一、什么是电源线极性端?
电源极性主要是指选用直流反极性。焊接过程稳定,飞溅小。而正极性焊接时,熔化速度快,熔深小、余高大,飞溅也较多。通常MIG焊应采用直流电源。因为交流电源将破坏电弧稳定性,在电流过零时,电弧难以再引燃。[1]
通常MIG焊应采用直流电源。因为交流电源将破坏电弧稳定性,在电流过零时,电弧难以再引燃。直流焊接时,电流极性有两种接法,直流正接(反极性)法和直流反接(正极性)法。直流正接法是指电极为阴极和工件为阳极;直流反接法则恰好相反。MIG焊多采用直流反接。
二、什么是焊接电源的正极性和反极性?
直流电弧焊或电弧切割时,焊件与焊接电源输出端正、负极的接法称为极性。极性分正极性和反极性两种。焊件接电源输出端的正极,电极接电源输出端的负极的接法为正极性(常表示为DCSP)。
反之,焊件接电源输出端的负极,电极接电源输出端的正极的接法为反极性(常表示为DCRP)。
三、双极性电源是什么?
双极性电源是指一个不与外电源相连的浸入阳极与阴极间电解液中的导体。靠近驱动电极的阳极的一面起着阴极的作用,发生还原反应,而靠近驱动电极阴极的一面起着阳极的作用,发生氧化反应。这样一个电极能同时起到阳极与阴极的作用。
四、电源的极性分为什么?
电源极性主要是指选用直流反极性。焊接过程稳定,飞溅小。而正极性焊接时,熔化速度快,熔深小、余高大,飞溅也较多。通常MIG焊应采用直流电源。因为交流电源将破坏电弧稳定性,在电流过零时,电弧难以再引燃 通常MIG焊应采用直流电源。
因为交流电源将破坏电弧稳定性,在电流过零时,电弧难以再引燃。
直流焊接时,电流极性有两种接法,直流正接(反极性)法和直流反接(正极性)法。
直流正接法是指电极为阴极和工件为阳极;直流反接法则恰好相反。
五、电源极性是什么意思?
极性是针对直流电源而言的,是指负载所接电源电极的极性,即接正极或接负极。
直流电输出电压的极性不发生变化,正输出端总是正极,负输出端总是负极。
而交流电的大小和方向随时间不断地周期性改变,即周期性地改变极性,50Hz的交流电每秒改变极性100次,产生50个正极性半周和50个负极性半周,即l/60s内有一个完整的正极性半周和一个完整的负极性半周。
这两种电流的主要区别在于电流流动的方向有无变化。
一般焊接电源上有极性转换开关,通过转换开关可以方便地转换极性;如果没有极性转换开关,通常将接正极的电缆,与接负极的电缆换接来改变极性,即连接工件和连接焊条、焊丝的电缆互换
六、双极性电源电路原理?
双极性电源电路的原理是双极性直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。
而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。
七、什么是极性和非极性?
极性分子:分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子分子一定为极性分子,极性键结合的多原子分子视结构情况而定,如CH4就不是极性分子。
非极性分子:原子间以共价键结合,分子里电荷分布均匀,正负电荷中心重合的分子。
八、焊接电源极性有什么应用?
直流电弧焊或电弧切割时,电源输出端有固定的正极和负极。焊件接电源正极、电极接电源负极的接线法,叫正接;焊件接电源负极、电极接电源正极的接线法,称为反接。正接和反接时,焊接电弧的形状不一样。显然,只有采用直流焊接电源时,才有正接和反接两种接线法,交流焊接电源由于正、负极在不断地交替,所以不存在极性问题。焊件极性的选择原则:
1、焊条电弧焊使用碱性低氢焊条时,一律采用反接。若采用正接,则电弧燃烧不稳定电弧声音很暴燥,发出强烈的嘶嘶声飞溅很大,并且极容易产生气孔。使用酸性焊条时,极性对电弧的稳定燃烧影响不大。同样道理,埋弧焊若使用直流电源施焊时,一般也采用反接。
2、钨极氩弧焊焊接钢、黄铜时,一律采用正接。因为阴极的发热量远小于阳极,所以用直流正接电源时,钨极接负极,发热量小,不易过热,钨极寿命长,同样直径的钨极可以采用较大的焊接电流。同时正接时,焊件为阳极发热量大,因此熔深大,生产率高。
九、什么是极性?
极性匙物体在相反部位或方向表现出相反的固有性质或力量,对特定事物的方向或吸引力(如倾斜、感觉或思想);向特定方向的倾向或趋势,对两极或起电(如物体的)特定正负状态。
在化学中,极性指一根共价键或一个共价分子中电荷分布的不均匀性。如果电荷分布得不均匀,则称该键或分子为极性;均匀则称为非极性。
十、什么是正极性和反极性?
直流电弧焊或电弧切割时,焊件与焊接电源输出端正、负极的接法称为极性。
极性分正极性和反极性两种。焊件接电源输出端的正极,电极接电源输出端的负极的接法为正极性(常表示为DCSP)。反之,焊件接电源输出端的负极,电极接电源输出端的正极的接法为反极性(常表示为DCRP)。

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