
热加工工艺设备及设计.docx
4页第二章 焊接电弧2.1 电弧斑点是电弧燃烧过程中的产生的一种现象,出现在电极 和母材上,它的形成与电极及溶池区域导电性能有关 阴极斑点:钨和碳等高熔点材料且电流较小,或铁、铜、铝等低 熔点材料作为阴极,在电弧温度不能使电极前端全面积产生热电 子发射的情况下,电弧导电通道将主要集中在一个较小的区域, 该区域电流密度、温度、发光强度远高于其它区域,称作阴极斑 点区阳极斑点:当采用低熔点材料作阳极时,一旦阳极表面某处有熔 化和蒸发现象产生时,由于金属蒸气的电离能大大低于一般气体 的电离能,在有金属蒸气存在的地方,更容易产生热电离而提供 正离子流,电子流更容易从这里进入阳极,阳极上的导电区将在 这里集中而形成阳极斑点2.2 惰性气体中的电弧在金属板作为阴极的情况下,阴极斑点在 金属板上扫动,除去金属表面的氧化膜,使其露出清洁的金属表 面,称之为阴极清理作用(氧化膜破碎)具有去除氧化膜的作 用(氧化物的功函数比纯金属要低)阳极斑点形成条件:当电弧燃烧不能在阳极表面的全面积上形成 均匀的电流通道,将在阳极上的某一局部区域形成主要的电流通 道,电子将主要从此处进入阳极,不使弧柱压降受到大的影响, 保证弧柱能量的最低消耗。
阳极斑点的形成条件之一是金属的蒸 发,当金属表面覆盖氧化膜时,阳极斑点具有自动寻找纯金属表 面而避开氧化模的倾向产生情况:母材作为阳极,小电流的情况下,如果母材上不能形 成连续的熔化,将在母材上电弧的后面形成阳极斑点;大电流焊 接,形成了较大的熔池,但由于熔池金属蒸发情况的变化或合金 元素的蒸发,将在熔池内部形成阳极斑点2.3 最小电压原理:在给定电流和周围条件一定的情况下,电弧 稳定燃烧时,其导电区半径(或温度),应使电弧电场强度具有 最小的数值即电弧具有保持最小能量消耗的特性2.4 电弧的静特性,又称为电弧的伏安特性,指的是一定长度的电弧在稳定燃烧时,电弧电压与电弧电流之间的关系2.5电弧的静特性曲线 I负阻特性区:小电流的TIG、 SAW | \平特性:SMAW、大电流的TIG § \上升特性:MIG、C02 曇「\mams [.(jo2.6电弧力及其影响因素:电磁收缩力(电弧静压力),等离子流 力(电弧动压力)斑点力,爆破力,熔滴的冲击力 2.7交流电弧的燃烧特点:1 常用的交流焊接电源为 50HZ 的正 弦波,电弧电流每秒钟100 次过零点并改极性 2 电弧电流过零 点,电流瞬时为零、电弧熄灭,下半周需要重新引燃。
再引燃电 压比冷态开始焊接时所需要的引燃电压要低 3 当电弧的两个电 极材料不同时,由于电子发射能力不同,电弧两个极态下将流过 不同的电流值,即电弧和回路中出现正负半波电流不同的情况 (差值称为直流分量)2.8 交流电弧的电弧产热与电弧力特性:交流电弧的产热与电弧 力特点居于直流正接与直流反接两者之间GTAW焊接,对于钨 电极而言,作为阳极时的热输入量要大于作为阴极时的热输入 量,当钨电极作为阳极时(直流反接),钨电极很容易被熔化2.9 电弧的刚直性(挺直性):电弧作为一个柔软的导体抵抗外界 干扰,力求保持焊接电流沿焊条轴向流动的性能这种性能是由 电弧自身磁场决定,产生的主要原因是电磁收缩力电流越大, 电弧的刚直性就越大等离子流力、高速气流、保护气流的冷却作 用都有助于电弧刚直性的提高2.10电弧的磁偏吹:由于自身磁场不对称使得电弧偏离焊条轴线 的现象表现:电磁力将电弧从磁力线密集的一侧推向磁力线稀 疏的一侧防止措施: 1.可能时用交流电源代替直流电2.尽量 用短弧焊接,电弧越短磁偏吹越小 3.长和大的工件可采用两边 接地线的方法 4.焊前要消除工件的剩磁 5.尽量用厚皮焊条代 替薄皮焊条 6.避免周围铁磁物质的影响。
