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焊接电弧

由焊接电源供给的,具有一定电压的两电极间或电极与母材间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象,称为焊接电弧。

焊接电弧是一种特殊的气体放电现象,它与日常所见的气体放电现象(如拉合电源刀开关时产生的火花)的区别在于:焊接电弧能连续持久地产生强烈的光和大量的热量。电弧焊就是依靠焊接电弧把电能转变为焊接过程所需的热能来熔化金属,从而达到连接金属的目的。

一、焊接电弧的产生

1.焊接电弧产生的条件

一般情况下,气体的分子和原子是呈中性的,气体中没有带电粒子(电子、正离子),因此,气体不能导电,电弧也不能自发地产生。要使电弧产生和维持稳定燃烧,两电极(或电极与母材)之间的气体中就必须要有导电的带电粒子,而获得带电粒子的方法就是气体电离(中性气体分子或原子分离成带电粒子)和阴极电子发射(阴极金属表面的原子或分子,接受外界的能量而连续地向外发射出电子)。所以,气体电离和阴极电子发射是焊接电弧产生和维持的两个必要条件。

2.焊接电弧的引燃

把造成两电极间气体发生电离和阴极发射电子而引起电弧燃烧的过程称为焊接电弧的引燃(引弧)。焊接电弧的引燃一般有两种方式:即接触引弧和非接触引弧。

(1)接触引弧 弧焊电源接通后,将电极(焊条或焊丝)与工件直接短路接触,并随后拉开焊条或焊丝而引燃电弧,称为接触引弧。接触引弧是一种最常用的引弧方式。当电极与工件短路接触时,由于电极和工件表面都不是绝对平整的,所以只是在少数突出点上接触。通过这些点的短路电流比正常的焊接电流要大得多,这就产生了大量的电阻热,使接触部分的金属温度剧烈地升高而熔化,甚至气化,引起强烈气体电离和电子发射。随后在拉开电极瞬间,由于电弧间隙极小,使其电场强度达到很大数值,使气体强烈电离及阴极发射电子,从而引燃电弧。

在拉开电极的瞬间,弧焊电源电压由短路时的零值增高到引弧电压值所需要的时间称为电压恢复时间。电压恢复时间对于焊接电弧的引燃及焊接过程中电弧的稳定性具有重要的意义。这个时间的长短,是由弧焊电源的特性决定的。在电弧焊时,对电压恢复时间要求越短越好,一般不超过0.05s。如果电压恢复时间太长,则电弧就不容易引燃且易造成焊接电弧不稳定。

接触引弧方法主要应用于焊条电弧焊,埋弧焊、熔化极气体保护焊等。对于焊条电弧焊,接触引弧又可分为划擦法引弧和直击法引弧两种,划擦法引弧相对比较容易掌握。

(2)非接触引弧 引弧时电极与工件之间保持一定间隙,然后在电极和工件之间施以高电压击穿间隙使电弧引燃,这种引弧方式称为非接触引弧。

非接触引弧需利用引弧器才能实现。根据工作原理不同非接触引弧可分为高压脉冲引弧和高频高压引弧。高压脉冲引弧需高压脉冲发生器,频率一般为50~100Hz,电压峰值为3~10kV。高频高压引弧需用高频振荡器,频率为150~260kHz,电压峰值为2~3kV。

这种引弧方式主要应用于鸽极氢弧焊和等离子弧焊。由于引弧时电极毋需和工件接触,这样不仅不会污染工件上的引弧点,而且也不会损坏电极端部的几何形状,有利于电弧燃烧的稳定性。