首頁 > 技術知識 > 焊接電流對金屬的加熱
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軟規范的特點在于通電時間長得多,這時往焊接區周圍金屬以及往電極的散熱過程起重大作用,其高溫等溫線成橢 圓形。軟規范下金屬受到長時間的加熱,因而嚴重地改變了 最初的電流場。電流密度高的區域加熱更強烈,因而電阻較 電流密度低的區域增高得快,這樣便引起電流密度的重新分 布,使不均勻的電場和溫度場趨向平衡,因而最高溫度區從 觸點四周移向中心。
焊接時,金屬塑性變形結果所引起的溫 度場自調節效應也有助于減輕加熱的不均勻性。例如,觸點 四周電流密度較高,因而溫度容易升高,這樣,該處金屬抗 塑性變形強度便降低得快,所以金屬容易變形,變形的金屬 擠向接合面間隙增大了觸點面積,因而降低了該處的電流密度,使原來加熱強度高的地方自動地減輕加熱強度。
只有在通電后一定時間,平均為0.3-0.5M,以后,才開始出現熔化的焊核。以后,熔核繼續長大到規范所要求的 尺寸。焊接電流波形上升前沿的陡度加大,熔核長大的速度 也隨之提高。
通過改變能量參數—電流、通電時間和焊接壓力的大 小,可以調節溫度場和焊核的尺寸。增大電流可 使焊核加大,但是在一定的通電時間和焊接壓力下,焊核直徑存在有極限(臨界)值,如果過分追求加大焊核而進一步 地提高I會使熔核內液態金屬被擠出或發生飛濺。增大壓力,由于塑性變形的發展使觸點面積增大,因而降低了電流密度故會使焊核減小。
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