在电极材料、气体介质和弧长一定的情况下,电弧稳定燃烧时,焊接电流与电弧
电压变化的关系,称为焊接电弧的静特性。
整个静特性曲线可分为下降段、水平段和上升段三部分。
下降段:在小电流区间,因为电弧电流较小,弧柱的电流密度基本不变,弧柱断面
将随电流的增加而增加,若电流增加4倍,弧柱断面也增加4倍,而孤柱周长只增加2倍,
使电弧向周围空间散失热量只增加2倍。减少了散热,提高了电弧温度和电离程度,因电
流密度不变,必然使电弧电场强度下降。因此,在此区段内,随着电弧电流的增加,电
弧电压下降。
水平段:当电流稍大时,焊丝金属将产生金属蒸汽的发射,要消耗电弧的能量。此时
电弧的能量不仅有周边上的散热损失,而且还有金属蒸汽能量的消耗。这些能量消耗将随电流的增加而增加,因此在某一电流区间可以保持电场强度不
变,即电弧电压不变,使本区段基本呈水平直线。
上升段:当电流进一步增大,金属蒸汽的发射作用进一步加强。同时因电磁收缩力的
作用,电弧断面不能随电流的增加成比例的增加,电弧的电导率将减小,要保证一定的
电流则要求较大的电场强度。所以在大电流区间,随着电流的增加,电弧电压升高,本
区段呈上升曲线。钨极氩弧焊时,在小电流区间电弧静特性为下降段;焊条电弧焊、埋
弧焊和大电流钨极氩弧焊时,因电流密度不太大,电弧静特性为水平段;CO2气体保护
焊、熔化极氩弧焊,因电流密度较大,电弧静特性为上升段。
电弧静特性曲线的形状,决定了它对焊接电源的要求。
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