电弧焊基础知识精选PPT.ppt
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1、电弧焊基础知识第1页,此课件共60页哦 电弧是所有电弧焊方法的能源。电弧把弧焊电电弧是所有电弧焊方法的能源。电弧把弧焊电源输送的电能转换成热能和机械能。为了弄清楚电源输送的电能转换成热能和机械能。为了弄清楚电弧是怎样实现能量转换和这种能源的利用,这就需弧是怎样实现能量转换和这种能源的利用,这就需要深入了解焊接电弧的物理本质和各种特性。要深入了解焊接电弧的物理本质和各种特性。1.焊接电弧第2页,此课件共60页哦电弧:一种气体放电现象,它是带电粒子通过两电极之间气体空间的一种导电过程。两电极之的气体导电,必须具备两个条件:两电极之的气体导电,必须具备两个条件:两电极之间有带电粒子;两电极之间有带电
2、粒子;两电极之间有电场。两电极之间有电场。电弧中带电粒子的产生的条件:电弧中带电粒子的产生的条件:气体的电离和阴极电子发射。气体的电离和阴极电子发射。1.1 焊接电弧的物理基础第3页,此课件共60页哦电离:中性气体粒子(分子或原子)吸收足够的外部能电离:中性气体粒子(分子或原子)吸收足够的外部能量,使得分子或原子中的电子脱离原子核的束缚而成为自量,使得分子或原子中的电子脱离原子核的束缚而成为自由电子和正离子的过程。由电子和正离子的过程。气体的电离的方式:气体的电离的方式:热电离:气体粒子受热的作用而产生电粒子的热运动形热电离:气体粒子受热的作用而产生电粒子的热运动形一种电离过程。一种电离过程。
3、场致电离:在两电极间的电场作用下,气体中的带电粒子的运场致电离:在两电极间的电场作用下,气体中的带电粒子的运动被加速,与中性粒子碰撞产生电离。动被加速,与中性粒子碰撞产生电离。光电离:受到光辐射的作用而产生的电离过程。光电离:受到光辐射的作用而产生的电离过程。1.1.1气体的电离第4页,此课件共60页哦 第一电离能:中性气体粒子失去第一个电子所需的最小外加第一电离能:中性气体粒子失去第一个电子所需的最小外加能量;能量;第二电离能:失去第二个电子所需的能量;第二电离能:失去第二个电子所需的能量;电离能单位:通常以电子伏特(电离能单位:通常以电子伏特(evev)。)。电离电压:电子伏特为单位的能量
4、转换为数值上相等的电离电电离电压:电子伏特为单位的能量转换为数值上相等的电离电压表示(压表示(因电子电量为常数)。1.1.1气体的电离第5页,此课件共60页哦 当其他条件(如气体的解离性能、热物理性能等)一定时,电离电压低,表示带电粒子容易产生,有利于电弧导电;相反,电离电压高表示带电粒子难以产生,电弧导电困难。气体粒子电离电压/v气体粒子电离电压/vH13.5K4.3O13.5Na5.1N14.5Ca 6.1F17.4W8.0He24.5Al5.96Ar15.7Cu7.68CO213.7Fe7.9H2O12.6Cr7.71.1.1气体的电离第6页,此课件共60页哦 阴极电子发射:阴极表面的自
5、由电子受到一定的外加能量作用时而逸出的过程。阴极电子发射的种类:热发射:在热能的作用下,一部分电子动能达到或超出逸出功时产生的电子发射现象。热阴极:热发射的强弱受材料沸点的影响。当采用高沸点的钨或碳作阴极时(其沸点分别为5950K和4200K),电极可被加热到很高的温度(一般可达3500K以上),此时,通过热发射可为电弧提供足够的电子。1.1.2 阴极电子发射第7页,此课件共60页哦 场致发射:当阴极表面空间存在一定强度的正电场时,阴极内部的电子将受到电场力的作用。当此力达到一定程度时电子便会逸出阴极表面,这种电子发射现象称为场致发射。冷阴极:当采用钢、铜、铝等低沸点材料作阴极时(其沸点分别为
