電弧是一種通過氣體放電的現(xiàn)象,在兩個電極之間的空氣間隙中產(chǎn)生持久而強烈的放電現(xiàn)象,稱為焊接電弧。電弧是目前我們?nèi)祟愃苤苯討玫臏囟茸罡叩臒嵩矗话阕杂呻娀〉幕≈行臏囟瓤蛇_八千度左右,而壓縮電?。ǖ入x子電?。┑幕≈行臏囟雀歉哌_一萬八千度以上。
我們把開始造成兩電極間氣體發(fā)生離及電子發(fā)射而引起電弧燃燒的過程,叫做電弧的引燃。
第一種方法是將兩電極互相靠近到只有1-2mm的間距,這時如果在兩電極間加有很高的電壓(約1000V以上),那么在強電場作用下,陰極上的電子即可以克服陰極內(nèi)部正電荷對它的靜電引力而逸出陰極表面,產(chǎn)生電場導致電子發(fā)射,造成空氣中放電而形成電弧,但是這種方法因為電壓極高,危險性很大。
第二種方法是先將兩電極互相接觸,然后迅速拉開至3-4mm的距離來引燃電弧,實際上焊接電弧就是利用為種方法來引燃的。例如:首先將通上焊接電源的焊條未端與焊件表面相接觸,然后很快地將焊條拉開至與焊件表面距離3-4mm的間隙,則電弧就在焊條與焊件的間隙中燃燒了。焊接電弧引燃的順利與否,還與如下幾個因素有關(guān):焊接電流強度、電弧中的電離物質(zhì)、電源的空載電壓及其特性等。如果焊接電流大,電弧中又存在容易電離的元素,電源的空載電壓高時,則電弧的引燃就容易。
與電弧相關(guān)的幾個名詞:
焊接電壓(電弧電壓):與在焊機實測過程中的約定電壓相對應,是電弧兩端(兩極之間或者說電極與工件之間)的電壓降、包括陰極壓降、極壓降和弧柱壓降。
焊接電流:焊接時,流經(jīng)焊接回路的電流。
引弧電壓:能使電弧引燃的電壓。
熔池:焊接時在焊熱源作用下,焊件上所形成的具有一定幾何形狀的液態(tài)金屬部分。
弧坑:弧焊時,由于斷弧或熄弧時操作不當,在焊道未端形成的金屬低洼部分。
電弧穩(wěn)定性:電弧保持穩(wěn)定燃燒(不產(chǎn)生斷弧、飄移和磁偏吹等)的程度。
電弧挺度:在熱收縮和磁收縮等效應的作用下,電弧沿電極軸向挺直的程度。
電弧力:焊接電弧對熔滴、熔池及母材表面的機械作用力。
電弧偏吹:焊接過程中,因氣流的干擾、磁場的作用或焊條偏心的影響,使電弧中心偏離電極軸線的現(xiàn)象。
磁偏吹:直流電弧焊時,因受到焊接回路所產(chǎn)生的電磁力或磁場的作用而產(chǎn)生的電弧偏吹。
熔滴:弧焊時,在焊條(或焊絲)端形成的并向熔池過渡的液態(tài)金屬滴。
熔滴過渡:熔滴通過電弧空間向熔池轉(zhuǎn)移的過程。有粗滴過渡、短路過度、噴射過渡等。
極性:直流電弧焊或電弧切割時,焊件與電源輸出端正、負極的接法。有正接法和反接兩種。
電弧焊(arc welding)是目前應用最廣泛的焊接方法。包括有:手弧焊(S.M.A.W)、埋弧焊(S.A.W)、鎢極氣體保護電弧焊(TIG)、等離子弧焊(PAW)、熔化極氣體保護焊(GMAW)等。絕大部分電弧焊是以電極與工件之間燃燒的電弧作為熱源。在形成接頭時,可以采用也可以不采用填充金屬。所用的電極是在焊接過程中熔解的焊絲時,叫作熔化極電弧焊,諸如手工焊、埋弧焊、氣體保護焊、管狀焊絲電弧焊等;所用的電極是在焊接過程中不熔化的碳棒和鎢棒時,叫作不熔化極電弧焊,諸如鎢極氬弧焊、等離子弧焊等,較薄的金屬板材、管材的焊接,用等離子弧焊較易進行。
埋弧焊可以采用較大電流,與焊條手弧焊相比,由于沒有人工參與焊接過程,所以最大優(yōu)點是焊縫質(zhì)量好、焊接速度高,其工效可相當于手工電弧焊的幾十倍。因而特別適合焊接大型焊件的直縫和環(huán)縫,而且本焊接方式的機械化程度較高,焊縫質(zhì)量一般不會因焊工的素質(zhì)下降而變化。已經(jīng)廣泛應用于焊接碳鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼等。由于熔渣可以降低接頭冷卻速度,所以有些高強度結(jié)構(gòu)鋼、高碳鋼也可采用。 缺點:由于使用顆粒狀焊劑,同時電流很大,所以埋弧焊一般只能平焊位置操作,不能達到全位置焊。同時操作不靈活,不宜焊接復雜形狀的焊縫。
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