弧焊專業(yè)名稱講解
電?。涸趦蓸O間產生強烈而持久的氣體放電現象。
母材:被焊接金屬。
熔滴: 焊絲先端受熱后熔化,并向熔池過渡的液態(tài)金屬滴。
熔池:熔焊時焊件上所形成的具有一定幾何形狀的液態(tài)金屬部分。
保護氣體:焊接中用于保護金屬熔滴以及熔池免受外界有害氣體(氫、氧、氮)侵入的氣體。
弧焊名詞
焊絲的融化及熔滴過渡
焊絲熔化熱源:電弧熱、電阻熱
焊絲熔化特性:熔化速度 Vm 與電流 I 之間的關系
影響熔化特性的因素:
焊絲成分
焊絲直徑
干伸長度
極性
熔滴過渡的形態(tài) (顆粒>射流)
保護氣體介質 (MAG>CO2 )
熔滴過渡的幾種形式
短路過渡
焊絲與熔池的短路頻率20~100次/S
短路縮頸“小橋”爆斷有飛濺
渣壁過渡(顆粒過渡)
藥芯焊絲、焊條電弧焊、埋弧焊
滴狀過渡(下垂滴狀過渡、排斥滴狀過渡)
噴射過渡
脈沖射滴過渡
射流過渡
亞射流過渡(鋁及鋁合金MIG焊)
熔滴上的作用力
表面張力
重力(Fσ)
電磁收縮力(Fcz)
等離子流力
斑點壓力
短路時所頸爆破力
熔滴過渡
脈沖頻率和熔滴過渡頻率的三種電弧狀態(tài)
最佳狀態(tài):
一脈一滴(脈沖頻率和熔滴過渡頻率一致)
可用狀態(tài):
一脈多滴(脈沖頻率低于熔滴過渡頻率)
不可用狀態(tài):
多脈一滴(脈沖頻率高于熔滴過渡頻率)
此時飛濺大,脈沖電弧不穩(wěn)定。
注:熔滴過渡頻率與焊絲成分、混合氣體比例、電流大小等因素有關。
熔滴噴射過渡的必要條件
純氬或富氬混合氣體保護焊(MIG或MAG)
(CO2焊接無法實現噴射過渡,不宜用二氧化碳保護氣體的脈沖焊來焊接鋼材,因為這種保護氣體在脈沖階段的電弧力不利于熔滴分離。)
焊接電流超過噴射過渡的臨界電流
(如?1.2實心焊絲MAG焊時電流I >320A)
低于臨界電流時采用脈沖熔化極電源,呈現“脈沖射滴過渡”形式
(審核編輯: 林靜)
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