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1弧柱区和阴极区通过何种形式对电弧导电性起作用?具体钨、碳等高熔点材料做阴极和Fe, Cu等低熔点材料做阴极的情况是怎样的?
答:弧柱区由带电粒子的移动形成,以热电离为主,分解为电子和阳离子;形成正的空间电荷,同时向弧柱提供电子。
钨、碳等高熔点材料做阴极,由于材料的熔点比较高,能够承受很高的被加热温度而不熔化,热发射起主导地位,向弧柱区提供电子;
对于Fe, Cu等低熔点阴极,热发射逸出电子少,弧柱区过来的阳离子数超过电子数,阴极区前面形成正离子堆积,形成强电场(Uc很高),导致场致发射。
2解释焊接电弧的静特性曲线的变化趋势。
答1.负阻特性: 负阻特性(小电流区):电流较小,电弧热量较低,其间的电子电离度低,电弧的导电性较差,需要有较高的电场推动电荷运动。2.平特性:进一步增大,电弧等离子气流增强,除电弧表面积增加造成的热损失外,等离子气流的流动对电弧产生附加的冷却作用,因此在一定的区间内,电弧电压自动的维持一定的数值,保证产热(UI)和散热平衡。3.上升特性:在大电流区,电弧中的等离子气流更加强烈,而由于电弧自身磁场的作用,电弧的截面不能随电流的增加而同步增加,电弧的电导率减小,要保证较大的(更多电荷)通过相对比较小的截面,需要更高的电场驱动。
3、GTA、GMA和埋弧焊的电弧静特性曲线的特点及原因?
答:GTA焊接的静特性一般可以明显的表现出3个区段特性
GMA焊接由于通常采用细丝+大电流焊接,电弧多呈现圆锥形,等离子气流作用强烈,可用电流以上区域一般呈现上升特性。
SAW电弧埋在焊剂层的下边,受到焊剂层的覆盖,电弧的热损失小,且无GTA、GMA那样大的等离子气流存在,一般粗丝大电流焊接,表现为下降特性。
4.斑点力的3种作用形式?
带电粒子对电极的冲击力,电磁收缩力,电极材料蒸发的反作用力
5重力、表面张力、电弧力(包括斑点力)如何影响不同空间位置焊接及不同熔滴过渡方式焊接时的熔滴过渡?
答:电流小时,重力和表面张力其主要作用;电弧力只有I较大时,才对熔滴过渡起主要作用。表面张力:平焊时,表面张力阻碍熔滴过渡;短路过渡时,表面张力成为促进熔滴过渡的力;重力:当焊丝直径较大而电流较小时,平焊---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;电磁力:电磁力对熔滴过渡的影响取决于电弧形态:阻弧根面积笼罩整个熔滴----促进过渡; 弧根面积小于熔滴直径,此处电磁力形成斑点压力的一部分阻碍过渡。 自由过渡,接触过渡,短路过渡,搭桥过渡,渣壁过渡,自由过渡:滴状过渡,喷射过渡,爆破过渡,滴状过渡,喷射过渡(射流过渡),短路过渡。
6电弧力大小的主要影响因素及其影响趋势?
答:主要影响因素有:焊接电流和电压、电极(焊丝)直径、电极(焊丝)极性、气体介质、钨极端部几何形状、脉动电流的影响。
焊接电流和电压:电流增大时电弧力显著增加,其中电磁收缩力和等离子流力起主要作用。而电弧电压升高即电弧长度增加时,电弧力降低,是由于电弧范围扩展造成的。
电极(焊丝)直径:焊丝直径越细,电流密度越大,同时电弧呈现锥形越明显,等离子流力增大,使电弧的总压力增加。GTA电弧在短弧长时,电极直径对电弧力的影响明显。
电极(焊丝)极性:电极(焊丝)极性对电弧力有很大的影响。对钨极氩弧焊,钨极接负时允许流过较大的电流,阴极区收缩的程度大,将形成锥度较大的锥形电弧,产生的轴向推力大,电弧压力也大。反之,钨极接正则形成较小的电弧压力,一是需要较粗的钨极,同时电弧在钨极上的覆盖面积较大,形成的电磁力和等离子流力小。对于熔化极气体保护电弧焊,当焊丝接负时,熔滴受到正离子的冲击,既有较大的斑点力作用在熔滴上,使熔滴长大,不能顺利过渡,也不能形成很强的电磁力和等离子流力,因此电弧力小。在焊丝接正时,所受到的斑点力小,容易形成细小的熔滴,有较大的电磁力和等离子流力,电弧压力较大。
气体介质:导热性强或多原子气体消耗的热量多,引起电弧收缩,电弧力增强。气体流量及电弧空间压力增强,也会引起电弧收缩。
钨极端部几何形状:通常钨极端部角度为45时,具有最大的电弧压力。有时为了对电弧力加以限制,可以把钨极最前端磨出一定尺寸的平台,减小电弧静压力和等离子气流。当把钨极前端加工成空心形状时,电弧压力亦有明显降低。
脉动电流的影响:当电流以某一规律变化时,电弧压力也相应变化。
7谈谈对最小电压原理的理解,及其与阴极斑点形成的关系,哪些条件下可形成阴极斑点?
答: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
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