Table of Contents
Các nguyên tắc cơ bản của Hình học Điện tử
Trong vòng cung hàn lại, đầu điện tử là nơi các hồ sơ bắt đầu và ổn định. Hình học trực tiếp điều khiển sự phân phối mật độ hiện tại, hình dạng trường điện, và dòng chảy của kim loại nóng chảy.
Điểm nhấn tập trung dòng điện ở một khu vực nhỏ, tạo ra một cột cung hẹp, mạnh mẽ. các đầu nhọn trải rộng trên một vùng rộng hơn, tạo ra một vòng cung rộng hơn, ít dữ dội hơn. hình thù chim cung cấp một hành vi lai vàmash; chúng tạo ra một rễ hồ kéo dài có thể định hướng để điều khiển hình hồ bơi. điện cực hiện đại thường sử dụng các hình nón góc phẳng bằng đường kính điều khiển để cân bằng với sự kết hợp của tường đối.
Góc đầu là một tham số quan trọng. Một góc 30° tính năng tạo ra một điểm rất sắc nét, trong khi một điểm 60° góc sản xuất một điểm tròn hơn. Ngay cả những biến thể nhỏ (v. g. g., 5° tăng dần) có thể chuyển độ sâu thành 1– 2 mm trong một dây thép đặc trưng. Độ nhạy cảm này tạo ra điểm bùng phát trong ứng dụng hàn chính xác.
Hình học Điện tử và hình cây cối
Sự thâm nhập liên tục là chiều sâu mà kim loại hàn kết kết kết hợp vào vật liệu cơ bản, nó được điều khiển bởi áp suất cung, vận tốc phản lực plasma và chuyển đổi nhiệt, đầu điện tử ảnh hưởng đến các yếu tố này theo những cách cụ thể.
Lời khuyên cho việc nhập viện sâu sắc
Những đầu điện điện sắc tạo ra mật độ hiện tại ở gốc hồ, tăng áp suất cung và vận tốc plasma. lực này đẩy hồ nóng chảy xuống, tạo ra những dây hàn sâu, hẹp. ứng dụng điển hình bao gồm rễ đi qua ống hàn và thép cấu trúc nặng nề. Tuy nhiên, thâm nhập quá nhiều có thể dẫn đến đốt cháy qua các vật liệu mỏng hoặc tạo ra quá nhiều phần cắt dưới.
Lời khuyên cho hàn dầu
Độ nghiêng hoặc phẳng trải các cung rộng hơn, giảm mật độ và áp suất hồ. Kết quả là một hồ nước nông hơn, hàn rộng hơn. Hình học này được ưu tiên cho việc hàn, đóng và cắt mỏng vật liệu có nguy cơ cháy qua là cao. Gợi ý giảm lực hồ quang, có lợi ích cho việc hàn ngoài vị trí (v. d., dọc hay trên đầu).
Hiệu ứng trên vùng nhiệt (HAZ)
Kích thước vùng nhiệt được gắn liền trực tiếp với hình học đầu. Mẹo nhọn tạo ra một đầu vào nhiệt độ tập trung, dẫn tới HZ hẹp với độ dốc dốc dốc dốc. Nó có thể gây ra độ cứng cao hơn và tăng nguy cơ bị vỡ hydro trong thép có độ cao. Độ nghiêng tạo ra một mức độ HZ rộng hơn với tốc độ làm mát chậm hơn, có thể cải thiện tính bền hơn nhưng có thể giảm tính chất bền vững trong các hợp kim nhiệt. Độ nóng của các mảnh đất giữa, phân chia nhiệt hơn một điểm, có thể giảm nhiệt độ cao nhất và giảm HZ.
Ảnh hưởng đến sức mạnh không giới hạn và các đặc tính cơ khí
Sức mạnh hàn gắn không chỉ là một chức năng thâm nhập, mà còn phụ thuộc vào chất lượng hợp hạch, tần số của sự biến đổi và sự phân bố của căng thẳng.
Khả năng định hướng và giảm dần cung
Một cái cung ổn định tạo ra một đầu vào nhiệt nhất định, giảm lượng sóng xuống và giảm thiểu độ bão hòa. kết hợp các hình nón hình nón với sự ổn định với sự thâm nhập kiểm soát, khiến chúng trở nên không ổn định hơn nếu các đầu bị nhiễm độc hoặc bị dính vào.
Sức mạnh liên kết dưới sự tải lên tĩnh và động lực được cải thiện khi những khiếm khuyết được giảm đi. vết nứt do dự thường được khởi động tại những vùng thiếu tụ máu hoặc các cụm phù hợp. chọn hình học đúng cách làm giảm những khuyết điểm này, kéo dài cuộc sống dịch vụ của các khớp nối.