2.11回路中电感作用:当电源电压降至零点时,由于电源与电弧 负载电压相位上的差别及电感的续流作用,电感仍继续提供焊接 电流,电弧电压不为零,维持电弧继续燃烧,直到电流为零电弧 熄灭,但此时反向电源电压数值已达到或超过再引燃电压Ur,则 电弧立即反向引燃,形成反向电流使电流没有过零停顿,显著 改善了交流电弧的稳定性第三章 电弧焊的熔化现象3.1加热和熔化焊丝的总热量Pm=I(Um+IRe)第一项阴极区或 阳极区的产热,Um-熔化等价电压;第二项焊丝伸出长度的电阻 热3.2 焊丝熔化速度的影响因素:电流增大,熔化速度加快;焊丝 越细,熔化系数越大;电弧电压较高时对焊丝熔化速度影响不大, 电弧电压较低范围内弧压变小,焊丝熔化速度增加 焊丝极性及保护气混合比对熔化速度的影响:焊丝为阴极时的熔 化速度总是大于焊丝为阳极时的熔化速度,并因气体的混合比不 同而变化焊丝为阳极时熔化速度基本不变气体成分影响阴极 压降,同时降影响溶滴的过渡形式,影响溶滴的加热及焊丝的熔 化3.3熔滴上的作用力:表面张力:焊丝或焊条端头保持溶滴的主要 作用力重力:平焊位置促进溶滴的过渡,焊丝直径较大而焊接电流较小 时,是使溶滴脱落的主要作用力。
立焊、仰焊阻碍溶滴的过渡 电磁收缩力:决定于电弧的形态若弧根面积笼罩整个溶滴降促 进溶滴过渡,若弧根面积小于溶滴直径,则电磁力形成斑点压力 的一部分阻碍溶滴的过渡斑点压力:斑点面积较小时,常常阻碍溶滴的过渡;斑点面积较 大时,笼罩整个溶滴时常促进溶滴的过渡等离子流力:电流较大时高速等离子流力将推动溶滴沿焊丝轴线 方向运动其他力:爆破力3.4 熔滴过渡的分类IIW 对电弧熔滴过渡形态的分类:自由过渡,接触过渡,渣壁过 渡(1) 自由过渡①滴状过渡:电流较小或电弧电压较高时,弧长 较长大滴过渡:大滴滴落过渡(高电压小电流MIG焊),大滴排斥过 渡(高电压小电流CO2焊接,或正极性焊接时大电流CO2气体 保护焊)(2) 细颗粒过渡:中间电流区的MAG焊② 喷射过渡:弧长较长,电流较大,富氩保护,以喷射为特征 射滴过渡(铝MIG焊及脉冲焊),射流过渡(钢MIG焊),旋转 射流(特大电流MIG焊),亚射流过渡(铝MIG焊)铝的亚射 流过渡采用等速送丝配恒流特性电源进行焊接,实现弧长的自动 调节③ 爆炸过渡:焊丝含挥发成分的 CO2 焊3) 接触过渡:短路过渡(C02气体保护焊),连续桥路过渡(非 熔化极填丝)。
4) 渣壁过渡:渣壁过渡(埋弧焊),套筒壁过渡(焊条电弧焊) 涂料焊条手工焊可以出现四种过渡形式:渣壁过渡、大颗粒过渡、 细颗粒过渡、短路过渡CO2 气体保护焊时,因为 CO2 气体高温分解吸热对电弧有 冷却作用,使电弧电场强度提高,电弧收缩,弧根面积减小,增 加了斑点压力而阻碍熔滴过度,并形成大滴状排斥过渡中等电 流规范的 CO2 气体保护焊时,应为弧长较短,同时熔滴和熔池 都在不停地运动,熔滴与熔池极易发生短路,所以 CO2 气体保 护焊时除了大滴状排斥过渡外,还有一部分熔滴是短路过渡对 于细焊丝 CO2 气体保护焊时,随着焊接电流的增大,斑点面积 也增大,电磁力增大,熔滴过渡频率增加,这时发生细颗粒过渡熔化极气体保护焊直流正接时,由于斑点压力较大,无论用 Ar还是CO2气体保护,焊丝都有明显的大滴状排斥过渡现象MIG 焊熔滴的喷射过渡主要用于中等厚板和大厚度板的水 平对接和水平角接产生喷射过渡的原因是电弧的形态比较扩 展铝的亚射流过渡:介于短路与射滴过渡之间,弧长较短,在 电弧热作用下形成熔滴并长大,形成缩颈在即将以射滴形式过渡 脱离之际与熔池短路,在电磁力的作用下细颈破断,重然电弧完 成过渡。
