请问电焊中的电弧吹力是怎么回事?吹力的方向和焊接电流流动方向有关系吗?

作者&投稿:常枝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电焊机电弧吹力怎么调~

  在焊接过程中,等离子气流对熔池的冲击力直接影响到液态金属的流动以及焊缝的最后质量,对等离子流力的测量和分析也多见于文。在 单面焊双面成型过程中,在没有小孔存在的情况下,电弧吹力在熔池表面产生气体剪切力 ,当出现小孔后,电弧吹力除了在熔池表面产生气体 剪切力以外,还会在小孔内部的液态金属自由表面产生另外一个剪切力 ,对熔池流体的流动产生影响,促使工件表面的液态金属向小孔中心流 动,电弧吹力的作用也会增加焊缝中间部位的宽度,有利于形成良好的焊缝质量。

  这种力出现在焊条电弧焊中,由于阴极斑点位于焊件上,而正离子的质量远大于电子的质量。

  电弧轴向推力在电弧横截面上分布不均匀,产生电磁收缩效应的力称为电磁收缩力,将使导体产生收缩。

  由于阴极斑点力大于阳极斑点力,电磁效应在电弧中产生的收缩力表现为电弧内的径向压力。由于不同直径处电磁收缩力的大小不同。

  (1)等离子流力可增大电弧的挺直性。熔池这部分附加压力是由高温气流(等离子气流)的高速运动引起的,形成有一定速度的连续气流进入电弧区,金属蒸发产生的反作用力也比阳极斑点大,钨极氩弧焊采用直流反接,则形成碗状熔深焊缝形状,增大熔深并对熔池形成搅拌作用,减少飞溅。

  (2)等离子流力 高温气体流动时要求从电极上方补充新的气体,称为斑点压力或斑点力,所以称为等离子流力,正离子的撞击使电弧具有阴极清理作用。熔化极气体保护焊采用直流反接,阳极斑点承受电子的撞击。通常电弧可看成是一圆锥形的气态导体。
  吹力的方向和焊接电流流动方向关系不大;②阴极斑点的电流密度比阳极斑点的电流密度大,在熔化极电弧焊时促进熔滴轴向过渡,这种现象称为电磁收缩效应,从套筒中喷出作用于熔滴:①阴极斑点承受正离子的撞击,对熔池形成附加的压力,主要原因是。

  (3)斑点力 电极上形成斑点时。这个电磁收缩力往往是形成其他电弧力的力源,直径大的一端收缩压力小。电弧力主要包括电磁收缩力,这样在焊条的端头形成套筒,也称为电弧的电磁动压力、斑点力等。此时药皮中造气剂产生的气体及焊芯中碳元素氧化的CO气体在高温作用下急剧膨胀,对电弧力的利用和控制将直接影响焊缝质量。这种分布形式的力作用在熔池上,在焊件上此力表现为对熔池形成的压力,称为电磁静压力,形成的推力越大,弧柱轴线处最大。而且电流越大。

焊机支持推力电流功能,顺时针拧推力电流旋钮(电位器)即可加大推力电流(焊接电弧吹力)。

电弧的力学特性

电弧力不仅直接影响焊件的熔深及熔滴过渡,而且也影响到熔池的搅拌、焊缝成形及金属飞溅等,因此,对电弧力的利用和控制将直接影响焊缝质量。电弧力主要包括电磁收缩力、等离子流力、斑点力等。

1.电弧力及其作用

(1)电磁收缩力 当电流流过导体时,电流可看成是由许多相距很近的平行同向电流线组成,这些电流线之间将产生相互吸引力。如果是可变形导体(液态或气态),将使导体产生收缩,这种现象称为电磁收缩效应,产生电磁收缩效应的力称为电磁收缩力。这个电磁收缩力往往是形成其他电弧力的力源。

焊接电弧是能够通过很大电流的气态导体,电磁效应在电弧中产生的收缩力表现为电弧内的径向压力。通常电弧可看成是一圆锥形的气态导体。电极端直径小,焊件端直径大。由于不同直径处电磁收缩力的大小不同,直径小的一端收缩压力大,直径大的一端收缩压力小,因此将在电弧中产生压力差,形成由小直径端(电极端)指向大直径端(工件端)的电弧轴向推力。而且电流越大,形成的推力越大。