Hình học hình học về nhiều vật liệu khác nhau
- Màu thép hiệu ứng thấp:) mẹo đã chỉ (30‐ 45°) cho thâm nhập sâu; hình nón cắt ngắn để hàn.
- thép không dấu: mẹo Blunt (60 & dash; 90&dag;) để điều khiển đầu vào nhiệt và tránh sự cải tạo.
- Hợp kim Alumum: Blunt hoặc một chút chỉ nhọn để ngăn chặn quá nhiều thâm nhập và quản lý lớp ô-xít.
- Hợp kim Nickel: Chisel hoặc truncated hình nón để cân bằng thâm nhập với hợp hạch tường phụ.
- Vật liệu Thn (< 3 mm): Tiền boa giảm thiểu rủi ro bị đốt cháy.
Dữ liệu thực tế từ Hiệp hội Liên hợp Mỹ cho thấy sử dụng hình học chính xác có thể cải thiện sức bền của 10‐ 15% so với hình học dưới chiều ngang trong các khớp của 12 mm thép.
Các chỉ mục thực tế cho việc chọn hình học điểm ảnh điện tử
Chọn hình học đầu ra chính xác đòi hỏi phải đánh giá độ dày vật chất, quá trình hàn, cấu hình khớp và vị trí hàn.
Vật liệu mảnh dày
Để đảm bảo chất đặc (> 10 mm), hãy dùng các đầu nhọn nhọn nhọn nhọn (30–45&dag; tính năng) để đảm bảo sự thâm nhập vừa đủ. Đối với vật liệu mỏng (< 3 mm), các đường viền phẳng (60– 90°) hoặc điện cực có thẳng giảm áp lực cung và ngăn chặn lửa. Độ dày vừa (3&ash; 10 mm) được dùng bởi đường kính bằng phẳng là 0.5&ash. 0/0 mm.
Quan tâm đến vị trí
Ở vị trí phẳng, việc hàn, thâm nhập cao hơn có thể chấp nhận được, nên có thể dùng những đầu nhọn nhọn nhọn nhọn thẳng đứng. Ở các vị trí thẳng đứng, lực hồ có thể làm cho các đường viền bị hàn; ở đây, các đầu nhọn cong giảm lực lượng và cải thiện khả năng điều khiển.
Bảo trì và hạ cấp
Các dấu hiệu của việc mặc bao gồm sự bất ổn định, tăng áp và giảm thâm nhập.
- Các điện cực TIG: bị mắc cạn sau mỗi 1‐ 2 giờ hàn liên tục.
- Mẹo liên lạc của MIG: Thay thế sau 4‐ 6 giờ sử dụng nặng hoặc khi kháng cự tăng.
- Điện cực: Hình học được nhà sản xuất cố định; các kho trong điều kiện khô để tránh bị hư hại về da.
Các cuộc nghiên cứu và suy xét cấp cao
Nghiên cứu hiện đại hàn lại sử dụng động lực điện toán để mô phỏng cách mà điểm hình học bùng phát ảnh hưởng đến hồ kính plasma và động lực hàn. Các cuộc nghiên cứu cho thấy hình học đầu cũng ảnh hưởng đến hành động làm sạch hồ quang bằng nhôm. Hệ thống hàn thích nghi bây giờ có thể điều chỉnh hình học điểm trong thời gian thực bằng cách sử dụng điện cực quay hoặc các điểm xoắn ốc.
Để đọc thêm, hãy xem: Người Mỹ [FLT:] để có những tiêu chuẩn [FLT:] cho các đề nghị thực tế, hoặc Nhà máy] cho các đề xuất [FLT:] [FLT:] để nghiên cứu các đề tài .
Kết luận
Hình học mẹo điện tử là một biến số mạnh mẽ trong hàn gắn trực tiếp điều khiển độ sâu, HZ kích cỡ và độ bền hàn. Mẹo có tiêu chuẩn cung cấp các đường cong sâu, hẹp phù hợp với các phần dày; các đường cong thẳng tạo ra những đường cong nông, các đường hàn rộng cho vật liệu mỏng; đục và các hình nón cong có tính cân bằng cho các ứng dụng chung. Chọn đúng, bảo trì thường xuyên, và bám chặt vào các chỉ dẫn đặc trưng nhất về chất lượng vật liệu. Khi các nhu cầu sản xuất tăng, hiểu biết và đầu mối tương ứng với hình học sẽ vẫn còn cần thiết để tạo ra các cấu trúc an toàn, chúng được hàn gắn.