青岛市不锈钢机械手价格
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粗滴过渡粗滴过渡: 电流较小而电弧电压较高。电流小说明其电磁收缩力小熔滴颈缩困难;电压高说明熔滴离熔池距离远,会飞入熔池.结果导致:熔滴存在时间长,尺寸大,飞溅大,电弧的稳定性及焊缝质量都较差。细滴过渡 细滴过渡:电流较大,电压高。 电流较大:相应的电磁收缩力增大,表面张力减小(电流大,温度高,σ降低),熔滴存在时间缩短,熔滴细化,过渡频率增加。特点:电弧稳定性较高,飞溅较少,焊缝质量提高,广泛应用于生产中。CO2气体时非轴向过渡(排斥过渡);Ar或活性气体(MIG/MAG)为轴向过渡。排斥过渡(高电压、较大电流、CO2焊)原因:CO2气体在高温下分解吸热,冷却电弧,电场强度提高,弧柱收缩,电弧静压力阻碍熔滴过渡,焊丝端头的熔滴受到电弧的排斥,使熔滴过渡为排斥过渡。直流正接时由于阴极斑点压力大,更加明显! 喷射过渡特点(1)喷射过渡时,熔滴速度高,过渡频率快,飞溅少,电弧稳定,热量集中,对焊件的穿透力强。(2)焊缝中心部位熔深大,适合焊接厚度较大(δ>3mm)的焊件,不适宜焊接薄板。 射滴过渡:富Ar焊,直流反接、大电流。特征:熔滴直径接近焊丝直径;电弧的根部包围着熔滴;电弧呈钟罩形;电弧静压力、等离子流力、斑点压力、重力均使熔滴过渡到熔池中。射流过渡:射滴过渡的电流再大一点点特征:焊丝末端的液态金属成铅笔尖状,被圆锥形电弧所笼罩。 铅笔尖状的液态金属以细小颗粒连续不断地冲向熔池。喷射过渡熔滴细小,过渡频率及速度都较高。射流过渡演变过程:焊丝接阳极电流增加时在电磁收缩力作用下产生缩颈,弧根上升。A-B 射滴过渡缩颈处电流密度大(面积小)而过热,产生金属蒸气并电离发射电子(阳极区),缩颈处相当于电极,从而电弧发生跳弧现象而上升。 B-C跳弧后形成锥形电弧,电磁收缩力进一步增大并产生较强的电弧动压力,熔滴被推落,形成铅笔尖状液柱。温度高,表面张力小,细小的熔滴以高速冲向熔池(几十倍G)。 射流过渡形成条件 1、纯氩或富氩气体保护:弧柱电场强度较低,电弧弧根容易扩展,易形成射流过渡。电离电压低! 2、直流反接:焊丝为阳极,熔滴上的斑点压力较小,熔滴易脱落。 3、高电压:电弧长。 4、高电流:电流大于临界值。射流过渡十大特点:1)跳弧;2)锥形电弧;射滴过渡为钟罩形电弧3)铅笔尖;4)等离子流力;5)熔滴为焊丝直径的30-60%;6)熔滴过渡频率200个/S;7)电弧平稳,飞溅小;8)电流有临界值;9)指状熔深(厚度大于3mm的工件);10)钢焊丝或富氩MIG。亚射流过渡:弧长短、铝合金、负接只在铝及铝合