6、3013K、2868K和2770K),阴极加热温度受材料沸点限制不可能很高,此时以场致发射为主,热发射为辅而已。1.1.2 阴极电子发射第8页,此课件共60页哦 光发射:当阴极表面受到光辐射作用时,阴极内的自由电子能量达到一定程度而逸出阴极表面的现象称为光发射。光发射在阴极电子发射中居次要地位。粒子碰撞发射:电弧中高速运动的粒子(主要是正离子)碰撞阴极时,把能量传递给阴极表面的电子,使电子能量增加而逸出阴极表面的现象称为粒子碰撞发射。1.1.2 阴极电子发射第9页,此课件共60页哦 逸出功:1个电子从金属表面逸出所需要的最低外加能量,单位是电子伏。因电子电量为常数。,故通常用逸出电压来表示,单
7、位为V。逸出功的大小:受电极材料种类及表面状态的影响。当金属表面存在氧化物时逸出功都会减小。金属种类WFeAlCuKCaMgAv/ev纯金属4.544.484.254.362.022.123.73表面有氧化物(W-Th)2.633.923.93.850.461.83.311.1.2 阴极电子发射第10页,此课件共60页哦阴极斑点:阴极表面经常可以看到发出闪烁的区域,这个区域称为阴极斑点。特点:电子发射最集中的区域 电流最集中流过的区域应用:在焊有色金属及其合金时常用到电弧的阴极清理作用,就是源于阴极斑点的特性。1.1.2 阴极电子发射第11页,此课件共60页哦1.1.3 负离子形成 负离子的形
8、成:主要是由中性气体粒子(原子或分子)吸附一个电子形成的,负离子所带电量与电子相同,但是质量大,不能有效参与电弧导电过程,造成电弧不稳。不希望电弧中存在大量的负离子。F、Cl、O2、OH、NO等离子亲和能比较大,易于形成负离子。第12页,此课件共60页哦1.2 焊接电弧的温度分布 钢焊条焊接工件时,阳极区温度约为2600K,阴极区温度约为2400K,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13页,此课件共60页哦1.3 电弧力电磁收缩力:径向电磁力 轴向电磁力等离子流力:电磁动压力斑点力:阴极斑点力 阳极斑点力第14页,此课件共60
9、页哦电磁收缩力 相互吸引力,大小与流过的电流大小成正比,与两根导线之间的距离成反比,导体断面有收缩的倾向。1.3 电弧力第15页,此课件共60页哦电磁静压力 电磁收缩力呈现上大下小的状态,轴向将产生压力差,从而产生一个由电极指向工件的推力,这就是电磁静压力。力大 1.3 电弧力第16页,此课件共60页哦等离子流力(电磁动压力)由高温的等离子气流高速运动引起的对熔池附加的压力。1.3 电弧力第17页,此课件共60页哦 斑点力:斑点受到带电粒子的撞击,或金属蒸汽的反作用而对斑点产生的压力,称为斑点力,或斑点压力。阴极斑点力大于阳极斑点力 1.3 电弧力第18页,此课件共60页哦 电弧偏离焊条轴线的
