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文档简介
一、项目任务1、掌握焊接电弧的构造、能量特性及温度分布。2、掌握焊接电弧静特性与动特性的含义。3、掌握焊接电弧磁偏吹防止措施。1、具有利用设备、操作手法调节焊接电弧温度的能力。2、具有检查焊接设备动特性的能力。3、具有解决电弧磁偏吹的能力。知识目标技能目标一、项目任务(1)通过焊接设备调节(电弧推力、极性),体会电弧力的大小;(2)通过使用不同焊条焊接(不同直径、不同类型),体会电弧力的大小;(3)通过改变操作手法(电弧长度、焊条角度),体会电弧力的大小;(4)总结电弧力的影响因素,并列举电弧力应用实例。任务要求二、理论学习(电弧概论)阴极区:狭窄(10-5-10-6cm),压降大,电场强度大。阳极区:比阴极区稍宽(10-3-10-4cm),压降比阴极区小,电场强度比阴极区小。弧柱区:长度长,压降小(近似为0),电场强度小,温度高(热电离)。
1.电弧构造二、理论学习(电弧概论)焊接电弧是一个将电能转化为热能、光能和机械能的过程。阴极区与阳极区的热量主要用于加热焊条(焊丝)或工件,弧柱区热量通过对流、辐射和传导散失在电弧的周围。
2.能量特性弧柱区温度大于阴极区、阳极区。但阴极区与阳极区电流密度大于弧柱区。弧柱区温度不均匀,中性轴处温度高,越向外温度越低。焊接电流越大,电弧温度越高。
二、理论学习(电弧概论)
3.电弧温度分布电弧静特性:在电极材料、气体介质和弧长一定的情况下,电弧稳定燃烧时,焊接电流与电弧电压变化的关系。
二、理论学习(电弧概论)下降段:电流增加,电弧电压下降平直段:电流增加,电弧电压不变上升段:电流增加,电弧电压增加
4.电弧静特性电弧静特性不止一条,弧长增加,电弧静特性曲线上升。对于每一种焊接方法,其电弧静特性曲线只是电弧静特性曲线的其中一段。不同的焊接方法位于电弧静特性的不同部分。
二、理论学习(电弧概论)
4.电弧静特性电弧动特性:焊接电弧的动特性,是指在一定弧长下,当电弧电流很快变化时,电弧电压和电流之间的关系。
二、理论学习(电弧概论)电流快速减小时,由于电弧电离度较高,电弧电压低于静态值,V-A特性曲线低于静特性曲线。电流快速增加时,由于电弧电离度较低,电弧电压高于静态值,V-A特性曲线高于静特性曲线。
5.电弧动特性当电流和电弧周围条件(如气体介质种类、温度、压力等)一定时,稳定燃烧的电弧将自动选择一个确定的导电截面,使电弧的电场强度(能量消耗)最小。
二、理论学习(电弧概论)当电弧周围气体介质导热性较差时,电弧的散热减少,则电弧的弧柱发散,导电半径增加。当保持电流不变,改变电弧气氛使电弧周围气体导热性变化,则电弧半径变化,弧柱截面积发生变化
6.最小电压原理电弧磁偏吹:直流电弧焊时,因受到焊接回路中电磁力的作用而产生的电弧偏吹。二、理论学习(电弧概论)电弧挺度是在热收缩和磁收缩等效应的作用下电弧沿电极轴向挺直的程度。电弧挺度好,温度高,能够焊接更细、更薄的工件(等离子弧焊)。电弧挺度好,电弧力大,能保证熔透。
7.磁场对电弧的作用几种常见的磁偏吹:工件厚度不相等、地线位置不正确、电弧位于焊件边缘。
二、理论学习(电弧概论)电弧磁偏吹的危害:(1)影响熔熔情况。(2)产生气孔。(3)产生大的飞溅。
7.
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