STT波形控制是美国林肯电器公司提出的,即利用熔滴与熔池之间的表面张力取代传统熔滴短路过渡的电爆炸力。图8-27所示是STT控制的电流、电压波形图。图8-27 STT控制示意图表面张力作用下熔滴过渡 随着“缩颈”的形成,液态小桥电阻增大,当小桥断裂前,将焊接电流在数微秒内再次减小到一个相对较小的电流值,使液态小桥在表面张力作用下拉断,实现熔滴的无飞溅过渡。......
2023-06-30
注:表面张力和熔剂成分有如下密切的关系:
1)呈分子结构的熔融盐(CCl4、SiCl4、AlCl3、BiCl3)的表面张力较小,而离子熔盐(LiCl、NaCl、KCl、MgCl2)具有较大的表面张力。
2)在碱金属卤化物中表面张力按LiCl→CsCl的次序降低。这是由于随着离子尺寸的逐渐增大(Li为0.07nm,Na为0.098nm,K为0.133nm),熔剂表面的离子数目逐渐减少,表面层对熔剂内部离子的吸引力也逐渐减小,因而表面张力降低。
3)阳离子的尺寸不变,增大阴离子的尺寸,同样也可降低熔剂的表面张力σ。以钠的卤化物为例:
NaF NaCl NaBr NaI
σ/(10-3 N/m) 199 113.8 105.8 75.2
阴离子大小 F-(0.131nm)Cl-(0.188nm)Br-(0.195nm)I-(0.216nm)
可看出氯盐的表面张力比氟盐小,碘盐的表面张力比溴盐更小。
4)二价的碱土金属卤化物MgCl2、CaCl2、BaCl2的表面张力,比碱金属卤化物
(NaCl、KCl等)的表面张力大,因为前者是带Me2+,比后者Me+的电荷多
一倍,因而表面张力也大。
根据上述所阐明的规律,可按不同工艺要求来合理的选择熔剂。
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