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文档简介
第二篇! 焊接物理冶金 第四章!焊丝的加热熔化与熔滴过渡 在熔化极电弧焊中焊丝的加热、 熔化和熔滴过渡是十分重要的物理现象, 它关系到 焊接生产率和焊接质量。 第一节!焊丝的加热与熔化 “# 热源 熔化极电弧焊时, 焊丝的加热与熔化主要靠电弧的阴极区 (正接时) 或阳极区 (反接 时) 所产生的热量及焊丝自身的电阻热, 弧柱区产生的热量对焊丝的加热与熔化作用较 小; 非熔化电极电弧焊时, 加热与熔化焊丝主要靠弧柱区产生的热量。 (“) 电弧热 上章式 ($ %77.:.7779 7. 79 7:;7 .;7 .9 7.; : . 第二篇! 焊接物理冶金 型外, 也有渣壁过渡。焊条熔滴渣壁过渡的特点是熔滴总是沿着焊条套筒内壁的某一侧 滑出套筒, 并在没有脱离套筒边缘之前, 已脱离焊芯端部而和熔池接触 (不构成短路) , 然 后向熔池过渡, 故又称沿套筒过渡, 如图 “ # $ # $ 所示。渣壁过渡电弧稳定, 飞溅小, 综 合工艺性能优良, 是理想的过渡形式。细熔滴和深套筒是焊条熔滴渣壁过渡形式的基本 条件, 使熔滴和熔渣表面张力减小, 或焊条药皮厚度增大, 使套筒变长, 都有利于渣壁 过渡。 图 “ #$ #$! 焊条熔滴沿渣壁过渡示意图 %) 熔滴沿套筒一侧滑出套筒 &) 熔滴与焊芯端部脱离向溶池过渡 综上所述, 熔滴过渡形式主要决定于电弧形态, 而电弧形态受许多因素影响, 如焊接 工艺参数 (主要是焊接电流和电弧电压) , 保护气体成分、 焊丝 (芯) 成分与直径、 药皮厚 度及其熔渣成分等。不同熔滴过渡形式有不同的工艺特点, 大熔滴过渡适于平焊位置; 喷射过渡可以进行平焊
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