ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Плазменная сварка
Плазменная сварка - сварка плавлением, при которой нагрев производится сжатой дугой.
Источником теплоты при плазменной сварке является плазменная струя - направленный поток ионизированных частиц газа, с температурой до 20000оС. Плазменная дуга, являясь концентрированным источником теплоты, обладает большой проплавляющей способностью.
Плазменной дугой можно сваривать заготовки без разделки кромок толщиной до 10 мм. Плазменная дуга, обладая высокой стабильностью, позволяет выполнять микроплазменную сварку заготовок толщиной 0,025.0,8 мм. Если увеличить расход плазмообразующего газа, то можно резко поднять тепловую мощность, скорость истечения и давление плазмы. Такая дуга дает сквозное проплавление, и выдувает расплавленный метал, т. е. возможно осуществлять резку металла. Плазменную дугу используют для сварки металлов (высоколегированной стали, сплавов титана, никеля, молибдена, вольфрама) и неметаллов; резки всех материалов; наплавки; напыления и так далее.
Различают два вида плазмы: изотермическую (возникает при нагреве газа до температур, достаточных для термической ионизации газа) и газоразрядную (образуется при электрическом разряде газа).
Получение изотермической плазмы требует предварительного нагрева газов до 3000. 5000оК. При этих температурах кинетическая энергия атомов достигает значений, при которых в результате взаимных столкновений, разрушаются их внешние электронные оболочки, и нейтральные атомы превращаются в положительно заряженные ионы. Освободившиеся электроны выбивают новые электроны с оболочек других атомов, и процесс наращивания электронов и ионов приобретает лавинообразный характер. Г аз переходит в состояние плазмы. Если плазмообразующим газом является водород, то практически все его ядра теряют электронную оболочку и плазма представляет собой смесь их положительно заряженных ядер и не связанных с ними отрицательно заряженных электронов. Если в образовании плазмы участвуют ядра с большим, чем у водорода атомным весом (имеющих большее количество электронных оболочек, например - аргон), то атомы теряют электроны с внешних оболочек. При температуре 10000. 2000оК ионизация не заканчивается. Плазма состоит из свободных электронов и ионов сохранивших на своих внутренних оболочках электроны. Следовательно, проникающая (проплавляющая) способность такой плазмы выше, чем у водородной. Однако для зажигания такой плазмы необходим дополнительный нагрев (введение дополнительной энергии).
Возбуждение газоразрядной плазмы осуществляется с помощью дугового разряда. При соответствующей разности потенциалов и силе тока, между катодом и анодом возбуждается дуговой разряд. При атмосферном давлении температура столба электрической дуги равна 5000. 6000оК. Если электрический дуговой разряд обдувать потоком плазмообразующего газа, то возможно возбуждение плазменной дуги.
Строение возбужденной плазменной дуги показано на рис. 2.29. По длине дуги можно выделить три области: I - анодная; II - столб дуги и III - катодная. На аноде электроны свободно входят в материал электрода, ионам покинуть электрод значительно труднее. Поэтому у анода произойдет скопление электронов. В анодной области появится отрицательный объемный заряд, обуславливающий падение напряже-
Л
ние иа (иа=1.5 В, плотность тока /а=1.100 А/ мм ). На катоде ионы газа свободно проходят к электроду, а электронам, для того чтобы выйти из электрода, необходимо преодолеть потенциальный барьер. Это приводит к скоплению ионов у катода. В катодной области появится положительный объемный заряд обуславливающий падение наЛ
пряжение ик (ик=5..10 В, плотность тока /к=10. 1000 А/ мм ). Обе переходные области (анодная и катодная) растянуты на величину соизмеримую с длиной свободного пробега электрона и характеризуются резким скачком температуры от относительно холодных электронов к горячей плазме. Между переходными областями располагается цилиндрический канал, заполненный квазинейтральной плазмой (столб дуги III). Под квазинейтральностью (квази - как бы) плазмы понимают равенство нулю алгебраической суммы зарядов в достаточно большом объеме (нет избытка электронов или ионов). Масса ионов на порядок больше массы электронов, поэтому, более подвижные электроны отбирают практически всю энергию электрического поля дуги. Поэтому принято считать, что ток в столбе дуги переносится электронами.