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12月15日

埋弧堆焊的工作原理

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埋弧堆焊的工作原理埋弧堆焊又叫焊剂层下自动堆焊,是埋弧自动焊的一种。电弧是在焊剂层下面进行的,在电弧的高温作用下,熔化的金属与焊剂蒸发形成金属蒸汽与焊剂蒸汽,在焊剂层下造成一个密蔽的孔穴也就是气泡,电弧就在这个孔穴内燃烧。在孔穴的上面有熔化的熔剂层覆盖着,隔绝了大气对焊缝的影响。由于气体的热膨胀作用,在孔穴内造成某些过剩压力,此压力与电弧的“磁吹”作用共同排挤熔化金属离开电弧的底部,并且把它挤向后边,从而加深了基部金属的熔深。与金属一同挤向熔池较冷部分的熔渣,在流动过程中渐渐与金属分离而向上浮起,最后分布在金属熔池的上部。熔渣的保温作用显若地延长了熔池的存在时间,金属在液体状态下存在的时间长,便促使熔渣、属及气体之间的反应更加完全,能更好地清除熔池中的非金属质点、熔渣和气休,得到化学成分近于

12月15日

电振动堆焊层的性质

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电振动堆焊层的性质电振动堆焊具有良好的物理机械性质,很高的结合强度,通过电振动堆焊修的零件能可靠的工作。在液体介质中堆焊时,堆焊层的结构和硬度主要决定于焊丝的化学成分和液体的供给量。堆焊层的硬度随焊丝的含碳量的增加而提高。由于液体的冷却作用,堆焊层主要是由马氏体、托氏休和索氏体等淬火组织组成。堆焊过程中,焊珠首先淬火到很高的硬度,而在堆焊下一道焊珠时,上一道焊珠又部分地被回火,因而堆焊层结构是不一致的,硬度也不均匀。最大与最小硬度相差达50〜60%,同时沿堆焊层厚度方向的硬度也是不均匀的,表面硬度最大。金相分析说明,堆焊层中还有氧化膜,小气孔和缩孔。电振动堆焊修复的零件具有很高的硬度,焊后不餺要热处理。堆焊层的高硬度及结构的不一致性,使它具有良好的耐磨性,堆焊层所具有的毛细孔隙也改善了它的润

12月15日

电振动堆焊存在什么问题

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电振动堆焊存在什么问题电振动堆焊在电脉冲堆焊过程中可能会存在两个问题,一是当焊丝爆炸时,会形成电弧,大约只有65%的焊丝金属焊在了零件上,其余的金属都被爆炸的气浪抛入到了空气中损失掉。第二个问题就是由于空程延续时间达一个周期的62〜70%,而短路和放电的时间只占30〜35%,这样长的空程时间,不仅降低了有效作用系数,而且给金属的氧化造成有利条件,削弱了焊珠间的可焊性。所以,为了克服上述缺点,我们可以在电路内接入容电器或自感器。当电压不大于30伏时,容电器式电路能保证得到0.1〜0.6毫米厚的堆焊层,焊丝元素烧损少;可用来堆焊耐磨金当电压为12〜16伏时,感应器式电路生产率高,堆焊过程稳定性好,可达0.3〜3毫米厚的堆焊层。

12月15日

电振动堆焊的原理

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电振动堆焊的原理焊丝以一定速度向零件表面送进,当焊丝与被焊件接触时,形成短路,焊丝内通过很大的短路电流。在冲击和电流热效应的作用下,由于焊丝的体积小,受热最大;焊丝末端与零件表面熔合在一起,并在距离接触部位稍远的区段上形成一个熔化核心,此处强度最弱。这时由于零件的继续转动和电磁振动器带动焊丝的振动,便在此处把焊丝拉细;电路内电阻增加,电流减小,电路中产生自感电动势,其方向与电源相同,电压迅速增高,焊丝熔化核心处的温度也迅速增加,焊丝金属不仅熔化,而且非常迅速的转化为金属蒸汽,在电极间产生爆炸,也就是形成电弧,将焊丝端部的部分金属焊在零件上。随即焊丝和零件脱离接触,也就是常说的空程阶段。而后焊丝在振动器和送丝机构的作用下与零件表面接触发生与上述一样的过程,如此连续重复,零件表面就获得很厚的堆焊

12月15日

铝合金零件的焊修方法

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铝合金零件的焊修方法铝合金有着足够的强度,而重量很轻,铝合金的耐腐蚀性、加工性都很好,所以在汽车、拖拉机工业中采用的越来越广泛,比如采用铝合金的有气缸盖、气缸体、变速箱壳等。铝合金的特性给一直给焊修带来很大困难,其中最主要的困准是:铝的化学性能很活泼,极易与氧生成氧化铝,氧化铝的熔点高达是2050摄氏度,而铝的熔点是657摄氏度,而且氧化铝比铝的比重大,所以焊修过程中氧化铝形成夹渣。去除氧化铝的办法是采用焊剂,焊剂的种类很多,但其主要不外下述两类:一种是采用氢氯盐和氟盐的混合物制成的焊剂,使氧化铝变成挥发性的氯化铝成氟化铝;在180摄氏度时自行升华,在气焊中常采用这种焊剂。第二种方法是采用冰晶石或氯化锂作焊剂,它们都是氧化铝最好的溶剂,使氧化铝溶解,在碳极电弧焊中采用这一类。

