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青島激光切割鄰近效應就是當高頻電流在兩導體中彼此反向流動或在一個往復導體中流動時,電流集中流動于導體鄰近側的一種奇異現象。高頻電流囪一處導入金屬板后,不像低頻電那樣沿著最短路徑流動到另一處,而是沿著與鄰近導體相臨的邊緣路徑流到另一處。雖然路徑長,但電流密度高。產生此現象的原因是由于感抗在高頻電路阻抗中所占的分量大,有決定作用,對高頻電流而言,外包的鄰近導體與金屬板邊緣間相當于構成了往復導體,其間形成的感抗小,而電流趨向走感抗最小的路徑。
青島激光切割鄰近效應隨頻率而增高,隨鄰近導體與工件的愈加靠近而愈加強烈,從而使電流的集中與加熱程度更加顯著。若在鄰近導體周圍加一磁心,則商頻電流將會更窄地集中子工件表層。
通常將電極觸頭(或感應器)到液體過梁之間的一段叫加熱段,將液體過梁到擠壓點(亦稱焊合點)之間的一段叫熔化段。大量研究和生產實踐表明,金屬火花噴濺和熔化段長度的穩定性,對高頻焊質量穩定性有決定意義:它與高頻焊加熱規范如輸入功率、焊接速度等有著密切關系。
隨著工件連續不斷地向前運動,所噴濺的細漓火花也連續不斷地向前運動,這種情況與內光對焊時相似。工件邊向前運動,邊受擠壓力的作用,從邊緣擠出液態金屬和氧化物,純凈金屬便在固態下相互緊密接觸,產生塑性變形和奧氏體再結晶,從而形成了牢固的焊縫,實現了焊接?梢,高頻焊除高頻熔焊方法外,實屬于一種困相焊接法.