Влияние состава газа на условия горения дуги
Для защиты расплавленного металла в зону горения дуги часто специально вводят газы (табл. 2). Рассмотрим, как они будут влиять на условия горения дуги при аргонодуговой сварке и сварке в среде углекислого газа.
Таблица 2. Физические свойства некоторых газов
|
Введение газа приводит к охлаждению катода и столба дуги, что является причиной относительно ускоренного прекращения эмиссии электронов с катода и падения проводимости межэлектродного промежутка после угасания дуги, вследствие чего повторное зажигание дуги в каждом полупериоде тока еще больше затрудняется. Но различные газы по-разному влияют на условия зажигания и горения дуги переменного тока. Рассмотрим влияние некоторых из них.
Инертные газы. Аргон, а особенно гелий, имеют высокий потенциал возбуждения и потенциал ионизации,
Рис. 19. Изменение кривых тока и напряжения при горении дуги переменного тока между электродами с различными теплофизическими свойствами: х—напряже
ние холостого хода источни-
ка тока
поэтому зажигание дуги затруднено. Но, возникнув, дуга горит устойчиво вследствие того, что отсутствуют потери энергии на диссоциацию, имеющую место при многоатомных газах. Кроме того, атомы инертных газов имеют целиком заполненные электронами внешние орбиты, хорошо защищающие приближающийся к атому лишний электрон от действия положительного заряда ядра, что исключает образование отрицательных ионов и снижает коэффициент рекомбинации, повышая устойчивость дуги.
При горении дуги между электродами с разньши теплофизическими свойствами, например между вольфрамом и алюминием, в те полупериоды, когда катодом является вольфрам, дуговой разряд проходит в основном за счет термоэлектронной эмиссии. Благодаря высокой температуре кипения и относительно низкой теплопроводности вольфрама напряжение зажигания невелико, и дуга горит при меньшем напряжении (рис. 19). В те полу - нериоды, когда катодом является алюминий (обратная
полярность), напряжение зажигания дуги относительно нелико. Зажигание дуги в обоих случаях происходит с некоторым опозданием, и кривая напряжения дуги имеет несимметричную форму; в ней имеется постоянная составляющая, которая вызывает появление в сварочной цепи постоянной составляющей тока, значение которой тем больше, чем больше разница в теплофизических свойствах материала электрода и изделия. Если при указанных условиях сварки в цепь дуги включить амперметр постоянного тока, то отклонение стрелки его будет пропорционально составляющей постоянного тока.
Постоянная составляющая сварочного тока создает постоянное магнитное ноле в сердечнике трансформатора и дросселя. Это ухудшает устойчивость дуги и отрицательно сказывается на технологических свойствах ее. Тогда даже незначительное содержание Оа и N2 в аргоне приводит к образованию тугоплавкой пленки окислов и нитридов на поверхности алюминиевого сплава в месте сварки, препятствующей сплавлению кромок и формированию шва.
Для полного или частичного устранения составляющей постоянного тока в сварочную цепь последовательно включают следующие элементы: конденсаторы, активное и индуктивное сопротивление и другие устройства.
Сварочная дуга, горящая между вольфрамовым электродом и изделием в инертных газах, обладает способностью к катом ному распылению, заключающемуся в том, что под действием положительных ионов, бомбардирующих катод (изделие), с поверхности сварочной ванны и соседних относительно холодных зон происходит вырывание (испарение) частиц металла. Вместе с ними удаляются окисные пленки, даже такие тугоплавкие как А1о03, чтсГ улучшает условия сварки.
В среде аргона наблюдается более интенсивное катодное распыление, чем в среде гелия.
Углекислый газ. Под действием теплоты сварочной дуги углекислый газ С0.2 диссоциирует на окись углерода и атомарный кислород, и атмосфера дуги насыщается кислородом, имеющим большой потенциал ионизации и большое сродство к электрону (см. табл. 1). Вследствие большого сродства к электрону атомы кислорода захватывают электроны, образуя отрицательные ионы, которые, соединяясь с положительными ионами, рекомбинируют.
Захват электронов атомами кислорода и нейтрализация положительных ионов приводят к уменьшению общего количества заряженных частиц в дуговом промежутке, а уменьшение количества положительных ионов уменьшает положительный объемный заряд у катода, и электроны не получают должного ускорения в катодной области.
Электроны, обладающие меньшей кинетической энергией, легче захватываются атомами кислорода и положительными ионами, и в результате степень ионизации резко падает. При питании дуги переменным током это еще усугубляется и тем, что часть отрицательных ионов, накапливаясь у анода, увеличивает объемно-отрицательный заряд у анода, и в момент смены полярности, когда объемные заряды у катода и анода устремляются друг к другу, рекомбинируют. В связи с этим деионизация газов в столбе дуги, в котором находятся атомы кислорода, будет больше, чем в дуге переменного тока, в которой отсутствуют элементы, имеющие большое сродство к электрону. Поэтому переменный ток для сварки в углекислом гаде почти не применяется, а применяется постоянный ток преимущественно обратной полярности.