焊接电流:
采用纯氩或富氩混合气体保护焊时,熔滴的过渡形式因焊接电流的提高而变化,当焊接电流较小时,为滴状过渡,当焊接电流较大时为射流过渡。
电流极性:
为了获得稳定而熔滴尺寸细小的熔滴过渡,通常采用直流反接(焊丝接正极)直流正焊时,熔滴尺寸较大,熔滴过渡不太稳定。
气体成分:
在富氩气体下容易产生喷射过渡,在Ar+He混合气体中获得稳定喷射过渡的临界电流比纯氩高,在多原子气体中焊接时,只能得到非轴向滴状过渡。
焊丝伸出长度:
焊丝伸出长度大可以获得稳定的喷射过渡,并可降低临界电流,过大的焊丝伸出长度,会引起伸出焊丝软化,使电弧不稳定。
焊丝直径与导热性:
焊丝直径越小,临界电流越低,越容易得到稳定的射滴过渡或射流过渡,焊丝导热性较强时,就不可能得到射流过渡。
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