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文档简介

1、会计学1焊丝的熔化和熔滴的过渡焊丝的熔化和熔滴的过渡2.1.1焊丝的熔化热源第1页/共48页P PK KI I(U UK KU UWWU UT T)第2页/共48页2电阻热图2-1 焊丝伸出长度的电阻热示意图第3页/共48页第4页/共48页化焊丝的总能量化焊丝的总能量P Pm m。第5页/共48页图2-2 铝焊丝熔化速度与电流的关系1焊接电流的影响铝焊丝,可近似为铝焊丝,可近似为: PmPmIUmIUm焊丝直径越小,焊丝的熔化系焊丝直径越小,焊丝的熔化系数越大,斜率越大。数越大,斜率越大。第6页/共48页图2-3 不锈钢焊丝熔化速度与电流的关系第7页/共48页 图2-4 熔化极气体保护焊时电弧

2、的固有调节作用 a) 铝焊丝(1.6 b) 钢焊(2.4)第8页/共48页第9页/共48页第10页/共48页图2-2 铝焊丝熔化速度与电流的关系第11页/共48页图2-3 不锈钢焊丝熔化速度与电流的关系第12页/共48页5焊丝材料的影响图2-3 不锈钢焊丝熔化速度与电流的关系图2-2 铝焊丝熔化速度与电流的关系第13页/共48页6气体介质及焊丝极性的影响图2-5 Ar与CO2混合比对焊丝熔化速度的影响图2-6 铝焊丝氩弧焊不同极性时的焊丝熔化速度第14页/共48页2.2.1 重力Fmg重力第15页/共48页F=2R (2-9)焊丝半径为R,熔滴半径为r是表面张力系数第16页/共48页金属MgZ

3、nAlCuFeTiMoW103(Nm-1)6507709001150 1220 1510 2250 2680 表2-1 纯金属的表面张力系数 只有重力和其它作用力的合力超过F时,熔滴才能脱离焊丝过渡到熔池中去: a)一般情况下F是阻碍熔滴过渡的力。 b)仰焊或其它位置(立焊、横焊)焊接时,却有利于熔滴过渡。因为一是熔滴与熔池接触时,表面张力有将熔滴拉入熔池的作用;二是使熔池或熔滴不易流淌。第17页/共48页第18页/共48页图2-8 作用在熔滴上的电磁力1.电磁收缩力 作用在熔滴上的电磁力通常可分解为径向和轴向两个分力。熔滴中的电磁收缩力第19页/共48页2.等离子体流力第20页/共48页第2

4、1页/共48页第22页/共48页图2-9 焊条药皮套筒示意第23页/共48页第24页/共48页爆炸过渡旋转射流过渡射流过渡射滴过渡喷射过渡细滴过渡排斥过渡粗滴过渡滴状过渡自由过渡) 1 (套筒过渡沿渣壳过渡渣壁过渡搭桥过渡短路过渡接触过渡)3()2(第25页/共48页图2-12 短路过渡示意图第26页/共48页图2-13为短路过渡过程的电弧电压和电流动态波形图t1-燃弧时间 t2-短路时间 t3-拉断熔滴后的电压恢复时间 T-短路周期 T=t1+t2+t3 Imax-最大电流,也称短路峰值电流 Imin-最小电流 Ia-平均焊接电流 Ua-平均电弧电压第27页/共48页第28页/共48页第29

5、页/共48页图2-14 短路过渡的主要形式a) 固态短路时 b) 细丝小电流时 c) 中等电流小电感时第30页/共48页第31页/共48页第32页/共48页图2-18 搭桥过渡示意图第33页/共48页图2-19 粗滴过渡过程示意图第34页/共48页第35页/共48页第36页/共48页图2-21 射流过渡形成机理示意图1.射流过渡第37页/共48页图2-22 熔滴过渡频率(体积)与电流的关系钢焊丝1.6mm 气体Ar+O2 1% 弧长6mm 直流反接第38页/共48页图2-23不同材质焊丝的临界电流第39页/共48页(3)焊丝伸出长度 焊丝伸出长度长,电阻热的预热作用增强,焊丝熔化快,易实现射流过渡,使临界电流值降低。图2-24焊丝直径、伸出长度与临界电流的关系第40页/共48页图2-26 气体介质成分对临界电流的影响第41页/共48页第42页/共

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