3.5 电流、电压、焊速等的影响(此三者是决定焊缝尺寸的主要 能量参数)1.焊接电流:(1)焊接电流增大(其他条件不变),焊缝的熔深 和余高增大,熔宽没多大变化(或略为增大)2)熔深与焊接 电流近于成正比关系2.电弧电压(1)电弧电压增大后,电弧功率加大,工件热输入 有所增大由于电弧电压的增加是以增加电弧长度实现的,使得 电弧热源半径增大,工件热输入能量密度减小,因此熔深略有减 小而熔宽增大同时由于焊接电流不变,焊丝送进速度和焊丝熔 化量没有改变,使得焊缝余高减小且母材的熔合比有所增大 (2)各种电弧焊方法为了得到合适的焊缝成形,在增大焊接电 流时,也要适当地提高电弧电压,也可以说电弧电压要根据焊接 电流来确定,这在熔化极电弧焊中最为常见3. 焊接速度(1)焊速提高时焊接线能量q/v减少,熔宽和熔深 都减小,余高也减小;(2)因为单位焊缝长度上的焊丝金属熔敷 量与焊速成反比,而熔宽则近似于与焊速v 1/2成反比3)提 高焊接生产率考虑,在提高焊接速度时要相应提高焊接电流和电 弧电压,这三个量是相互联系的4)但在大功率下高速焊接, 有可能在工件熔化及凝固中形成焊接缺陷,比如裂纹、咬边等, 所以对焊速的提高一般需要加以限制。
4. 电流的种类和极性以及电极尺寸等的影响(1)电流的种类和 极性:熔化极电弧焊时,直流反接时熔深和熔宽都要比直流正接 的大,交流电焊接时介于两者之间;但直流正接时焊丝的熔化率 较大钨极氩弧焊时直流正接的熔深最大,反接最小2) 钨极端部 形状、焊丝直径和伸出长度的影响:钨极前端角度和形状对电弧 集中性及电弧压力影响较大,应该根据使用的电流、焊件厚薄选 取通常电弧越为集中(即磨尖角度越小),电弧压力越大,所 形成的熔深越大,而熔宽相应减小熔化极电弧焊,如果电流不变,焊丝直径变细,焊缝熔深增 大,熔宽减小,余高增大但在一定方法下焊丝直径的选取也要 考虑电流值和熔池形态,避免不良焊缝的出现焊丝伸出长度加大时,焊丝电阻热增加,焊丝熔化速度增加, 使余高增大而熔深有所减小,这在钢质、细径焊丝中表现最为明 显,铝焊丝影响不大虽然增加焊丝伸出长度可以提高焊丝金属 的熔敷效率,但从焊丝熔化的稳定性和焊缝成形方面考虑,必须 限制焊丝伸出长度的允许变化范围第四章 手工电弧焊 SMAW4.1 焊条作横向摆动是为了获得一定宽度的焊缝,特别是当焊件 开坡口时,由于焊口较宽,常采用摆动焊条使两侧金属能够焊透 即控制焊缝的熔宽,保证焊缝两侧良好的熔合;控制熔池的结晶4.2 弧焊电源的静态外特性:在稳定状态下,弧焊电源输出的端电压和电流之间的关系。
外特性方程式为:Uy=E—IyrO 下降特性、平特性(恒压特性)手工电弧焊的焊接电源的外特性必须是下降特性的电源外特性 和电弧静特性曲线必须能够相交,其交点决定了电弧的工作电压 和电流稳定工作点的条件是电弧静特性曲线在工作点上的斜率大 于电源外特性曲线在工作点上的斜率4.3电源的外特性曲线 1 陡降特性: TIG PAW2 缓降特性: SMAW SAW3 缓降特性:粗丝 CO2、 SMAW SAW4 平特性:等速送丝的粗丝和细丝气体保护焊5 上升特性:等速送丝的细丝气体保护焊4.4焊条的功能: 1 焊条芯:(1)作为电极导电;(2)作为焊缝的 熔敷金属;2 药皮:(1)稳弧作用(2)保护作用(3)脱氧作用( 4)渗合金作用( 5)改善焊接工艺性能作用4.5 碱性焊条:在很大的电流范围内均为大滴状或短路过渡,原 因是①液体金属与熔渣的界面有很大的表面张力,不易渣壁过渡②电弧气氛中含有 30%的 CO2 气体,低压时短路过渡,弧长较 长时为大滴过渡酸性焊条:细颗粒过渡因为渣和液态金属含有大量的氧,金属 与渣的界面上的表面张力较小焊条熔化时,熔滴尺寸受电流的 影响较大4.6 焊接电流的种类根据焊条的性质进行选择。
酸性焊条是交、 直流两种焊条,但通常选用交流电源进行焊接,碱性焊条中的低 氢钠型焊条(如E5015),必须选用直流电源(并采用直流反接), 低氢钾型焊条(如E5016),可以选用交流电源进行焊接此外, 焊接薄板时,由于采用小电流施焊,选用直流电源进行。












