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文檔簡介
1、脈沖TIG焊接工藝在生產中應用廣泛,但對其電弧物理特性的認識仍很有限。本文利用圖像法對脈沖TIG電弧進行了光譜診斷,系統(tǒng)地研究了脈沖TIG電弧的溫度分布。
建立了電弧光譜圖像采集系統(tǒng),系統(tǒng)包括高速攝像機、干涉濾光片、中性減光片和成像透鏡等。與傳統(tǒng)的光譜儀掃描方法相比,該系統(tǒng)結構簡單,具有較高的時間和空間分辨率。
基于Bockasten三次多項式插值方法,開發(fā)了Abel逆變換算法,恢復了電弧徑向發(fā)射系數分布。用Matl
2、ab編寫了數據處理程序,實現了去背景、對稱化、濾波、Abel變換和溫度計算等處理功能。
采集了定點直流TIG電弧光譜圖像進行診斷,電流為200A時電弧最高溫度達到了22000K,最大電子密度達到了2×1017cm-3,與光譜儀診斷結果一致。當焊接電流從100A上升到200A,電弧最高溫度從21000K增大到22300K,但增大的趨勢逐漸平緩;弧長變化不影響電弧最高溫度,只影響電弧溫度場形態(tài);計算了30°、60°和90°鎢極錐角
3、的電弧溫度發(fā)現60°電弧溫度最高;3.2mm鎢極直徑比2.4mm鎢極直徑電弧最高溫度高700K。
采集了頻率為5Hz、10Hz、62.5Hz、125Hz、250Hz和500Hz的脈沖TIG電弧光譜圖像進行診斷,結果表明發(fā)射系數和電弧溫度隨時間周期性的變化與脈沖電流同步,電弧等離子體輻射強度和溫度整體分布不隨低頻脈沖頻率變化。分析了不同時刻直流和脈沖電弧性質,發(fā)現剛燃燒時電弧整體輻射強度和溫度都呈下降趨勢;對于脈沖TIG電弧,強
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