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焊接培训中电弧的静特性、电源极性的应用
重点:电弧静特性曲线,电弧电压弧长,电源极性及应用
难点:对电弧静特性了解,电弧电压与弧长的关系,正接反接应用
一.电弧的静特性
1.电弧静特性曲线
电弧燃烧时,焊接培训电流和电压的变化关系称电弧的静特性曲线。
2.静特性曲线的区域是根据焊接培训方法而定的
1)手工电弧焊,受使用电流限制,500A,静特性曲线无上升特性区
2)埋弧自动焊,正常是平特曲,大电流则为上升特性区
3)钨极氩弧焊,小电流为下降特性区,大电流为平特区
重点:电弧静特性曲线,电弧电压弧长,电源极性及应用
难点:对电弧静特性了解,电弧电压与弧长的关系,正接反接应用
一.电弧的静特性
1.电弧静特性曲线
电弧燃烧时,焊接培训电流和电压的变化关系称电弧的静特性曲线。
2.静特性曲线的区域是根据焊接培训方法而定的
1)手工电弧焊,受使用电流限制,500A,静特性曲线无上升特性区
2)埋弧自动焊,正常是平特曲,大电流则为上升特性区
3)钨极氩弧焊,小电流为下降特性区,大电流为平特区
金属焊接方法
金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。
熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。
钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。
金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。
熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。
钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。
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