12月14日

什么叫电容器

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什么叫电容器电容器是电路中用以储积电荷的基本元件。电容器一般由电介质相隔的两组金属电极片组成,所用的电介质有固体的、气体的,也包括真空和液体的。电容器按型式可以分为,电容器有固定的、可变的和半可变的三类。电容器按极片间使用的介质分,则有空气电荇器、真空电容器、纸介电容器、塑料溥膜电容器、云母电容器、陶瓷电容器、电解电容器等。电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、移相、旁路、耦合等作用的主要元件。电容器储存电荷的能力叫电容量,简称电容,用符号C表示。电容的大小用电容器的电荷量Q与两极板间的电压U之比值表示,用公工表示为:C=Q/U如果在1伏电压作用下,电容器储存的电荷量为1库仑,电容就是1法拉。实际上常取较小的单位,换算为:1微法=l0-e法拉1皮法=10负

12月14日

什么叫迭加定理

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什么叫迭加定理在线性电路中,任何一支路的电流或是某一个元件上的电压降是每一个电源单独作用时在该支路中所产生的电流或是毎一个电源在该元件上产生的电压降的代数和。人们将这一结论称为迭加定理,迭加定仅适用于线性电路。迭加原理的重要价值在于它表达了线性电路的基本性质,在分析电路时常常用到。迭加原理又称重迭原理,其内容是:在一个具有多个电势的线性电路中,任一支路中的电流,等于各个电源单独作用时,在这个支路产生的电流的代数和。迭加原理的重要价值在于它表达了线性电路的基本性质,在分析电路时常常用到。用迭加原理计算电路时,步骤如下:①分别画出由一个电源单独作用时的电路分图,图中其它电源分别由其内阻代替。②按简单电路的计箅方法,分别算出分图中每一支路的电流,并在图中标明其方向。③求出各电动势共同作用下在各支路

12月14日

超导体是什么

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超导体是什么有一些物质,当温度降低到一定的数值以后,几乎接近于绝对零度,也就是零下273度时,这些物质的电阻就会突然完全消失,这种现象被称为超导电现象,而具有这种特性的物质就被人们称为超导休。超导体在许多行业中有着广泛的应用。超导体在工业生产,交通运输、科研、医学及测量技术等行业中都有着比较好的前景。早在1911年时,就有人进行了实验,将水银冷却到零下40摄氏度以下时,水银就会凝固成一条线,然后再冷却到绝对零度时,在水银线上能过几毫安的电流,这时测量经的两端电压,就会发现,当温度接近绝对零度时,水银的电阻就会突然消失,这是人们最早发现的超导电现象,人们将这种物质所处的这种以零电阻为特征的状态称为超导态,把电阻突然变成零时的温度称为临界温度,一般人们用Tc来表示临界温度。低温技术的发展,使人们

12月14日

导体的电阻温度系数是什么_常用材料的电阻温度系数

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导体的电阻温度系数是什么_常用材料的电阻温度系数

大家都知道,导电的电阻是随着温度的变化而发生变化的,这是为什么了?导体的电阻温度系数是什么这是由于某些导体中,比如常见的金属导体,如果温度升高时,会使带电质点与原子碰撞的次数增多,所以,导体内的电阻就会增大,相反的,在另外一些导体中,比如电解液导体,如果温度升高,导体的单位体积内自由电子和离子数就会增多,这样就会使得电流增加,所以说,这类导体的温度升高会使导体的电阻降低。在有些合金金属中,比如我们常见的锰铜,康铜等合金中的电阻值会随着温度的变化而变得越来越小。一般来说,当温度不太低,而且变化不太大时,导体电阻所改变的数值,基本上可以认为与温度变化的值成正比,一般我们可以用R1来表示超始温度T1时的电体电阻,以R2来表示温度增加到T2时的导体的电阻,这时我们就可以将电阻与温芳的关系表示为α=(

12月14日

电流的热效应是什么_楞次定律是什么

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电流的热效应是什么_楞次定律是什么

电流的热效应是什么电流的热效应是什么了,电流的热效应是指当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此电能就会随行电流的流动不断地转变为热能,使导体温度升高,这种现象就叫做电流的热效应。楞次定律是什么电流的热效应指出了,电流通过导体所产生的热量与电流的平方,导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比,这一定律被人们称为楞次定律,这是由英国的科科学家焦耳和俄国科学家楞次得出的结论。电流的热效应的应用最为常见的就是电烙铁、电炉等电热器就是利用了的热效应来生热的。当电流通过电机及变压器的线圈时,线圈的导线电阻所消耗的电功率就会转变为热量,这种电流的热效应则是一种无用的损耗。

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