等离子切割机原理为什么常与稀有气体搭挡

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解决方案1:影响焊接质量由于供给等离子焊机的氩气有两个用途,电弧不稳定,也会把焊枪烧坏;如果氩气纯度低(通常含水量高)会导致引弧困难;2)离子气:1)保护气解决方案2:为了保证焊缝的焊接质量,推荐使用高纯氩。解决方案3:氩气的纯度高低,直接影响焊接质量好坏。
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答:为了保证焊缝的焊接质量,推荐使用高纯氩。===========================================答:为了降低成本,现在大多采用压缩空气。如LGK-60,L代表等离子,G代表切割,K代表以压缩空气做保护气体,60是最大输出电流60安培。===========================================答:可以用别的气体,氩气是稀有气体,化学性能非常不活跃,不易与其他物质反映,氩弧焊是用氩气做保护气体,防止刚刚焊接的接口被氧化。氮气也可以,不过,保护能力与氩气相距甚远。===========================================答:优点: a.能量密度大、电弧方向性强、熔透能力强,在不开坡口、不加填充焊丝的情况下可 一次焊透8~10mm 厚的不锈钢板。与钨极氩弧焊相比,在相同的焊缝熔深情况下,等离子 弧焊接速度要快得多。 b.焊缝质量对弧长的变化不敏感,这是由于等离子...===========================================答:不是一样的。 等离子切割机应用较为普遍。等离子焊机价格昂贵,成本高,故应用较少。 等离子切割机,只需要等离子气体保护,单一气体或者 混合气体配成一种混合气体保护。 等离子焊机。需要等离子气体产生等离子电弧,外加保护气体保护。需要两...===========================================答:1、等离子切割是不能用来焊接的因为它们所产生的电弧方式是不一样的。 2、等离子切割只要电源(焊机)和压缩空气就可以切割了。 3、而等离子焊电弧焊接时需要用氢气或氩气来保护的,成本不是太高和钨极氩弧焊差不多。 4、但它所焊接的工件比钨极...===========================================答:等离子弧是离子气被电离产生高温离子气流,从喷嘴细孔中喷出,经压缩形成细长的弧柱,其温度可达K,高于常规的自由电弧,如:氩弧焊仅达K。由于等离子弧具有弧柱细长,能量密度高的特点,因而在焊接领域有着广泛的应用。===========================================答:与钨极氩弧焊一样,按照操作方式,等离子弧焊设备科分为手工等离子弧焊设备和自动等离子弧焊设备两类。手工等离子弧焊设备由焊接电源、焊枪、控制电路、气路和水路等部分组成。自动等离子弧焊设备则由焊接电源、焊枪、焊接小车(或转动夹具)、...===========================================答:不可以,顾名思义,氩弧焊机的功能是焊接,等离子切割机功能是切割,两者使用的气体都不是一样的,氩弧焊机使用氩气,等离子切割机使用压缩空气。===========================================
12345678910低气压稀有气体—汞放电中条纹现象的研究--《复旦大学》2010年博士论文
低气压稀有气体—汞放电中条纹现象的研究
【摘要】:
气体放电条纹现象的机理研究从法拉第1830年开始至今已经快两个世纪了,目前研究的主要进展还集中在纯稀有气体的条纹放电的机理,混合气体在交流条件下的条纹放电的机理还有许多研究工作尚待开展。本论文对交流放电条件下,低气压稀有气体-汞放电中的条纹放电现象的原因及性质进行研究,希望找出低气压稀有气体-汞条纹放电的成因,更好的了解低气压稀有气体.汞放电的性质,为在实际的应用中消除这种现象提供理论基础。
在实验研究中,采集了灯管在不同冷端温度下的发射全光谱,发现在条纹放电剧烈的时候,总光谱中来自稀有气体原子的辐射占据较大比例。根据理论分析,低气压稀有气体-汞条纹放电源于稀有气体原子的分步电离在电离平衡中占据了主要位置。ICCD相机对条纹放电灯管的高速成像表明条纹放电仅出现在灯管电流的上升阶段,而在灯管电流的下降阶段放电是均匀的,这一现象目前罕有报道。用ICCD相机和单色仪组成耦合系统实验发现,在灯管电流的上升阶段,来自稀有气体原子和汞原子的原子谱线都较强;而在电流的下降阶段,来自这两类原子的原子谱线都较弱。在电流的上升阶段,若汞蒸汽压比较低,稀有气体原子的分步电离就会在电离平衡中占主导位置,放电就会出现条纹。
