影响焊滴之力量
影响焊滴传递的作用
力为:
(1)表面张力
(2)重力
(3)电磁力
(4)电浆中之气体流
(5)焊滴表面之金属蒸发
(6)气体膨胀
焊滴传递之型式
焊滴传递之主要型式有:
1.自由飞行
(1)重力型
(2)球形传递
(3)喷洒式传递
(4)排斥式传递
2.短路传递
1.电流强度
低电流:熔融速度减缓,
在电极端之球滴缓慢形成大球滴。高电流:球滴直径变小,
成形速度加快,此时仍属球滴式之焊材传递。
电流加大至臨界值:电极端变尖锐,球滴式之焊材传
递变成喷洒式,细微的球滴非常快速地脱離电极尖
端,到达母材
2.电流类别
(1)喷洒式传递:直流负极性(MIG)
(2)短路传递:直流正负极性或交流电
3.电极尺寸
随电极直径增加,臨界电流呈线性增高。
3.电极伸出量电极伸出量之定义
可知伸出量愈大,所需的臨界电流愈低。
保护气体之影响
1.氩气
使用氩气为保护气体,当电流增加,焊材的传
递会由球形转换成喷洒式,而使熔融区较为均匀。
2.二氧化碳
在二氧化碳保护气氛下,使用直流正极,辅以
短路式传递,可获得最佳焊道品质。
3.氦气
在氦气情况下,焊材的传递为球形或短路式传递,因有较高的电弧温度,所以穿透性较高。
电极包覆层之影响
手工电焊所用焊条之包覆剂,含大量的氧化铁,焊材传递方式为喷洒式。若包覆剂中含有纤
维素、氧化钛,喷洒式传递不易产生,而改以球滴或短路式传递。
不同保护气体或包覆剂与焊材传递方式的关系:
1.电极包覆氧化铁:喷洒式
2.电极包覆其他物质:短路式传递
3.直流负电极之MIG:短路式传递
4.直流正电极之MIG:喷洒式
5.二氧化碳:短路式传递