电弧物理与现代弧焊方法课件.ppt
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- 电弧 物理 现代 方法 课件
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1、1.电弧的导电机理1.1 电弧放电特点电弧是在一定条件下电荷通过两电极间气体空间的一种导电过程;实质是气体导电现象;导体-欧姆定律;绝缘体-不导电;气体导电-气体放电;非自持放电-10-20-10-12A 自持放电 暗放电-10-12-10-5A 小电流、高电压(600v);辉光放电-10-4-10-1A;小电流、高电压(300-350v);电弧放电-大电流、低电压;过渡区-10-1A1A 电弧放电-1A,一般10A1.电弧的导电机理1.1 电弧放电特点l1.2电弧中带电粒子的产生l电弧:阴极、阳极、弧柱;电子发射,气体电离,伴随解离、激励、扩散、复合、负离子;l1.2.1 气体的电离l电离与
2、激励l电离:在一定条件下,中性气体分子或原子分离为正离子和电子的现象;l激励:当中性粒子接受外来能量的作用,使电子从低能级跃变到较高能级,中性粒子内部稳定状态破坏,但整个粒子仍呈中性的现象。l第一电离能-常态下,中性粒子失去第1个电子所需要的最低能量;(eV)l第一电离电压描述电离难易的参数指标,数值上等于第一电离能;l较小电弧加热下,一般只有一次电离;大电流的高温使气体产生二次甚至三次电离,但仍以一次电离为主;H13.5 He24.5 Li-5.4 C11.3 N14.5 O13.5 F17.4 Na-5.1Cl13 Ar15.7 K-4.3 Ca6.1NO9.5 OH13.8 H2O-12
3、.6 CO213.7NO211 Ni-7.6 Cr7.7 Mo7.4Cs-3.9 Fe7.9 W-8.0 H215.4N2-15.5 O212.2 Cl213 CO14.1Al5.96 Mg7.61 TI-6.81 Cu-7.68 l电离电压的高低表明产生带电粒子的难易程度;l电离电压低有利于电弧的稳定,但电离电压不是唯一的因素;l多种气体混合,电离电压主要决定于最低的电离电压但该种气体必须充分多,若不足,电离电压次低的气体加入电离,最终值将介于二者之间;l激励电压-使中性粒子激励所需的最低外加能量称为最低激励电压(以伏为单位);H-10.2 He19.8 Ne-16.6 Ar11.6N-2.
4、4 O-2.0 K-1.6 Fe-4.43Cu-1.4 H2-7.0 O2-7.9 CO6.2CO2-3.0 H2O-7.6 Cs1.4 Ca-1.9l能量的传递方式:l碰传递弹性碰撞和非弹性碰撞l弹性碰撞-只能进行动能的分配,粒子温度发生变化,但不能改变粒子内部的能量,不能产生激励和电离;是在粒子动能较低时发生;l非弹性碰撞-粒子内部结构发生变化,部分或全部动能转化为内能,若内能增加超过激励电压-发生激励;大于电离电压-电离;l电弧空间:电子、粒子、中性粒子;U1U2m1m2m1*U1+m2*V2 m1*V1+m2*V2 动量守恒定律:m1*U1x+m2*V2x =m1*V1x+m2*V2x
5、 能量守恒定律:(1/2)m1*U1x 2+(1/2)m2*V2x 2=(1/2)m1*V1x 2+(1/2)m2*V2x 2l若二粒子发生完全非弹性碰撞,碰撞后二粒子不再分离,以同一速度Vx运动,则有:l(m1+m2)*Vx=m1*U1x+m2*U2x l则 Vx=(m1*U1x+m2*U2x)/(m1+m2)-(1)l能量(动)损失:Ek=(1/2)m1*U1x 2+(1/2)m2*V2x 2 -(1/2)(m1+m2)*Vx 2 -(2)Ek =m1m2(U1x-U2x)2/2(m1+m2)Ek =m1m2(U1x-U2x)2/2(m1+m2)l若m1很小,m2很大,且粒子2在碰撞前处于
