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利用气体组成设计控制热等离子体的热源特性热等离子体的热源特性强烈依赖于用于产生等离子体的气体的热力学传输特性例如伴随离解的多原子分子如氢和氮具有高比热因此当用作气体时由焦耳热产生的热量更容易保持在等离子体中并且容易产生高能量密度的等离子体而成在本节中我们将介绍最近通过气体组成设计模拟研究热等离子体热源特性控制的工作尤其是对于电弧焊八前言钨惰性气体焊接也称为气体钨极弧焊并在工业中广泛使用在焊接中通过电弧放电在钨阴极和成为基材的阳极之间产生热等离子体并且将基材熔融焊接此时为了保护形成在基材上的熔池免
利用气体组成设计控制热等离子体的热源特性 热等离子体的热源特性强烈依赖于用于产生等离子体的气体的热力学传输 特性。 例如,伴随离解的多原子分子如氢和氮具有高比热, 因此当用作气体时, 由焦耳 热产生的热量更容易保持在等离子体中, 并且容易产生高能量密度的等离子体而 成。 在本节中,我们将介绍最近通过气体组成设计模拟研究热等离子体热源特 性控制的工作,尤其是对于电弧焊。 、八 、, 前言 钨惰性气体( TIG )焊接也称为气体钨极弧焊( GTAW ),并在工业中广泛 使用。在TIG焊接中,通过电弧放电在钨阴极和成为基材的阳极之间产生热等 离子体,并且将基材熔融焊接 [1] 。 此时,为了保护形成
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