在理论研究中,我们首次采用电子动力学模型模拟了低气压Ar-Hg放电中电子对空间波动电场的响应情况,模拟时考虑非局域场条件,即亚稳态稀有气体原子的分步电离在电离平衡中起重要作用时的情况。模型基于稳态波尔兹曼方程,通过Crank Nicholson差分格式求解电子能量分布函数(EEDF。模拟的结果可以更加详细的揭示不同能量电子在空间波动电场中的分布情况,揭示非局域场效应对放电产生的影响。EEDF分为低能部分与高能部分,它们对电场的响应是不同步的。慢电子主要在电场作用下在空间中做迁移运动;而快电子则主要与Hg原子和Ar原子做非弹性碰撞。模拟得到的等离子体的宏观参量,如折合电子浓度、电子温度、激发频率、电离频率与空间电场的波动不同步,这一机制导致了条纹的传播,与实验结果相一致。
根据实验和理论的结果,发现在低气压稀有气体-汞放电中,条纹放电产生的根本原因是稀有气体原子的分步电离在电离平衡中占据了主导位置,使电子能量分布函数EEDF处于非局域场条件下。这样,存在于放电中的扰动会被放大并传播下去,从而形成条纹放电。因此,消除条纹放电的可行方法是抑制亚稳态稀有气体原子的大量产生,这可以通过添加混合气体或增加放电电流、提高汞蒸气压、提高频率等方式来实现。
本论文的创新点如下:
1.通过给灯管的阴极增加额外的加热电流以抑制阴极区的扰动,同时利用光电二极管记录灯管中的条纹放电情况,最终证明50 Hz交流工作状态下和相应的实验条件下,低气压稀有气体-汞放电中的条纹现象并非由阴极区的扰动造成。
2.利用灯管的光输出作为信号触发高速ICCD相机,记录了灯管在交流工作的一个周期内,条纹放电随灯管光输出的变化情况,从而发现,条纹放电仅出现在灯管电流的上升阶段,在灯管电流的下降阶段,几乎无条纹出现。
3.首次提出了低气压稀有气体-汞条纹放电的电子动力学模型,应用Crank-Nicholson方法直接求解Boltzmann方程,考察了低气压Ar-Hg放电下电子对空间周期变化电场的响应情况,对位于不同场强处的电子能量分布函数EEDF进行了分析,对等离子体的主要宏观参量进行了分析。
【关键词】:
【学位授予单位】:复旦大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2010【分类号】:O461.1【目录】:
Abstract7-9
第1章 绪论9-36
1.1 气体放电中的条纹放电现象9-23
1.1.1 条纹放电的背景介绍9-10
1.1.2 条纹放电的早期研究10-19
1.1.3 条纹放电的近代研究19-23
1.2 低气压稀有气体-汞放电中的条纹放电现象23-27
1.2.1 荧光灯简介23-24
1.2.2 低气压稀有气体-汞放电中条纹放电的相关研究24-27
1.3 本论文的研究工作27-28
1.4 重要研究方法28-29
1.5 本论文的创新点29-30
参考文献30-36
第2章 低气压稀有气体-汞条纹放电的实验研究36-62
2.1 引言36
2.2 低气压稀有气体-汞条纹放电的实验研究36-57
2.2.1 电极加热实验36-39
2.2.2 全光谱实验39-49
2.2.3 ICCD高速成像实验49-52
2.2.4 单色仪光谱采集实验52-57
2.3 本章小结57-59
参考文献59-62
第3章 低气压放电等离子体的数学模型介绍62-84
3.1 引言62
3.2 低气压放电等离子体的常用数学模型分类62-65
3.2.1 单粒子模型63
3.2.2 动力学模型63-64
3.2.3 流体模型64-65
3.2.4 混合模型65
3.3 低气压放电等离子体的模拟举例65-80
3.3.1 对低气压稀有气体-汞放电等离子体随温度变化情况的模拟65-74
3.3.2 对高频低气压稀有气体-汞放电等离子体的定量模拟74-80
3.4 本章小结80-82
参考文献82-84
第4章 低气压Ar-Hg条纹放电的动力学模型研究84-102
4.1 引言84
4.2 建模及求解84-91
4.2.1 控制方程及等离子的体宏观参量84-86
4.2.2 求解条件86-89
4.2.3 数值方法89-91
4.3 结果及讨论91-98
4.4 本章小结98-100
参考文献100-102
第5章 全文总结102-103
附录A FEMLAB多物理场计算软件介绍103-107
附录B Ar、Hg弹性及非弹性碰撞截面107-111
附录C 动力学模型Matlab代码(部分)111-119
在读期间发表论文119-121
致谢121-122
欢迎:、、)
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