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1,什么叫焊接电弧

在两电极间的气体介质中产生强烈而持久的放电现象。
电弧擦伤 不锈钢焊接制程中非焊接区域引弧,地线位置不适当、连接不牢固而造成的不良

什么叫焊接电弧

2,什么是电弧

电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。
电压等势线
高压电将气体击穿,电流在气体中的轨迹形成了一道曲折的亮线,这条亮线即是所谓的电弧。
当这两个物体靠近时,由于尖端温度高会产生蒸气,产生的蒸汽又被电离,产生了电孤.

什么是电弧

3,什么叫电弧

电弧或弧光是气体放电的一种形式。在正常状态下,气体具有良好的电气绝缘性能,但当在气体间隙的两端加上足够大的电场时,就可以引起电流通过气体,这种现象称为放电。放电现象与气体的种类和压力、电极的材料和几何形状、两级间隔离以及回间隙两端的电压等因素有关。电弧是气体自身放电的一种形式,并且可以认为是放电的最终形式。那么,电弧为什么会具有极高的温度呢?电弧的温度具有普遍的意义,在电弧产生中,可能在几个微秒的时间内达到大约4000~5000K的高温。电场是电弧放电的电能基本来源,在电场作用下,电子和离子得到加速和能量,因而温度上升,得到加速的电子与中性分子撞击,困此使分子的振荡运动加强,互撞频繁而使气体的温度增高;加速的电子也与原子撞击而使原子激发,由于受激发原子撞击次数的增加,它们的温度也上升。这个过程是在高强度、瞬间完成的,因此致使电弧具有上述极高的温度。

什么叫电弧

4,什么是焊接电弧

由焊接电源供给的,具有一定电压的两电极间或电极与焊件间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象,称为焊接电弧
1、由焊接电源供给的,具有一定电压的两极间或电极与焊件之间,在气体介质中产生的强烈而持久的发电现象,称为焊接电弧。 2、电弧具有两个特性,即它能发出强烈的光和大量的热。电弧发出的光和热被广泛地应用于工业上,如电弧是所有电弧焊接方法的能源。到目前为止,电弧焊在焊接方法中其所有仍然占据着主要地位,一个重要的原因就是因为电弧能有效地把电能转换成熔化焊接过程所需要的热能和机械能。
焊接电弧是焊极跟金属材料通电时产生的电流弧光热现象,是焊接金属用的。
焊接电弧是一种强烈的持久的气体放电现象。在这种气体放电过程中产生大量的热能和强烈的光辉。通常,气体是不导电的,但是在一定的电场和温度条件下,可以使气体离解而导电。焊接电弧就是在一定的电场作用下,将电弧空间的气体介质电离,使中性分子或原子离解为带正电荷的正离子和带负电荷的电子(或负离子),这两种带电质点分别向着电场的两极方向运动,使局部气体空间导电,而形成电弧。 焊接电弧的引燃一般采用两种方法:接触引弧和非接触引弧。手工电弧焊是采用接触引弧的。引弧时,焊条与工件瞬时接触造成短路。由于接触面的凹凸不平,只是在某些点上接触,因而使接触点上电流密度相当大;此外,由于金属表面有氧化皮等污物,电阻也相当大,所以接触处产生相当大的电阻热,使这里的金属迅速加热熔化,并开始蒸发。当焊条轻轻提起时,焊条端头与工件之间的空间内充满了金属蒸气和空气,其中某些原子可能已被电离。与此同时,焊条刚拉开一瞬间,由于接触处的温度较高,距离较近,阴极将发射电子。电子以高速度向阳极方向运动,与电弧空间的气体介质发生撞击。碰撞的结果使气体介质进一步电离,同时使电弧温度进一步升高,则电弧开始引燃。只要这时能维持一定的电压,放电过程就能连续进行,使电弧连续燃烧。 非接触引弧一般借助于高频或高压脉冲引弧装置,使阴极表面产生强场发射,其发射出来的电子流再与气体介质撞击,使其离解导电。 焊接电弧可分为三个区域,即阳极区、弧柱区和阴极区。用钢焊条焊接时,阴极区温度为2400K左右,放出热量为电弧总热量的38%;阳极区温度为2600K左右,热量占42%;弧柱区中心温度可达5000-8000K,热量占20%左右。
由焊接电源供给的、具有一定电压的两电极间或电极与焊件间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象,称为焊接电弧。

5,什么是电弧

电弧当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。 电弧是高温高导电率的游离气体,它不仅对触头有很大的破坏作用,而且使断开电路的时间延长。 因此,在了解开关电器的结构和工作情况之前,首先来看看其是如何产生和熄灭的。 电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。开关触头分离时,触头间距离很小,电场强度E很高(E = U/d)。当电场强度超过3×10---6---V/m时,阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为:强电场发射。 从阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动,途中不断地和中性质点相碰撞。只要电子的运动速度v足够高,电子的动能A = mv2足够大,就可能从中性质子中打出电子,形成自由电子和正离子。这种现象称为碰撞游离。新形成的自由电子也向阳极作加速运动,同样地会与中性质点碰撞而发生游离。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下,介质被击穿而产生电弧,电路再次被导通。 触头间电弧燃烧的间隙称为弧隙。电弧形成后,弧隙间的高温使阴极表面的电子获得足够的能量而向外发射,形成热电场发射。同时在高温的作用下(电弧中心部分维持的温度可达10000℃以上),气体中性质点的不规则热运动速度增加。当具有足够动能的中性质点相互碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。 随着触头分开的距离增大,触头间的电场强度E逐渐减小,这时电弧的燃烧主要是依靠热游离维持的。 在开关电器的触头间,发生游离过程的同时,还发生着使带电质点减少的去游离过程。
电弧或弧光是气体放电的一种形式。在正常状态下,气体具有良好的电气绝缘性能,但当在气体间隙的两端加上足够大的电场时,就可以引起电流通过气体,这种现象称为放电。放电现象与气体的种类和压力、电极的材料和几何形状、两级间隔离以及回间隙两端的电压等因素有关。 电弧是气体自身放电的一种形式,并且可以认为是放电的最终形式。 那么,电弧为什么会具有极高的温度呢? 电弧的温度具有普遍的意义,在电弧产生中,可能在几个微秒的时间内达到大约4000~5000k的高温。 电场是电弧放电的电能基本来源,在电场作用下,电子和离子得到加速和能量,因而温度上升,得到加速的电子与中性分子撞击,困此使分子的振荡运动加强,互撞频繁而使气体的温度增高;加速的电子也与原子撞击而使原子激发,由于受激发原子撞击次数的增加,它们的温度也上升。这个过程是在高强度、瞬间完成的,因此致使电弧具有上述极高的温度。

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