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发表于 2007-5-8 17:31:12
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来自: 中国湖南衡阳
15. 熔池金属对流驱动力有哪些?为什么?
% ?/ w6 }6 q v6 Y电弧作用下熔池内金属对流驱动力有以下4种:
7 t) p6 l+ I4 `- R d& d# a⑴电弧等离子气流作用下产生的熔池金属的对流。
; N2 [1 o* o0 A6 X7 X+ M电弧等离子气流以电弧压力的形式作用于熔池,使熔池的中心区出现凹陷,同时又从熔池的中心区向周边区流动,把熔池表面从中心区向周边区拉伸,对熔池表面金属形成从熔池中心向熔池周边区的流动。
; T# Y; q" H v' v, G⑵熔池表面上的表面张力差产生的表面张力流。
/ H6 C5 T- q n- r- h- b% p焊接情况下,熔池表面存在着从固液界面处的熔点温度到中心高温区的温度差,通常情况下,熔化金属的表面张力依赖于温度值,由于温度差使得熔池表面的各部位出现了表面张力差。表面张力差出现后,熔化金属就出现了向表面张力高的部位拉伸的表面张力流。
: W- D" ~ s7 ~" {⑶熔池内部流动着的电流产生的电磁对流。
5 D" `: d& @3 l1 C从电弧进入熔池的电流在电弧正下方有着较高的电流密度,从熔池到母材内部,电流密度是逐渐降低的。电流与其自身产生的磁场之间相互作用而产生了电磁力,该电磁力指向电流发散方向,由此产生了电磁对流。电磁对流的方向是向着电流发散的方向即从电弧正下方熔池中心区向熔池底部流动。
! v6 E: [3 J" h( P$ j⑷熔池内部熔化金属密度差引起的浮力流。 4 @" r* x; u9 @! s
焊接情况下,熔池内部的温度是从电弧正下方的高温区向固液界面处的熔点温度变化着的,形成了熔池内部的空间温度场,液态金属是温度越高密度越低,密度低的部分受到浮力的作用向着重力的反方向运动。
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16. 叙述表面张力流对焊缝成型的影响
2 D- ~1 L/ [7 c' o7 ?+ a表面张力在熔化焊接中起到重要作用。表面张力与熔滴过渡、熔池形成及其内部的流动都有密切的关系。 ! k% b ?. y. y
对于表面活性元素较少的材料,表面张力随温度的升高而减小,由此原因,电极正下方熔池表面温度较高处的表面张力低于表面温度较低的熔池周边区的表面张力,从而产生了从熔池中心区向周边区的流动,即形成外向表面张力流,并获得较浅的熔深。
7 e6 l2 L4 S Z0 a! Q: {对于表面活性元素较多的材料,表面张力随温度的上升而增大,从而产生从熔池周边区向中心区的流动,即形成内向表面张力流,而电极正下方熔池中心区的熔化金属具有较高的温度,被液流直接传向熔池底部时,也带去较多的热量,从而使熔深增加,也可以表述为熔化效率提高。
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% _" U4 b7 v4 b! P ~17. 影响焊丝融化速度的因素有哪些?为什么? # Z* o, F. T0 G9 u
当材质一定时,焊丝熔化速度基本上是由电流、焊丝直径、干伸长决定。但焊丝极性、保护气种类、可见弧长、熔滴过渡形态等也有很大影响。
4 M \$ S9 ^+ Q' G/ M' M, e' }在焊丝接正时,焊丝熔化速度与混合气种类无关,几乎成定值。在焊丝接负时,与焊丝接正时相比,其熔化量显著提高。 4 r/ D) E3 t7 N* \+ w, A( x
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18. 熔滴过渡时熔滴上受哪些作用力?
+ B4 J/ `# a% b. L) l& t$ X使焊丝端部的熔滴产生脱落、过渡的力主要是重力、表面张力、电磁力、摩擦力4项。
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9 `. ]& @8 n3 N" S7 [19. 直流氩弧焊采用哪些极性,为什么?
* d# a t$ s& ~8 m& KTIG焊时,反极性焊接只有在焊接薄件铝、镁及其合金时才会采用。因为此时电弧在工件上的产热少,焊缝熔深浅而熔宽大,生产效率低。故一般采用正极性焊接。 5 h* T; n% \; C$ s5 D* ~7 i
MIG焊接一般采用焊丝为阳极的接法,而把焊丝接负或采用交流的很少。
4 R& \1 Z8 t M/ U% m8 y2 M- Z其原因有两项:一是要充分利用电弧对母材的清理作用,另一原因是为了使熔滴细化,并且形成平稳过渡。 ' u% I) c) E2 A/ ~& P1 g$ Z" i
& ~$ @1 h) J3 H) K20. 熔化极氩弧焊工艺参数有哪些?
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$ k9 f6 Z5 S& P1 c( ?2 j21. TIG焊时提高焊接速度,增加焊缝熔深的方法有哪些?
: h. w" ~, u9 B$ }: d" e提高焊接速度的方法: . ^- _6 U/ _9 o7 Z, t
⑴增加焊接的热输入
9 A. O8 y5 P% z* ?⑵改变电极的前端形状,电极前端磨出一定的平台
' l& T5 v4 A2 t( }4 j⑶在氩气中混入氦气
$ `& n8 ]7 N0 k⑷采用电极倾斜方式进行焊接
( h5 p9 ^2 |2 R增加焊接熔深的方法: ( K. z* U: W5 O
⑴增加焊接热输入 * o s4 U6 G* r1 k9 m1 B' X* N+ W
⑵减小电弧长度 % H7 W) K0 N# k
⑶在氩气中混入氦气 / j9 E7 R. Y; {" h2 H$ p1 B; m
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22. 二氧化碳焊的脱氧措施有哪些?避免或减小焊缝气孔的措施有哪些?