6、静止状态,U2x=0;则Ek =m1m2(U1x)2/2(m2)=m1(U1x)2/2说明小粒子的动能全部全部传给了大粒子,如电子撞击中性原子、分子和正离子;中性粒子获得全部动能发生激励或电离;l若二粒子质量相近,如m1=m2=mEk =mm(U1x-U2x)2/2(m+m)若碰撞前二号粒子静止U2x=0Ek =(1/4)mU1x 2说明2号粒子最多只能获得原动能的一半;欲通过粒子间的碰撞传递能量、产生电离和激励,关键是提高电子、离子和中性粒子的动能,尤其是提高电子的动能;电弧过程通过粒子碰撞制造带电粒子是维持导电的主要途径。l1.2.2 光辐射能量传递l中性粒子能够接受外界以光量子形式所施加
7、的能量,提高其内能并改变其内部结构,使气体粒子激励和电离。l光量子能量:hrl激励的条件:hr We=eUel电离的条件:hr Wi=eUil激励能We;激励电压-Ue;电离电压-Ui;lhr=eUi+(mv2)/2l通过光辐射电离制造带电粒子在焊接电弧中是次要的;l气体粒子的运动速度l在一个气体体系中,气体粒子的运动速度是不相同的;l气体分子运动理论:气体温度的高低意味着气体粒子总体能量的高低,也即气体粒子平均运动速度的高低。lC=(3KT/m)0.5=2.0310-8(T/m)0.5其中:C-平均速度;T-体系温度;m粒子质量1.2.3 气体电离的主要形式:中性气体粒子而产生的电离:中性气
8、体离子而产生的电离:中性气体粒子了光射线的而产生的电离:高速运行的发生而使之电离l热电离-高温下,气体粒子受热的作用相互碰撞而产生的电离;l气体平均运动速度:c=1.87(T/M)0.5lT-气体的热力学温度(K);M-粒子的质量(m)l电离度-单位体积内被电离的粒子数与气体电离前粒子总数的比值;l气体中粒子的运动速度按照麦克斯威尔分布曲线,在某一温度下各粒子拥有的动能不相同,其动能超过电离电压的那部分粒子产生电离lX=电离后的电子或离子密度/电离前中性粒子密度l萨哈公式:px2/(1-x2)=3.16 10-7T2.5exp-(eUi)/kTP气体压力;T-气体热力学温度;k玻尔兹曼常数,1
9、.38 10-23J/K随温度上升、压力减少、电离电压减少,电离度上升;实效电离度-混合气体的电离度常压下的焊接电弧主要带电粒子是电子,电子密度的数量级达到1014cm-3时即可维持电弧的正常导电,实效电离度达10-4cm-3时即可达到上述粒子比例。l气体的解离-电弧中的多原子气体在热作用下分解为原子的现象;l解离是吸热过程,所需要的最低能量称作解离能,一般解离能小于电离能l1.2.4 电场作用下的电离l带电粒子从电场中获得能量,通过碰撞产生的电离过程;l带电粒子在电场中的定向运动、同时与其它粒子发生碰撞,总方向保持一致,但每次碰撞后都要发生方向的变化;l自由行程:两次碰撞之间的路程长度;l平
10、均自由行程;自由行程的平均值;l平均自由行程内电场对带电粒子所施加的最大动能:Wk=Eel在同一种气体粒子的气体中,中性粒子、电子和粒子的平均自由行程:lg =1/(42 0.53.14rg 2ng)li =1/(43.14ri 2ni)le =1/(3.14re 2ne)le:i:g=42 0.5:2 0.5:1l阴极和阳极压降区,电场强度105-107v/cm;l光电离-中性粒子接受光辐射的作用而产生的电离现象;lh eUi lr0=C/0 0=hc/eUilh-普朗克常数;r0-临界光辐射频率;l 0-临界光辐射波长l0=1236/Uil1.2.4 电极电子发射l电子发射-l金属表面接受
