нои киносъемки определены размеры активных пятен на капле при сварке некоторыми типами покрытых электродов I [77]. Результаты обработки кинограмм приведены в табл. 52. Видно, что размеры активных пятен при сварке на реальных режимах меньше диаметра электрода и увеличиваются с увеличением тока. В этих условиях электромагнитная сила удерживает каплю на торце электрода. Характер зависимости Рэ.м = / (/св) зависит от соотношения скоростей изменения тока и коэффициента пропорциональности К3 = / (р2)- Анализ изменения отдельных составляющих системы сил, действующих на растущую каплю, позволяет написать общее уравнение, описывающее условие отрыва электродных капель от торца электрода: РТ + РГСРПН + РП + РЭМ. (4.40) Для проверки изложенных выше положений выполнен графический расчет массы капли при сварке опытными электродами диаметром 6 мм с флюоритным покрытием без газообразующих компонентов в покрытии (данные Г Г. Корицкого). Принималось, что /сн = 270 А, масса растущей капли изменяется по линейному закону [1681, межфазное натяжение на границе малоуглеродистая сталь — флюоритный шлак 0|_2 = 0,83 Н/м [227], относительный радиус активного пятна Таблица 52. Диаметр активных пятен на каплях при сварке покрытыми электродами -0А 0,8 0,7 0246 х~т/т* Рис. 165. Изменение коэффициента Кв в зависимости от относительных размеров капли и активного пятна [77]. Примеч а и и е. ^ = 6 мм. обратная полярность р2 = 0,58 (см. табл. 52). Принято также, что аэродинамическое торможение капли в газовом потоке отсутствует. В расчете не учитывалось также давление электронного тока Ре. Величины Рп.н и Яэ.м рассчитывались по формулам (4.37) и (4.38) с помощью кривых рис. 164 и 165. При этом принималось, что реактивное давление паров Рис. 166. Графический расчет величины тк для опытного варианта электрода с основным покрытием [77|.
Карта
|