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时间:2020-11-20
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1、焊条电弧焊2分解图2焊接电弧构造1—焊条2—阳极区3—弧柱区4—阴极区5—焊件(1)阴极区阴极区在电源的负极处(直流正接),该区域很窄,大约只有10-4mm左右。(2)阳极区阳极区在电源的阳极处(直流正接),此区域比阴极区域稍宽些,大约有10-2~10-3mm。(3)弧柱区弧柱区是阴极区与阳极区之间的区域,由于阴极区和阳极区都很窄,所以,电弧的主要组成部分是弧柱区,弧柱的长度基本上等于电弧长度。2.焊接电弧的温度分布阳极斑点温度高于阴极斑点温度,电弧弧柱的中心温度最高,大约为5000~8000K,离开弧柱中心,温度逐渐降低。3.电弧电压焊接过程中
2、,电弧两端之间的电压降称为电弧电压。电弧电压由阴极压降、阳极压降以及弧柱压降三部分组成。当弧长一定时,电弧电压的分布如图6-3所示。图3焊接电弧电压分布当电极材料、气体介质一定时,焊接电弧的阴极压降和阳极压降为一常数,所以,电弧电压只与电弧长度有关,即:焊接电弧长度增加,电弧电压增加;焊接电弧长度减小,电弧电压也减小。四、焊接电弧的静特性1.焊接电弧的静特性曲线定义:在电极材料、气体介质和弧长一定的条件下,电弧稳定燃烧时,焊接电流与电弧电压的关系,称为焊接电弧的静特性,一般也叫伏安特性。表示这样关系的曲线,就称为焊接电弧的静特性曲线。焊接电弧静
3、特性曲线如图6-4所示。图4焊接电弧静特性曲线电弧静特性曲线呈U形,分为三部分:在A区部分:当焊接电流增大时,电弧电压迅速下降。在B区部分:随着焊接电流的增加,电弧电压基本保持不变,称为水平特性。在C区部分:当焊接电流进一步增大时,电弧电压升高,称为上升特性。2.不同焊接方法的电弧静特性焊条电弧焊:由于焊接时,焊接电流值受到限制,其静特性曲线无C区部分,焊接电弧工作在水平区。钨极惰性气体保护焊:采用小电流焊接时,电弧电压在电弧静特性曲线的下降区;当用大电流焊接时,电弧电压在电弧静特性曲线的水平区。细丝熔化极气体保护焊:由于熔化极内电流密度加大,电
4、弧电压在电弧静特性曲线的上升区。埋弧焊:用正常的焊接电流密度焊接时,电弧电压在焊接静特性曲线的水平区;当增大焊接电流密度时,电弧电压在电弧静特性曲线的上升区。3.影响焊接电弧静特性的因素(1)电弧长度(2)气体介质种类(3)气体介质压力五、焊接电弧的稳定性1、定义焊接过程中,电弧在不产生断弧、飘移和磁偏吹的情况下,保持稳定燃烧的程度称为电弧稳定性。2、影响因素(1)弧焊电源(2)焊条药皮(3)气流(4)焊件接头处清洁程度(5)磁偏吹造成焊接电弧磁偏吹的因素:1)焊接电缆线位置不正确引起的电弧磁偏吹。2)铁磁物质引起的电弧磁偏吹。3)焊条与焊件的位
5、置不对称引起的电弧磁偏吹。解决焊接电弧偏吹的方法:1)改变焊件上的接地线部位,尽可能做到使弧柱周围的磁力线分布均匀。2)在焊缝的起始端和终止端各加一块小附加钢板,即引弧板和引出板,可减小或消除电弧在焊缝端部起弧与收尾处电弧偏吹现象。3)在焊接过程中,适当调节焊条角度,使焊条向偏吹一侧斜。4)为了减小电弧磁偏吹,可以适当减小焊接电流,因为磁偏吹的大小与焊接电流大小有直接关系。增加焊接电流,无法克服磁偏吹。5)采用短弧焊接,以增加电弧的挺度,减小电弧磁偏吹的度。6)选用交流弧焊电源焊接,电弧磁偏吹现象比直流电源小多。坡口的形式和尺寸1.坡口的基本形式
6、I形坡口、Y形坡口、双V形坡口、U形坡口和双U形坡口等五种基本形式,如图6-11所示。图11坡口基本形式a)I形坡口b)Y形坡口c)双V形坡口d)U形坡口e)双U形坡口2.坡口的作用坡口的主要作用是:确保焊接电弧能深入到坡口根部间隙处,使焊缝根部焊透;便于操作者清除焊渣,获得较好的焊缝成形;调节熔敷金属比例,提高焊接接头综合性能。3.坡口的尺寸坡口角度:用以调节熔敷金属比例,提高焊接接头综合性能。钝边:坡口钝边尺寸,在焊接过程中调节坡口根部热量,以保证焊缝焊透和防止烧穿。间隙:坡口的根部间隙用以保证根部能焊透。4.坡口的选择选择的原则是:1)坡口
7、形状容易加工。2)能够使焊条伸入根部间隙,便于焊接操作,保证焊件焊透(焊条电弧焊熔深一般为2~4mm)。3)坡口焊后变形小。4)坡口焊接时,能节省焊条和提高焊接生产力。焊条电弧焊的基本操作技能是引弧、运条、焊道的连接和焊道的收尾。一、基本操作技术1.引弧焊条电弧焊的引弧方法(1)直击法焊条电弧焊开始前,先将焊条末端与焊件表面垂直轻轻一碰,便迅速提起焊条,并保持一定的距离(2~4mm),电弧随之引燃。直击法引弧的优点是,不会使焊件表面造成电弧划伤缺陷,又不受焊件表面大小及焊件形状的限制,不足之处是,引弧成功率低,焊条与焊件往往要碰击几次才能使电弧引
8、燃和稳定燃烧,操作不容易掌握。电弧引燃方法如图6-12所示。图12电弧引燃方法a)直击法引弧b)划擦法引弧(2)划擦法将焊条末端对准引弧
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