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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
2
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。
3
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。
4
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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