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焊接方法答案
1、名词解释
电弧的热效率:向母材和焊丝传送的热量相对于电弧功率(电弧电压×电弧电流)所占的比率。以η表示。
焊接电弧的静特性:电弧燃烧时,两极间稳态的电压和电流关系称为电弧的静特性。
阴极斑点:电场发射很剧烈时,在阴极前面形成的光亮点。(根据阴极材料性质和所处状态不同,某些情况下,电弧的导电通道将主要集中在一个较小的区域,该区域的电流密度、温度、发光强度远高于其他区域,称阴极斑点区。)
最小电压原理:电流和电弧周围的条件(气体介质、温度、压力)一定时,电弧稳定燃烧时,其导电区的半径(或温度),应使电弧电场强度具有最小的数值。即电弧具有保持最小能量消耗的特性。
短路过渡:当I较小,Ua较低,弧长较短,熔滴未长成大滴就与熔池接触形成液态金属短路,电弧随之熄灭,金属熔滴过渡到熔池中去。熔滴脱落后,电弧重新引燃,如此交替,这种过渡称为短路过渡。
电弧的挺直性:电弧作为柔性导体具有抵抗外界干扰、力求保持焊接电流沿电极轴线方向流动的性能。
焊接成形系数:熔焊时,在单道焊缝横截面上焊缝宽度(B)与焊缝计算厚度(H)的比值。
接触电阻:(Rc+2Rew),是指电极与焊件间接触点的电阻。
电阻缝焊:缝焊是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极,与工件间作相对运动,从而产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝的方法。
步进缝焊:缝焊是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极,与工件间作相对运动,从而产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝的方法。步进缝焊时,滚轮断续转动。
2、焊接电弧的本质?电弧空间中带点粒子的来源?
答:电弧的本质是气体放电,是气体放电的一种表现形态。来源:一是电源通过电极(阴极)向气隙空间发射电子,二是气隙中的中性粒子被电离产生电子和离子。
3、阴极电子发射形式有哪些?钨、碳、Fe、Cu等材料为阴极时,哪些发射形式起主导地位?
答:发射形式:热发射,场致发射,光发射,粒子碰撞发射。起主导地位的有:场致发射,热发射。
4、影响熔滴过渡的力有哪些?平焊、仰焊时起哪方面的作用?
答:影响熔滴过渡的力主要是重力,表面张力,电磁力,摩擦力。作用:平焊时,表面张力阻碍熔滴过渡;平焊时重力是熔滴脱离的主要作用力。立焊和仰焊时,重力阻碍熔滴过渡。
5、增加TIG焊焊缝熔深的措施有哪些?
答:1)增大焊接热输入:增大焊接电流或者降低焊接速度。
2)减小电弧长度:通常电弧长度较短时能获得较大的熔深。电弧长度一般以1~3mm为宜。3)在氩气中混入氦气。
6、哪三种压缩效应促使等离子弧焊焊接电流密度进一步提高?
答:机械压缩效应,热收缩效应,磁收缩效应。
7、对压缩影响较大的喷嘴结构参数有哪些?
答:焊接电流,焊接速度,喷嘴离工件的距离,等离子气及流量。
8、CO2电弧焊的三大主要问题是什么?
答:氧化反应导致CO2电弧焊的三大问题:1、合金元素烧损:焊缝机械性能下降;
2、CO气孔:溶于液态金属中的FeO;
3、飞溅:CO在高温液态金属中聚集→体积膨胀→熔滴内部或熔池表面层下爆破→液态金属的飞溅,其中熔滴中产生较剧烈。
9、MIG焊的熔滴喷射过渡的一般特点?
答:1)有明显的临界电流值;
2)一般情况下,熔滴沿焊丝轴向过渡;
3)一般情况下,熔滴尺寸不大于焊丝直径;
4)电弧形态发生突然变化。
10、熔化极气体保护电弧焊的焊丝送进方式有哪些?
答:等速和变速送丝。
11、脉冲MIG焊中调节平均电流和焊接热输入的重要参数有哪些?各自的作用是什么?
答:1)基值电流Ib和基值时间Tb:维持电弧稳定燃烧+预热焊丝和母材,焊丝端头少量熔化,调节平均电流和热输入不宜过大,否则脉冲焊特点不明显,甚至在基值期间就出现熔滴过渡,将使过渡过程紊乱。2)脉冲电流Ip和脉冲宽度Tp:是决定脉冲能量的重要因素,为使熔滴呈喷射过渡,脉冲电流值必须大于临界脉冲电流值,脉冲宽度必须使脉冲电流处于临界脉冲电流之上,并避免“一脉多滴”的情况出现。Ip增加,熔深增加,平均电流一定,母材熔化断面面积几乎不变,调节Ip获得所需熔深。
12、电阻电焊时焊接区的总电阻包括?
答:电极与焊件间接触电阻2rew,焊件间接触电阻rc,焊件内部电阻2rw。焊接区总电阻R=2Rew+2Rw+Rc。
13、电阻点焊时,电流线的边缘效应与绕流现象?
答:电流场的边缘效应又称为趋肤效应(或集肤效应、趋表效应、集表效应等)。这是因为电流流动时,周围将产生磁场。如果是交变电流,产生的交变磁场,根据磁感应定律,会感应与电流反向的电场(电动势)阻碍电流的流动。因此,交变电流场的中间电流的阻力较大,而边缘电流的阻力较小,因此出现交变电流场的中间密度较小,边缘的密度较大,这就是电流场的边缘效应。
绕流现象—电流线绕开温度较高的区域的现象,点焊中通常从焊接区边缘通过。当出现熔核时,绕流现象更为明显。
14、电阻点焊焊接循环包括哪几个阶段?
答
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