能改变导体的外形这种收缩力不能改变导体的外形,而如果导体是气体而如果导体是气体而如果导体是气体而如果导体是气体或液体或液体
21、或液体或液体,则将产生收缩,如图则将产生收缩,如图则将产生收缩,如图则将产生收缩,如图1-91-91-91-9所示。所示。所示。所示。(1 1)焊接电弧力)焊接电弧力)焊接电弧力)焊接电弧力1)1)电磁收缩力电磁收缩力电磁收缩力电磁收缩力第15页/共48页1616图图1-8 1-8 导体的电磁力导体的电磁力图图 1-91-9液态导体电磁力的收缩效应液态导体电磁力的收缩效应3 3 焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素第16页/共48页1717 焊接电弧是断面直径变化的圆锥状的气体导体焊接电弧是断面直径变化的圆锥状的气体导体焊接电弧是断面直径变化
22、的圆锥状的气体导体焊接电弧是断面直径变化的圆锥状的气体导体,其模型其模型其模型其模型如图如图如图如图1-101-10所示,这是因为电极直径限制了导电区的扩展所示,这是因为电极直径限制了导电区的扩展所示,这是因为电极直径限制了导电区的扩展所示,这是因为电极直径限制了导电区的扩展,而而而而焊件上电弧可以扩展得比较宽的缘故。由下式可知焊件上电弧可以扩展得比较宽的缘故。由下式可知焊件上电弧可以扩展得比较宽的缘故。由下式可知焊件上电弧可以扩展得比较宽的缘故。由下式可知,直径不直径不直径不直径不同将引起压力差同将引起压力差同将引起压力差同将引起压力差,从而产生由电弧指向焊件的推力从而产生由电弧指向焊件的推
23、力从而产生由电弧指向焊件的推力从而产生由电弧指向焊件的推力F Fp(电磁静电磁静电磁静电磁静压力压力压力压力),其方程为其方程为其方程为其方程为:F F F Fp p p p=KI=KI=KI=KI2 2 2 2ln(Rln(Rln(Rln(Rb b b b/R/R/R/Ra a a a)式中,式中,式中,式中,R R R Ra a a a 和和和和R R R Rb b b b 分别分别分别分别是锥形弧柱上底面和下底面半径;是锥形弧柱上底面和下底面半径;是锥形弧柱上底面和下底面半径;是锥形弧柱上底面和下底面半径;是锥形弧柱半径。是锥形弧柱半径。是锥形弧柱半径。是锥形弧柱半径。K K K K是系
24、数(是系数(是系数(是系数(K K K K /4/4/4/4,为介质磁导率),为介质磁导率),为介质磁导率),为介质磁导率),I I I I是电流是电流是电流是电流。3 3 焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素第17页/共48页1818图图1-10 1-10 焊接电弧模型焊接电弧模型3 焊接电弧力及其影响因素焊接电弧力及其影响因素力大第18页/共48页1919(2)(2)(2)(2)等离子流力等离子流力等离子流力等离子流力 (电磁动压力电磁动压力电磁动压力电磁动压力)由于焊接电弧呈圆锥状由于焊接电弧呈圆锥状由于焊接电弧呈圆锥状由于焊接电弧呈圆
25、锥状,使得靠近电极处的电使得靠近电极处的电使得靠近电极处的电使得靠近电极处的电磁收缩力大磁收缩力大磁收缩力大磁收缩力大,靠近焊件处的电磁收缩力小靠近焊件处的电磁收缩力小靠近焊件处的电磁收缩力小靠近焊件处的电磁收缩力小,因而形成因而形成因而形成因而形成沿弧柱轴线的推力沿弧柱轴线的推力沿弧柱轴线的推力沿弧柱轴线的推力F F F F推推推推。在。在。在。在F F F F推推推推的作用下的作用下的作用下的作用下,较小截面处较小截面处较小截面处较小截面处(如图如图如图如图1-111-111-111-11中中中中A A A A点处点处点处点处)的高温粒子向焊件方向的高温粒子向焊件方向的高温粒子向焊件方向的
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