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熔焊方法与设备名词解释

绪论

1.焊接定义:焊接是通过加热或加压,或两者并用,并且用

或不用填充材料,使工件达到结合的一种加工方法。

2.焊接方法分类:按照电极焊接时是否熔化,可以分为熔

化极焊和非熔化极焊;按照自动化程度分为手工焊、半自动

焊、自动焊等;按照按照焊接过程中母材是否熔化以及对母

材是否施加压力进行分类,可以把焊接方法分为熔焊方法、

压焊方法和钎焊方法三大类。

3.焊接技术:焊接技术是机械制造工业中的关键技术之一,

是现代先进制造技术的一个重要组成部分。

4.压焊方法:压焊方法是焊接过程中必须对焊件施加压力

(加热或不加热)才能完成焊接的方法。

5.钎焊方法:钎焊方法是焊接时采用比母材熔点低的钎料,

将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,但低于母材熔点的温

度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材相互

扩散而实现连接的方法。

6.焊接工艺:焊接工艺是指制造焊件所有关的加工方法和

实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法、焊接参数

和操作要求等。

第一章

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1.焊接电弧:焊接电弧是由焊接电源供给能量,在具有一

定电压的两电极之间或电极与母材之间的气体介质中产生

的强烈而持久的放电现象。

2.气体放电:气体放电,是指当两电极之间存在电位差时,

电荷从一极穿过气体介质到达另一极的导电现象。

3.两电极之间要产生气体放电必须具备两个条件:一是必

须有带电粒子,二是在两极之间必须有一定强度的电场。

4.解离:两电极之间的气体受到外加能量(如外加电场、

光辐射、加热等)作用时,气体分子热运动加剧。当能量足

够大时,由多原子构成的气体分子就会分解为原子状态,这

个过程称为解离。

5.电离:在外加能量的作用下,使中性气体分子或原子分

离成为正离子和电子的现象称为电离。

6.激励:激励是当中性气体分子或原子受到外加能量的作

用不足以使电子完全脱离气体分子或原子,而使电子从较低

的能级转移到较高的能级的现象。

7.热电离:气体粒子受热的作用而产生的电离称为热电离。

8.场致电离:当气体中有电场作用时,气体中的带电粒子

被加速,电能被转换为带电粒子的动能,当其动能增加到一

定程度时,能与中性粒子产生非弹性碰撞,使之电离,这种

电离称为场致电离。

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9.光电离:中性粒子接受光辐射的作用而产生的电离现象

称为光电离。

10.电子发射:电极表面接受一定外加能量作用,使其内部

的电子冲破电极表面的束缚而飞到电弧空间的现象称为电

子发射。

11.逸出功:使一个电子从电极表面飞出所需要的最低外加

能量称为逸出功(Ww),单位为电子伏。

12.热发射:金属表面承受热作用而产生电子发射的现象称

为热发射。

13.场致发射:当阴极表面空间有强电场存在时,金属电极

内的电子在电场静电库仑力的作用下,从电极表面飞出的现

象称为场致发射。

14.光发射:当金属电极表面接受光辐射时,电极表面的自

由电子能量增加,当电子的能量达到一定值时能飞出电极的

表面,这种现象称为光发射。

15.非接触式引弧:非接触式引弧是指在电极与焊件之间存

在一定间隙,施以高电压击穿间隙,使电弧引燃的方法,常

用于钨极氩弧焊、等离子弧焊等。

16.阴极斑点:电弧燃烧时通常在阴极表面上可以看到一个

很小的但很光亮的斑点,称为阴极斑点,它是电子集中发射

的地方,电流密度很大。

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17.焊接电弧的静特性:焊接电弧的静特性是指在电极材

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,也称伏-安特性。

18.焊接电弧的动特性:对于一定弧长的电弧,当电弧电流

发生连续快速变化时,电弧电压与电流瞬时值之间的关系,

称为焊接电弧的动特性。它反映了电弧的导电性对电流变化

的响应能力。

19.焊接电弧力:焊接电弧燃烧时,不仅能产生热,而且能

产生机械作用力,包括电磁收缩力、等离子流力、斑点压力

等,这些力统称为焊接电弧力。

20.斑点压力:当电极上形成斑点时,由于斑点上导电和导

热的特点,在斑点上将产生斑点压

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