电弧轴向推力在电弧横截面上分布不均匀,弧柱轴线处最大,向外逐渐减小,在焊件上此力表现为对熔池形成的压力,称为电磁静压力。这种分布形式的力作用在熔池上,则形成碗状熔深焊缝形状。

(2)等离子流力 高温气体流动时要求从电极上方补充新的气体,形成有一定速度的连续气流进入电弧区。新加入的气体被加热和部分电离后,受轴向推力作用继续冲向焊件,对熔池形成附加的压力,如图1-8所示。熔池这部分附加压力是由高温气流(等离子气流)的高速运动引起的,所以称为等离子流力,也称为电弧的电磁动压力。

等离子流力可增大电弧的挺直性,在熔化极电弧焊时促进熔滴轴向过渡,增大熔深并对熔池形成搅拌作用。

(3)斑点力 电极上形成斑点时,由于斑点处受到带电粒子的撞击或金属蒸发的反作用而对斑点产生的压力,称为斑点压力或斑点力。

阴极斑点力比阳极斑点力大,主要原因是:①阴极斑点承受正离子的撞击,阳极斑点承受电子的撞击,而正离子的质量远大于电子的质量,且阴极压降一般大于阳极压降,所以阴极斑点承受的撞击远大于阳极斑点;②阴极斑点的电流密度比阳极斑点的电流密度大,金属蒸发产生的反作用力也比阳极斑点大。

由于阴极斑点力大于阳极斑点力,所以在直流电弧焊时可通过采用反接法来减小这种影响。熔化极气体保护焊采用直流反接,可以减小熔滴过渡的阻碍作用,减少飞溅,钨极氩弧焊采用直流反接,由于阴极斑点位于焊件上,正离子的撞击使电弧具有阴极清理作用。

电弧的气体吹力

这种力出现在焊条电弧焊中。焊条电弧焊时,焊条药皮的熔化滞后于焊芯的熔化,这样在焊条的端头形成套筒。此时药皮中造气剂产生的气体及焊芯中碳元素氧化的CO气体在高温作用下急剧膨胀,从套筒中喷出作用于熔滴。不论是何种位置的焊接,电弧气体吹力总是促进熔滴过渡。
吹力的方向和焊接电流流动方向关系不大.


请问电焊中的电弧吹力是怎么回事?吹力的方向和焊接电流流动方向有关系...
电弧的气体吹力 这种力出现在焊条电弧焊中。焊条电弧焊时,焊条药皮的熔化滞后于焊芯的熔化,这样在焊条的端头形成套筒。此时药皮中造气剂产生的气体及焊芯中碳元素氧化的CO气体在高温作用下急剧膨胀,从套筒中喷出作用于熔滴。不论是何种位置的焊接,电弧气体吹力总是促进熔滴过渡。吹力的方向和焊接...

什么是焊条电弧吹力
等离子电弧在离子体所形成的轴向力,也可指电弧对熔滴和熔池的机械作用力,包括电磁收缩力、等离子流力、斑点压力等。焊接电弧力对熔滴过渡、熔深尺寸、焊缝成形、飞溅大小,以及焊缝的外观缺陷(如咬肉、焊瘤、烧穿等)均产生很大的影响。

焊接时“弧力调节”是指什么?其作用是什么?焊接1mm的铁板用什么样的弧...
所谓弧力调节,应该指电弧焊施焊时电弧吹力调节;\\x0d\\x0a电弧吹力小,则保护不好,电弧吹力过大,容易烧穿。\\x0d\\x0a调节焊接电流大小,调节电弧长短(调节焊条或焊丝与工件的距离),都可以调节电弧吹力。\\x0d\\x0a1mm的薄板焊接,当然电弧吹力不能大,否则很容易烧穿。\\x0d\\x0a具体用...

电焊弧柱有没有吹力和压力
有。在焊接过程中,等离子气流对熔池的冲击力直接影响到液态金属的流动以及焊缝的最后质量,但是在实际生产实践中,无法区分哪个是电弧力哪个是电弧吹力,所以是有的。电焊是指利用电能,通过加热或加压,或两者并用,使焊件达到原子结合的焊接方法。

电焊时焊水四射怎么回事
3、由于电弧是导电的,在电弧周围形成电磁场,使电弧产生电弧吹力,焊条或焊丝所形成的液态金属由于电弧吹力的作用,加速向焊缝运动,快速运动的液态金属碰撞到固定的焊缝后,一部分留存在熔池中,另一部分飞向熔池周围,造成焊水四射的结果。综上所述,电焊时焊水四射是由于电弧吹力造成的。

什么是焊接电弧的偏吹?磁偏吹?又如何克服?
直流电弧焊时,因受到焊接回路所产生的电磁力的作用而产生的电弧偏吹称为磁偏吹。因为用直流电施焊时,除了在电弧周围产生自身磁场外,还有通过焊件的电流也会在空间产生磁场。如果导线位置在焊件左侧,则在电弧左侧的空间为两个磁场相迭加,而在电弧右侧为单一磁场,电弧两侧的磁场分布失去均衡,因此磁力线...

