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    等離子弧的基本原理

    1955年美國首先開發成功等離子弧切割技術。等離子弧的原理是:讓連續通氣放電的電弧通過一個噴嘴孔,在其孔道中產生的三種壓縮效應作用下,得到強烈壓縮,在與弧柱內部膨脹壓力
    1955年美國首先開發成功等離子弧切割技術。等離子弧的原理是:讓連續通氣放電的電弧通過一個噴嘴孔,在其孔道中產生的三種壓縮效應作用下,得到強烈壓縮,在與弧柱內部膨脹壓力保持平衡的條件下,使弧柱中心氣體達到高度的電離,而構成電子、離子以及部分原子和分子的混合物即等離子弧。
        
    對等離子弧進行的壓縮作用稱為壓縮效應。壓縮效應有如下三種形式:
     
    (1)機械壓縮效應。在鎢極(負極)和焊件(正極)之間加上一個高電壓,使氣體電離形成電弧,當弧柱通過特殊孔形的噴嘴的同時,又施以一定壓力的工作氣體,強迫弧柱通過細孔,由于弧柱受到機械壓縮使橫截面積縮小,故稱為機械壓縮效應。
     
    (2)熱收縮效應。當電弧通過噴嘴時,在電弧的外圍不斷送入高速冷卻氣流(氮氣或氫氣等)使弧柱外圍受到強烈冷卻,電離度大大降低,迫使電弧電流只能從弧柱中心通過,導致導電截面進一步縮小,這時電弧的電流密度大大增加,這是熱收縮效應。


    等離子弧的基本原理
     
    (3)磁收縮效應。由于電流方向相同,在電流自身產生的電磁力作用下,彼此互相吸引,將產生一個從弧柱四周向中心壓縮的力,使弧柱直徑進一步縮小。這種因導體自身磁場作用產生的壓縮作用叫“磁收縮效應”。電弧電流越大,磁收縮效應越強。
     
    自由電弧在上述三種效應作用下被壓縮得很細,在高度電離和高溫條件下,電弧逐漸趨于穩定的等離子弧。
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    本文“等離子弧的基本原理”由科眾陶瓷編輯整理,修訂時間:2021-10-16 14:26:37
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