11、一定的外加能量,自由电子到电弧空间的现象;l使一个电子由金属表面飞出所需要的最低外加能量称为逸出功Ww;逸出电压U w;发射电子导电过程;发射电子导电过程lW4.54;Fe4.48;K2.02;Cu4.36;l -3.92;-0.46;-3.85;自阴极发射出来的电子在电场下参加导电过程;而自阳极发射出来的电子因受到电场的排斥,不可能参加导电过程,只能对阳极区空间电荷的数量产生一定的影响 l般金属中,原子构成晶格呈紧密排列,所以离原子核较远的最外层电子也要受到周围原子核的静电力作用。l 因此,金属中的电子完全不同于气体粒 子那样专属于某一特定原子的状态,前 者可以挣脱原子核的束缚在金属原子构
12、成的粒子晶格空间自由移动。l电子气-自由电子在金属中运动;l电子云-电子离开金属表面飞到空间,电子云到晶格的距离为r0;l大于r0,对电子的作用力为镜像力-e2/4 r02l在偶电层内部,作用力大小假定Kn-K e2/4 r2l电子逸出需克服逸出金属和克服电场力 Wg=0r0 K e2/4 x2 dx+r0 K e2/4 x2 dx l费米迪拉克(Fermi-Dirac)统计规律。也就是在n个电子中,速度(即动能)介于E和E+dE之间的电子数目dn为:dn=f(E)dE l式中 f(E)-费米迪拉克统计分布函数,也称费米因子。f(E)=1/(exp(E-EF)/KT+1)式中 K-波尔兹曼常数
13、;T-系统的温度;EF-费米能级;E电子能级。l在金属中,依据电子按能级分布的函数与E的关系,可得出:1)当温度为绝对OK时,电子占据所有低于EF的能级的几率为1;而EEF 的电子存在几率为o(EF称为费米能级)。2)当T0时,只有在费米能级EF附近较小的范围内,电子能量受到扰动。即有能量高于EF的电子,也有能量低于EF的电子;而费米能级EF的电子存在概率降为l2。金属温度对电子分布概率的影响很大,温度越 高,则能量高于EF的电子数越多,而能级低的电子(E远小于EF)的存在概 率却不随温度而变化,仍为随着电子能级的降低而降低其存在的几率。3)温度变化时,费米能级EF变化很小,基本上是常数,即使
14、在OK时,仍有较多的电子能够达到EF能级。因此为使电子逸出金属表面,不需要给出势垒高度EWg,而只需给出 WgEF=Wwl Ww:逸出功-其定义为使一个电子从金属表面发射出来所需要的最低外加能量,单位是电子伏(w);l因电子电量是常数,故通常以Uw =Ww e 表示逸出功的大小。逸出功的大小与金属材料的种类、金属的表面状态 和金属的表面氧化物质有关。几种金属及其氧化物的逸出功见表 W Fe Al Cu K Ca Mg (逸出功)纯金属 4.54 4.48 4.25 4.36 2.02 2.12 3.78氧化物 3.92 3.9 3.85 0.46 1.8 3.31 W W-Ce W-Ba W-
15、Th W-Zr逸出功 4.54 1.36 1.56 2.63 3.14l可见,所有金属表面带有氧化物时其逸出功均减小,金属表面状态不同时,逸出功的数值也不一样,当钨极表面敷以Ce、Ba、Th和Zr等物质时,逸出功的数值则减小;l 金属内部的电子只有在接受外加能量作用后,其能量升高超出逸出功才能冲破金属表面的束缚而发射到外部空间,由于外加能量形式不同,电子发射机构可分为如下四种:l主要形式:金属表面而产生电子发射现象:金属表面附近空间存在时,金属内的电子的作用,使电子逸出表面的现象:金属表面时,金属内的,从而冲破表面的束缚而逸出的现象:高速运行的时,将,使其能量增加而逸出表面的现象l热发射:金属
