1. DC 순방향 연결(즉, 순방향 연결 방법):
순방향 연결 방법은 Xilin 브리지 회로 테스트에서 유전 손실 계수를 측정하는 데 사용되는 배선 방법을 나타냅니다. 순방향 연결 방식으로 측정한 유전 손실 계수는 작고, 역방향 연결 방식으로 측정한 유전 손실 계수는 큽니다. 역방향 연결 방식과 비교하여 순방향 연결 방식은 할로 방지층 표면 저항이 유전 손실 계수 테스트 값에 미치는 영향을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
2. DC 역방향 연결(즉, 역방향 연결 방법):
용접시 회로연결방법을 말합니다. 텅스텐 아크 용접에서 DC 역접속은 "음극 단편화" 또는 "음극 원자화"라고 불리는 산화막을 제거하는 효과가 있습니다.
AC 용접의 역극성 반파장에서도 산화막 제거 효과가 존재합니다. 이는 알루미늄, 마그네슘 및 그 합금을 성공적으로 용접하는 데 중요한 요소입니다.
3. 용접 시 용접 재료의 필요에 따라 DC 순방향 연결 또는 DC 역방향 연결을 구체적으로 선택해야 합니다.
실습에 따르면 DC가 역방향으로 연결되면 아크 작용에 따라 공작물 표면의 산화막이 제거되어 밝고 아름답고 잘 형성된 용접이 가능하다는 것이 입증되었습니다. 선재가 접지로부터 분리될 수 있는 경우 현장시험에서는 가능한 한 양극접속방식을 사용해야 한다.
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추가 정보
DC 역방향 연결의 원리:
DC가 역전되면 아크 작용으로 공작물 표면의 산화막이 제거되어 밝고 아름답고 잘 형성된 용접을 얻을 수 있습니다.
금속산화물은 일함수가 작고 쉽게 전자를 방출하기 때문에 산화막 위에 음극 반점이 형성되기 쉽고 아크가 발생하기 때문이다. 음극 지점은 금속 산화물을 자동으로 검색하는 특성을 가지고 있습니다.
음극 스폿의 에너지 밀도는 매우 높으며 질량이 큰 양이온과 충돌하여 산화막이 파괴됩니다.
그러나 DC 역접속의 열 효과는 텅스텐 아르곤 아크 용접의 양극이 음극보다 더 많이 가열되기 때문에 용접에 해롭습니다. 극성이 바뀌면 전자가 텅스텐 전극에 충돌하여 많은 양의 열을 방출하므로 텅스텐 전극이 쉽게 과열되어 녹을 수 있습니다. 이때, 125A의 용접전류를 흐르게 하려면 텅스텐 전극이 녹는 것을 방지하기 위해 직경 6mm 정도의 텅스텐봉이 필요하다.
동시에, 용접물에 방출되는 에너지가 많지 않기 때문에 용접 침투 깊이가 얕고 넓어 생산성이 낮으며 두께가 3mm 정도인 알루미늄 판만 용접할 수 있습니다. 따라서 텅스텐 아크 용접에서는 알루미늄 및 마그네슘 박판 용접을 제외하고 DC 역접속은 거의 사용되지 않습니다.
게시 시간: 2024년 2월 27일