10、现象叫电弧偏吹。电弧偏吹使温度分布不均匀,容易产生咬边、未熔合、夹渣等缺陷,故必须研究引起偏吹的原因及预防措施。药皮偏心药皮偏心 接地线位置不当接地线位置不当1.4 电弧偏吹第19页,此课件共60页哦 焊条药皮偏心 气流的影响 接地线位置不适当 磁场的影响1.4.1 产生电弧偏吹的原因第20页,此课件共60页哦 磁偏吹:电弧在外加磁场的作用下偏离焊丝或焊条的轴线方向的现象称为磁偏吹。磁偏吹可以造成电弧熄灭、熔滴过渡不规则、焊缝成形不良、引起未焊透、夹渣等缺陷。导线接线位置引起的磁偏吹1.4.1 产生电弧偏吹的原因第21页,此课件共60页哦平行电弧间的磁偏吹1.4.1 产生电弧偏吹的原因第22页
11、,此课件共60页哦1.4.2 磁偏吹防止措施可能时采用交流电源代替直流电源n尽量采用短弧进行焊接n对于长和大的工件采用两端接地的方法n如果工件有剩磁,焊接前应消除n避免周围铁磁性物质的影响n用厚药皮焊条代替薄药皮焊条第23页,此课件共60页哦2 焊丝的熔化与熔滴过渡 熔化极电弧焊时,焊丝的熔化主要靠阴极区(正接)或阳极区(反接)所产生的电弧热量及焊丝伸出长度上的电阻热。(弧柱区产生的热量对焊丝的加热熔化作用较小)非熔化极电弧焊(如钨极氩弧焊或等离子弧焊)的填充焊丝主要靠弧柱区产生的热量熔化。2.1 焊丝(焊条)的热源第24页,此课件共60页哦2.1.1 电 弧 热 阴极区和阳极区两个区域的产热
12、功率可表达为 UU UU 可以看出,两电极区的产热功率都与焊接电流成正比。在熔化极气体保护电弧焊、使用碱性焊条电弧焊等情况下,当采用同样大小的焊接电流焊接同一种材料时,焊丝作为阴极时的产热功率比作为阳极时的产热功率多,焊丝作阴极比作阳极时熔化速度快。第25页,此课件共60页哦2.1.2 电 阻 热 熔化极电弧焊时,焊丝只在通过导电嘴时才和焊接电源接通。因此,讨论焊丝的加热和熔化,实际上是分析焊丝伸出部分的受热情况。焊丝伸出长度上的温度分布示意图焊丝伸出长度上的温度分布示意图热热 源源电弧热电弧热主要作用主要作用电阻热电阻热预热作用预热作用第26页,此课件共60页哦焊丝伸出长度的电阻:Rs=Ls
13、/S产生的电阻热功率R为:PR =I2Rs Rs:焊丝伸出长度段的电阻值;:焊丝的电阻率;Ls:焊丝的伸出长度;S:焊丝的横截面积。2.1.2 电 阻 热第27页,此课件共60页哦 电阻热取决于焊丝材料及焊丝伸出长度。焊接铝、铜(良导体)等材料时,焊丝的与电弧热相比很小,故可忽略不计。焊接不锈钢(电阻率高)等材料时,焊丝的作用较大,不可忽略。不锈钢焊条与低碳钢焊条相比,其长度应略短,对吗?2.1.2 电 阻 热第28页,此课件共60页哦2.1.3 焊丝的熔化特性焊丝的熔化速度:在单位时间内熔化的焊丝长度。焊丝的熔化特性:焊丝的熔化速度vm和焊接电流之间的关系,它主要与焊丝材料及直径有关。第29
14、页,此课件共60页哦 焊丝材料的影响:焊丝材料不同,其物理性能(包括电阻率、熔化系数)不同,在其他条件相同的情况下,焊丝的电阻率和熔化系数越大,焊丝熔化速度越快;反之,熔化速度越慢。2.1.3 焊丝的熔化特性第30页,此课件共60页哦 焊丝直径的影响:同种材料不同直径的焊丝熔化特性曲线不同,如图1所示。焊丝伸出长度的影响:对于一定成分和直径的焊丝,其熔化速度也要随焊接电流与焊丝伸出长度的变化而改变,如图2所示。2.1.3 焊丝的熔化特性第31页,此课件共60页哦图1不同直径的铝焊丝在熔化极氩弧焊时的熔化特性曲线图2不同伸出长度的不锈钢焊丝在熔化极电弧焊时的熔化特性曲线2.1.3 焊丝的熔化特性
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