16、表面而产生电子发射现象;l0.5meVe2 eUw 满足则电子逸出;l金属表面热发射电子流密度:J=AT2exp(-eUw/kT);A与材料表面状态有关的参数;k-波尔茨曼常数;T-金属表面温度;热阴极材料:W(5950k)、C(4200k);-沸点冷阴极材料:Cu(2868)Fe(3008);Al(2770);Mg(1375);-沸点热发射电子流密度与电极表面温度成指数关系热发射电子流密度与电极表面温度成指数关系:事实上在较低温度事实上在较低温度(室温或室温或0)也仍有电子发射,只是数量较少也仍有电子发射,只是数量较少l电场发射电场发射-当金属表面空间存在一定强度的正电场时,金属内的电子受此
17、电场静当金属表面空间存在一定强度的正电场时,金属内的电子受此电场静电库仑力的作用,当此力达到一定程度时,电子可以冲出金属表面,这电库仑力的作用,当此力达到一定程度时,电子可以冲出金属表面,这种现象称为电场发射。种现象称为电场发射。当电极表面前存在正电场时,电场的静库仑力将帮助电子飞出金属表当电极表面前存在正电场时,电场的静库仑力将帮助电子飞出金属表面,相当于降低了电极材料的逸出功,可使较多的电子在较低的温度下面,相当于降低了电极材料的逸出功,可使较多的电子在较低的温度下冲破金属内部的制约而飞山金属表面。所以当阴极表面存在电场时,则冲破金属内部的制约而飞山金属表面。所以当阴极表面存在电场时,则电
18、子电流密度电子电流密度J(Am2)可表达为可表达为:J=AT2exp-e(Uw-(eE/3.14 0 0)0.50.5)kT 式中式中 E-阴极表面的电场强度阴极表面的电场强度(V/cm);0 0 -真空介电参数真空介电参数 比较式可以看到,电场的存在相当于使电极材料的逸出功降低 Uw/=Uw-(eE/3.14 0 0)0.50.5 当温度很低时,甚至是00C(T=273K),如果存在足够强的电场强度,也可以从电极发射足够数量的电子流密度以供电弧导电的需要。l电场发射时,电子自阴极飞出不像热发射那样对阴极有强烈的冷却作用,电子从阴极带走的热量不再是IUw 而是I IUw-(eE/3.14 0
19、0)0.50.5;l对于低沸点材料的冷阴极电弧,电场发射对阴极区提供带电粒子起重要作用。这时阴极区的电场强度可达105 107 Vcm,具备产生电场发射的有利条件。光发射:当金属衷面接受光辐射时,也可以使金属表面自由电子能量增加,冲破金属表面的制约飞到金属外面来,这种现象称为光发射。光发射的条件为:lh eUw lh-普朗克常数;0-临界光辐射波长;0=12360/Uw 由于各种材料的逸出功不同,所以不同材料产生光发射所要求的临界波长 (lo-10m)可由上式计算。l根据计算可知,K、Na、ca等碱金属或碱土金属光发射的临界波长在可见光范围;而重金属Fe、Cu、W等其临界波长均在紫外线区间。当
20、 o时,(为人射光的波长)则发生光发射;电弧的光辐射波长范围包括可见光和紫外线,所以弧光可能引起电极的光发射,但由于光量较弱,实际证明它在阴极发射现象 中居次要地位。产生光发射时,由于金属表面接受的光辐射能量与电子逸出功相等,所以它不像热发射时那样对电极有冷却作用。l粒子碰撞发射 高速运动的粒子(电子或离子)碰撞金属表面时,将能量传给金属表面的电子,使其能量增加而跑出金属表面,这种现象称为粒子碰撞发射。l 焊接电弧中阴极将接受正离子的碰撞,带有一定运动速度的正离子到达阴极时,将其动能传递给阴极,它首先从阴极拉出一个电子和自己中和,而成为中性粒子。如果这种碰撞还能使另一个电子冲出电极表面到电弧空
