永安市工业自动化生产线减速机生产
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点温度急剧升高而熔化,形成液态金属。 1)分离阶段 焊条电弧焊、SAW:迅速将焊条从焊件上稍微提起,使液态金属横截面减小,电流密度急剧增大,温度猛烈升高,电磁收缩力增大,液态金属断开,飞向熔池形成熔滴。熔化极气体保护电弧焊(MIG/MAG/CO2):焊丝自动爆断。(焊丝细!)电磁收缩力:平行导线电流方向相同而产生的吸引力,与电流密度有关。分离的瞬间:一方面焊条与工件的电场强度急剧增大;另一方面两电极之间能产生大量电离电压较低的金属蒸气和药皮蒸气(易发生场致发射和场致电离) 相结合:电弧中带电粒子数量大大增加。 2)燃弧阶段 电弧引燃后温度继续升高,各种形式的发射和电离都得到加强!经过短暂的调整后,带电粒子的产生和消失、能量的释放和消耗达到动态平衡,进入燃弧阶段!接触式引弧,电极为冷阴极,电子发射仍以场致发射为主。 3.2 非接触式引弧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办法。钨极氩弧焊:为了避免钨极被污染或焊缝夹钨,不允许钨极与焊件接触。TIG等离子弧焊:在钨极氩弧焊基础上发展起来,借助水冷喷嘴等外部约束条件使弧柱受到压缩的电弧等离子体。与TIG焊没有物理本质上的区别。非接触式引弧只包括激发和燃弧两个阶段。激发阶段,施加很高的电压,在阴极表面产生强烈的场致发射。在强电场作用下,电子撞击中性原子产生强烈的场致电离!阴极斑点:TIG焊实验观察。阴极表面通常可以观察到发出烁亮的区域,这个区域称为阴极斑点,它是发射电子最集中的区域,即电流最集中流过的区域。 1)热阴极:采用钨或碳作阴极材料时,其斑点固定不动; 2)冷阴极:采用钢、铜、铝等材料作阴极时,其斑点在阴极表面作不规则的游动,甚至可观察到几个斑点同时存在。(冷)阴极斑点跳动的原因及解决办法冷阴极斑点产生的原因:冷阴极表面有氧化物,该处会集中发射电子!(逸出功低!)冷阴极斑点跳跃的原因:冷阴极温度升高发射电子后氧化膜会破碎掉,即没有氧化物了,阴极斑点会转移到其他有氧化物的地方! 解决办法:保护气体为氧气、CO2等氧化性气体。继续氧化!热阴极斑点不跳动的原因材料本身不易氧化,每个地方的逸出功都差不多,所以固定!但是当电极直径大、电极尖端为钝角、表面不平滑或有污染物,电流大的时候也会出现跳动!
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