7 W% g8 K8 f8 U/ ~& G4 m7 b脱氧措施:熔池脱氧,采取Si-Mn联合脱氧并合理选择焊丝中锰、硅的含量及其比例;在焊丝中适量添加Al、Ti等元素作为脱氧剂。 - b0 L& Y: M6 @9 Y3 ~. l3 {0 B3 s" }
避免气孔措施:CO2焊气孔来源主要有N2孔、H2孔、CO气孔等。①对于N2气孔要从保护可靠性和工艺参数两方面予以排除。②氢的主要来源是焊丝、工件表面的油、锈和水分及CO2气体中的水份,由于二氧化碳气体的氧化性,使电弧空间的H的存在量减少,氢气孔产生的可能降低;作好CO2焊焊前准备工作,去除工件表面的油、铁锈及水份,并对CO2气体进行必要的干燥;采用直流反接法也是降低氢气孔的有效措施。③焊丝中含有足够的脱氧元素Si、Mn时,并限制焊丝中的含碳量,可抑制CO气孔的形成。
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23. 影响二氧化碳焊短路过渡的因素有哪些?
- U: @+ A/ X0 I9 b6 B1 T实现熔滴短路过渡的基本条件是采取较细的焊丝,以较小的电流在低的电弧电压下进行焊接。
5 @5 p. n4 _* \8 R- u/ p K①电弧电压的影响 4 p5 p% a: t7 x/ k2 u' c
若电弧电压高于最佳值范围,短路过渡频率降低;当电弧电压低于最佳值,弧长短,熔滴与熔池短路后容易保持液柱连接状态而不易过渡; 2 B3 y1 L4 o7 F6 k
②电源特性的影响 4 n4 d: Z+ Z- S1 |
CO2电弧焊采取短路过渡方式焊接时,焊接电源不仅需要有平的外特性,还需要有适当的动特性指标;此外,过程结束后,电源空载电压要迅速恢复,以便即使引燃电弧。
: B+ D9 X; d: e; u1 v* i2 E③送丝速度的影响 ! ]- r5 m) s2 v4 P
调节送丝速度,可以改变短路频率、短路时间、最大短路电流、平均焊接电流等参数。 i3 r0 a# Z! _/ y
( S) V; I' g! s, L: B24. 减小二氧化碳焊接时飞溅的措施有哪些?
% W9 @5 ^* w! p5 R% B焊接材料方面:限制焊丝含碳量,选择有较多脱氧元素成分的焊丝进行焊接。另外可以采用混合气体保护进行焊接。
9 [% B" G4 \8 q: f' g3 L工艺和规范方面: 5 H9 m" F i+ G; G- }- v
⑴正确选择焊接电流,匹配合适的电压,尽可能避免排斥过渡形式。
4 v9 K/ `" g0 E4 s7 A⑵焊枪倾角不超过20°,焊枪垂直时飞溅最小。 & a3 o5 f6 J* _" r' i. j! N
⑶限制焊丝干伸长。
, M( E: `4 N& Q2 q% |6 o% b, V⑷送丝速度均匀。
! U8 a# W# u7 K⑸电源直流反接时飞溅最小。
0 k1 a0 [3 _5 T; z. \5 A电源方面:通过回路电感使使短路过渡焊接中的电流上升速率di/dt和短路峰值电流Imax有一个合适的数值,是CO2电弧焊短路过渡焊接减少飞溅的一项重要措施。
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25. MIG焊通常采用哪种接法,为什么? ; M) g L1 k; b
MIG焊接一般采用焊丝为阳极的接法,而把焊丝接负或采用交流的很少。
$ l+ h- s5 `3 K其原因有两项:一是要充分利用电弧对母材的清理作用,另一原因是为了使熔滴细化,并且形成平稳过渡。 & w1 R/ O0 A* J! t# V
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26. 焊丝接负时熔化速度比接正时快,但熔滴过渡频率反而低,试解释此现象。 $ i; P' U. e/ X& t' a
焊丝接负时熔化速度约为焊丝接正时的1.5倍。焊丝接正时,焊丝的熔化速度受焊剂成分的影响较小。而焊丝接负时,因焊剂成分的改变,焊丝熔化速度要发生变化。 " ]+ _7 x: ], l. y5 o
焊丝接负时,阴极斑点因清理作用而要上爬到焊丝的固体区,电弧以包围熔滴的形态出现,电弧力对熔滴过渡完全不起作用,即使在大电流下,熔滴过渡也主要因重力作用而进行,形成大颗粒的粗滴过渡,因而过渡频率低。 ) n/ p# v1 `+ M1 ^
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27. 影响埋弧焊熔深的因素有哪些?防止烧穿的措施有哪些?
; k, U' P6 p# ^焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝直径、焊丝倾角、坡口精度以及母材的倾斜都会对焊接熔深产生影响。 ; h/ h, X, l+ z3 i/ |
为防止烧穿,需要在调整焊接条件的同时,提高坡口精度。如果坡口精度没有条件提高,应采用封底焊接或使用适当的衬垫。 |
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