21、间,其能量必须满足的条件是:l eUk 十十 eUi =2eUw 式中,eUk-正离子动能(J);eUi-正离子与电子中和时放出的电离能(J)由上式可知,当正离子碰撞阴极时,要使阴极发射一个电子,必须对电极表面施加两倍的逸出功。l焊接电弧中阴极区前面有大量的正离子聚集,由于空间电荷的存在使阴极区 形成一定强度的电场,正离子在此电场作用下被加速而冲向阴极,可能形成碰撞发射。在一定条件下,这种电子发射形式,是电弧阴极区提供导电所需电子的主要途径。l负离子的产生l负离子-在一定条件下,有些中性原子或分子能吸附一个电子而形成负离子;l中性粒子吸附电子形成负离子时,其内部能量不是增加而是减少,减少的这部
22、分能量称为中性粒子的电子亲和能;中性粒子吸附电子时将释放出这部分电子亲和能,将以热或辐射能(光)的形式释放出来。l各种元素吸附电子形成负离子的倾向决定于它的电子亲和能;l电子亲合能越大的元素,形成负离子的倾向越大;元素电子亲和能的大小是由原子结构所决定。卤族元素(F、Cl、Br、I等)的电子亲和能最大,在电弧空间可能遇到的O、O2、OH、NO、H20、Li等气体均具有一定的电子亲和能,所以都可能形成负离子。惰性气体Ar、He等不能形成负离子。几种原子的电子亲和能:F Cl O H Li Na N3.94 3.70 3.8 0.76 0.34 0.08 0.04l由于大多数元素的电于亲和能皆较小
23、,所以高速运动的电子不易被中性粒子捕捉而形成负离子。l又因形成负离子是放热过程,使负离子在高温下不易稳定存在,多在电弧的周边上存在。在这里温度较低的中性粒子与从电弧中心部分扩散出来的动能较低的电子相遇而形成负离子l负离子的生成过程是一个中性粒子吸附电子的过程,电子是电弧导电过程中的主要角色,所以电弧中如果负离子大量产生,必然有大量电子被中性粒子夺去,引起电弧导电困难,而使电弧稳定性降低。负离子虽然带的电荷量与电子相同,但因它的质量比电子大得多,不能有效地担负传送电荷的任务。l带电粒子的扩散和复合现象 电弧的导电是靠电弧空间带电粒子的运动来实现的。电弧的稳定燃烧是带电粒子产生、运动与消失的动平衡
24、过程,带电粒子产生后,一部分承担了导电任务,另一部分则在电弧空间消失了。带电粒子在电弧空间的消失过程主要有扩散和复合两种形式。l扩散 带电粒子与一般气体分子和原子一样,如果分布密度不同,则带电粒子将从密度高的地方向密度低的地方移动而趋向密度均匀,这种现象称为带电粒子的扩散现象。带电粒子的扩散运动也是由热运动引起的,这种热扩散现象可表示如下:q=-Ddn/dx;D=C/3;lq-单位时间内通过单位面积的带电粒子数(个/m2s);lD-扩散系数(m2/s);ldn/dx-带电粒子在x方向的密度变化率(个/m4);l-带电粒子的平均自由行程(m);l C-带电粒子的平均运动速度(m/s)。l由于电子
25、的平均自由行程比正离子的大得多,故其扩散系数D也比正离子大很多,因此电子的扩散速度要比正离子高,电子比正离子较容易扩散到电弧的周边,当电弧周边上电子密度增加后,由于正负电荷的吸引作用,又促使正离子向电弧周边扩散。这种带电粒子的扩散过程不但引起弧柱带电粒子的减少,而且还从弧柱中心将一部分热量带到电弧周边:为保持电弧稳定地导电,电弧本身必须再多产生一部分带电粒子和热量以弥补上述的损失,因此要求电弧在一定条件下有一定的电场强度来保证单位长度上有足够的产热量(IE),与上述及其它损失相平衡。l复合-电弧空间的带电粒子(正离子、负离子、电子)在一定条件下偶尔互相结合成中性粒子的过程称为复合。复合过程包括
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