《表4 埋弧焊空腔内熔滴过渡形态实测案例》

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《基于冶金反应的埋弧焊熔滴过渡形态表征》


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4例埋弧焊熔滴过渡形态实测结果见表4。可以看出,针对埋弧焊可视性的局限,文献均采用了先进的视频、摄影技术及必要的辅助装置,对埋弧焊电弧空腔进行了观察试验。文献[9]指出在500~1 000 A、DCEP条件下,没有观察到短路现象,没有喷射过渡的证据;在500 A电流下观察到非轴向大熔滴滴状过渡(见图3a);在600 A及以上时观察到焊丝尖端逐渐变细,通过类似电磁扭结不稳定机制喷射出一个熔融的“鞭尾”形尾巴,喷向焊剂壁过渡(见图3b)。文献[10]指出,在500~1 000 A、AC条件下,观察到的类似于DCEP时的许多特征,关键是在EN(焊丝负)循环观察到非常不规则的熔滴。在熔滴表面看到了移动的阴极区。没有观察到像GMAW一样的射滴或旋转喷射型过渡。在500 A电流时观察到大而不规则形滴状过渡。在600~1 000 A时在EP(焊丝正)循环出现“鞭尾”形喷射熔滴,可能撞击焊剂壁;72%的熔滴分离发生在EP循环。文献[11]指出,在500~1 000 A、DCEP条件下,在所有情况下都没有短路过渡,也没有喷射过渡的证据;但在500 A、交、直流时都观察到非轴向粗滴状过渡,在1 000 A时观察到焊丝尖端喷射出熔融尾巴,很可能撞击焊剂壁,坠落其一侧,最终进入熔池。文献[12]指出,在600 A、DCEP条件下,电流和电压波形图显示,不是短路过渡(见图4);同时给出一个典型滴状过渡动态视频,观察到无短路发生、也非喷射过渡的典型滴状过渡瞬间过程,如图5所示。由于电弧电压较低,未抓拍到熔滴撞击焊剂壁瞬间的图像。