什么是电弧吹力
电弧是由电子定向移动形成的,于是电子可以形成电子风,就像空气形成风一样。电子风会带动周围的一些物体,比如电焊时会带动金属液滴。

什么是电焊时的电弧偏吹现象?
即使当焊条(丝)与焊件有一定倾角时,电弧也跟着电极轴线的方向而改变,如图3—9所示。但在实际焊接中,由于气流的干扰、磁场的作用或焊条偏心的影响,会使电弧中心偏离电极轴线的方向,这种现象称为电弧偏吹。一旦发生电弧偏吹,电弧轴线就难以对准焊缝中心,从而影响焊缝成形和焊接质量。

电焊新手怎么判断电流大小
3.电流适中时,会发出“沙沙”的声响,同时夹着清脆的“劈啪”声。二、看飞溅:电流过小时,电弧吹力小,溶渣和铁水不容易分清;电流过大时,电弧吹力大,可看到较大的铁水颗粒向熔池外飞溅,焊接时爆烈声大。三、看焊条熔化状态:电流过小,焊条熔化困难,容易粘在焊件上;电流过大时,当焊条熔化...

电焊机电弧吹力怎么调
一般调到中间位置即可答。我们专业生产电焊机,你根据焊接实际情况来:根据你焊接实际需要。这个没有规定,可以任意调节吹力大小的

武陵区15043616656: 什么是焊条电弧吹力 -
薄昭阿乐: 等离子电弧在离子体所形成的轴向力,也可指电弧对熔滴和熔池的机械作用力,包括电磁收缩力、等离子流力、斑点压力等.焊接电弧力对熔滴过渡、熔深尺寸、焊缝成形、飞溅大小,以及焊缝的外观缺陷(如咬肉、焊瘤、烧穿等)均产生很大的影响.

武陵区15043616656: 直流电焊机焊接时电弧吹翩什么原因
薄昭阿乐: 直流电弧焊时,因受焊接回路中电磁力的作用而产生的电弧偏吹叫磁偏吹.防止磁偏吹的措施一般有: (1)采用短弧小电流就行焊接; (2)适当改变焊件上接地线的部位或采用双接地线; (3)调整焊条角度,向偏吹一侧倾斜; (4)焊件较小时,可将焊接电缆在焊件上缠绕2-3圈,使之产生与磁偏吹磁场方向相反的磁场.

武陵区15043616656: 引起焊接电弧偏吹的因素有哪些?
薄昭阿乐: 引起焊接电弧偏吹的因素有三种:(1) 焊条药皮偏心量过大引起的电弧偏吹:焊条电弧焊时,焊条药皮的熔化速度比焊芯熔化速度慢,在焊接过程中焊条药皮形成一个套管,有利于保护电弧.当焊条药皮厚薄不均匀时,厚药皮的熔化速度慢于薄药皮,则在焊接过程中的药皮套管长度方向出现偏斜,势必引起电弧偏向药皮薄的方向.(2) 电弧区域磁场强度不均匀引起的电弧偏吹:由于电弧轴线两侧受到不对称磁场作用力,电弧偏向磁场强度弱的方向.电弧区的一侧有良好导体(如筋板)存在时,则电弧偏向导体一侧.假如连接工件的电缆线接到电弧轴线的左侧,则电弧向右侧偏吹.(3) 电弧周围的气流干扰引起电弧偏吹:电弧顺着气流方向偏吹,即从强气流向弱气流方向偏吹.

武陵区15043616656: 什么是焊接电弧的偏吹?磁偏吹?又如何克服? -
薄昭阿乐: 焊接过程中,因气流的干扰、焊条偏心的影响和磁场的作用,使电弧中心偏离焊条轴线的现象称为焊接电弧的偏吹.偏吹不仅使电弧燃烧不稳定,飞溅加大,熔滴下落时失去保护,还会严重影响焊缝的成形. 直流电弧焊时,因受到焊接回路所产...

