【摘要】:熔焊主要使用由一定的热源所产生的热能,这里只讨论与熔焊有关的热源问题。目前能满足这些条件的热源有以下几种:1)电弧热——利用气体介质的电弧放电现象所产生的热能作为焊接热源,是目前焊接中应用最广泛的一种热源。不同焊接热源都有各自的特点,适用于不同的焊接方法和工艺。表2-1常用焊接热源的主要特性
热能和机械能是工业实践中实现金属焊接所需的主要能量。熔焊主要使用由一定的热源所产生的热能,这里只讨论与熔焊有关的热源问题。
焊接工程上对于焊接热源的要求是:热源热量应当高度集中,能够实现快速焊接并保证得到高质量的焊缝和最小的焊接热影响区。目前能满足这些条件的热源有以下几种:
1)电弧热——利用气体介质的电弧放电现象所产生的热能作为焊接热源,是目前焊接中应用最广泛的一种热源。
2)化学热——利用气体(如液化气、乙炔)或固体(如铝、镁)与氧或氧化物发生强烈化学反应所产生的热能作为焊接热源(如气焊和热剂焊)。
3)电阻热——利用电流通过导体时所产生的电阻热作为焊接热源(如电阻焊和电渣焊)。
4)摩擦热——由存在相对运动的两个物体高速摩擦所产生的热能作为焊接热源(如摩擦焊、搅拌摩擦焊)。
5)等离子焰——利用由电弧放电或高频放电所产生的高度电离并携带大量热能和动能的等离子体气流作为焊接热源(如等离子弧焊接和切割)。(www.xing528.com)
6)电子束——在真空中利用高电压下高速运动的电子轰击金属局部表面,运动电子的动能转为热能作为焊接热源。
7)激光束——利用由受激辐射而增强的光束即激光经聚焦产生能量高度集中的激光束作为焊接热源(激光焊接及切割)。
不同焊接热源都有各自的特点,适用于不同的焊接方法和工艺。表2-1给出了一些常用焊接热源的主要特性。
表2-1常用焊接热源的主要特性
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