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作者:钨制品生产商、供应商-中钨在线    文章来源:网络转载    更新时间:2015-10-21 14:51:46

钨电极-熔化极间接电弧的电弧稳定机理

从电极分布方式分析,钨电极一熔化极间接电弧焊属于点对点的电极分布方式,电弧能够稳定燃烧需要重点考虑。

一、电极材料的作用

在钨电极-熔化极间接电弧系统中,异种电极的排布形式对稳弧具有促进作用,对于点对点电极来说,电弧能够维持稳定燃烧,显然比点对面电极来说要难。但如果采用钨电极作为电弧的一极,其稳定性必然提高。首先,钨电极作为间接电弧的一极,不会发生熔滴过渡对电弧稳定性的影响。其次,钨电极在电弧焊中经常作为热阴极材料,其熔点高,发射电子能力强,这也对电弧的稳定燃烧起促进作用。最后,钨电极的温度高,当电弧由于某种原因减弱或将要熄灭时,钨电极一侧由于温度高,其附近等离子流的复合和扩散有一定的延迟,当钨电极与焊丝间距离符合燃弧条件时,很快电弧就会再一次增强。

二、电弧自身调节的作用

当电弧发生波动时,焊接电流和电弧电压相应变化,以保证电弧的稳定燃烧,这就是电弧的自身调节作用。在钨电极-熔化极间接电弧焊中,电弧形态呈现周期性的变化,并能维持稳定燃烧,这说明电弧具有自身调节功能。

电弧形态周期性变化说明电弧的弧长发生了变化。一般电弧焊所指的弧长是从表面现象出发给出的定义,是通过直接观察得到的数据。实质上电弧弧长的变化应该指两电极之间距离的变化,即指靠近两个电极弧根之间的距离,而不是指直接观察到的电弧的长度。

对于平外特性电源,焊丝端头距离钨电极越近,焊接电流就越大,电弧就越亮;焊丝端头距离钨电极越远,焊接电流就越小,电弧就越暗。随熔滴过渡,电弧形态周期性变化明显。这就是钨电极-熔化极间接电弧的在平特性电源的自调节作用。

与电源外特性等外部因素无关,只与电弧固有特性有关的弧长自身回复作用特性称为弧长固有自调节作用。

 

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