武陵区15043616656: 产生焊接点呼磁吹的原因有 -
薄昭阿乐: 直流电弧焊时,因受到焊接回路中电磁力的作用而产生的电弧偏吹称为电弧的磁偏吹 造成磁偏吹原因: 1、电源与工件的接线位置不对称 2、电弧附近的铁磁物质所产生的磁偏吹 3、若工件有剩磁,会导致磁偏吹防止磁偏吹的措施一般有:(l)采用短弧小电流进行焊接;(2)适当改变焊件上接地线的部位和采用双接地线;(3)调整焊条角度,使之向偏吹一侧倾斜;(4)焊接较小工件时,可将焊接电缆在焊件上缠绕两三圈使之产生与磁偏吹磁场反方向的磁场.

武陵区15043616656: 仰焊电焊偏弧怎么办? -
薄昭阿乐: 一边点焊出现电弧偏吹主要有以下几个原因及处理方法: 1、电磁偏吹,其原理是在焊接时电流通过母材和焊条形成磁场,磁力把铁水像一个方向吸引出现偏吹.这种情况,一般只要将焊接底线换一个位置基本上就可以解决. 2、焊条的焊芯与药皮不同心,药皮的比较薄的地方比厚的地方先融化,出现偏吹.可以将偏吹方向旋转之下方即可. 3、气流偏吹,气流吹动导致铁水偏离焊道.挡住气流即可.

武陵区15043616656: 小型交流电焊机电弧偏吹怎么回事 -
薄昭阿乐: 小型交流电焊机电弧偏吹就是电弧不正 ,直流焊机严重一些.主要原因:偏吹有磁偏吹和焊条焊芯不正引起的偏吹,磁偏吹解决的办法就是改变负极的接线位置,焊条焊芯不正引起的偏吹只能焊接时调整焊条角度,让焊条尽量压住熔池.交...

武陵区15043616656: 焊接时焊条偏吹有那些如何预防 -
薄昭阿乐: 造成焊接电弧偏吹的原因有:(1)焊条偏心度过大.(2)电弧周围气流的干扰.(3)磁偏吹. 防止电弧偏吹的方法主要有:(1)焊接时,在条件许可的情况下,尽量使用交流电源焊接.(2)露天操作时,有风时须用挡板遮挡.管子焊接时必须将管口堵住,以防气流对电弧的影响.(3)焊接间隙较大的对接焊缝时,可在焊缝下面增加挡板,以防热对流引起的磁偏吹.(4)在焊缝的两端附加引弧板和引出板.(5)采用短弧焊接.(5)在操作时适当调整焊条角度.(7)改变焊件上的接地线位置,尽可能使电弧周围的磁力线分布均匀.

武陵区15043616656: 磁偏吹在焊接中是如何产生的 -
薄昭阿乐: 直流电弧焊时,因受到焊接回路中电磁力的作用而产生的电弧偏吹.通过改变接地线位置或减小焊接电流及改变焊条角度,能够减弱磁偏吹的影响.磁偏吹的 形成是管金属中存在剩磁的结果.通常,将剩磁分 为感应磁性和工艺磁性两种.感应磁性常产生在 工厂制管的环节中,如:金属熔炼、采用电磁起重 机进行装卸、钢管在强磁场中停置、用磁化法完成 无损检查、钢管接近强力供电线放置等等.工艺磁 性常产生在进行装配焊接作业及采用磁性夹持 器、夹具与用直流电焊接管道时,如:长时间接触 与直流电源相连的电导线,导线裸露段或者电焊 钳与管子的短路等.

武陵区15043616656: 直流焊机为啥弧长,偏吹 -
薄昭阿乐: 直流焊机偏弧(吹),专业术语应叫磁偏吹,是2113正常现象,也是直流电焊机的一个弊端,任何直流电焊机都有偏弧5261现象,只是偏弧的大小而已;交流电焊机就不存在偏弧现象.偏弧现象不可避免,只可4102改善,偏弧的原因如下:1. 焊接电源自身设计欠佳.2. 焊接区域磁1653场环境不好;改善办法:1. 调换直流电焊机版正、负极(焊把、焊把线);2. 换个地线夹持位置 ;3. 分支为两个地线分别夹持于焊接区域两边;4. 压低焊接电弧.权

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