1、加壓電壓(工作電壓)
在多數電子束焊中,加速電壓參數往往不變,根據電子槍的類型通常選取某一數值,在相同功率下,隨著加速電壓的升高,電子束功率隨之增大而提高了功率密度,電子光學系統聚焦性能改善,進一步提高了電子束焦點的功率密度,使焊縫深度及寬度增加,其熔深增加遠比熔寬增加快,悍接5mm不銹鋼時,加速電壓從22KV增加了32KV時,熔深增加4倍,熔寬增加1倍多。
2、焊接電流
增加電子束電流時,功率雖然增加,但是由于空間電荷效應和熱擾動加劇,使電子光學系統的聚焦性能變壞,其焦點的功率密度增加較低,所以熔深的增加較小。
3、焊接速度
焊接速度增加時,線能量減少,焊縫熔深、熔寬均減少,當降低焊接速度時,其焦點的功率密度沒有變化,所以對熔深的影響不大。
4、電子槍工作距離(簡稱工作距離)
當工件距離變化后,為了獲得最佳聚焦條件,必須調節磁透鏡的聚焦電流,當工作距離增大時,聚焦電流減少,功率密度值也在減少,工件距離減少時,束焊的壓縮比增大,使斑點直徑變小,增加了電子束功率密度,則熔深相應增大,但工作距離大小會使過多的金屬蒸汽進入槍體造成放電,因而在不影響電子槍穩定工作的前提下,可以采用盡可能短的工作距離。
5、焦點位置
在電子束焦點的上下附近,存在著功率密度近乎相等的一段區域,即活性區域,焊接時,一般工件都處在活性區域內,活性區域的長度于電子束的會聚角有關,當電子束焦點位于工件上方時為,上焦距,而焦點處活性區域不同范圍內進行焊接時,其橫截面的形狀及熔深有所不同,下聚焦時熔深大,表面聚焦時次之,上聚焦時最低。
6、直徑
其它參數固定時,焦點直徑取決于陰極與聚焦透鏡套筒之間的距離,焦點直徑減少,熔寬減少,熔深變化不大。
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