Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 39 40 41 42 43 44 45... 130 131 132
 

I Параметры сварочных трансформаторов, выпускающихся промышленностью, в зависимости от предполагаемых объемов сварочных работ и возможностей питающей сети приведены; в табл. 3.5. Все маломощные (бытовые) сварочные трансформаторы имеют низкий ГШ, составляющий в среднем 20 % при максимальных задекларированных показателях. Однако, если трансформатор рассчитан па номинальный ток 160-180 А с ПН 20 %, то при использовании электрода диаметром 3 мм (ток до 120 А) ПН повысится до 40-60 %. Таблица 3.5. Основные показатели сварочного трансформатора, сварочной и питающей сети в зависимости от диаметра электрода Диаметр электрода, мм Отбираемая мощность, кВт Сварочный ток, л Кабель КГ (длина 10-15 м), мм сетевой сварочный 2 2,0-3,5 35-60 2x1,5+1x1,0 1x10 2,5 3,0-6,0 50-90 2x2,5+1x1,5 1x16 3 3,5-8,0 80-120 2x2,5+1x1,5 1x16 4 4,5-10,0 120-180 2x4,0+1x1,5 1x25 5 9,0-14,0 180-240 2x6,0+1x4,0 1x35 В строительстве при создании конструкций, имеющих толщину стенки более 3 мм, применяют универсальные электроды диаметром 3-5 мм. Для сварки такими электродами используют переносные сварочные трансформаторы, рассчитанные на номинальный ток 70-250 А и имеющие ПН более 20 %. Ряд производителей сварочного оборудования комплектует переносные сварочные трансформаторы электронным блоком импульсной стабилизации горения дуги, который позволяет выполнять сварку электродами, имеющими основной вид покрытия (УОНИ-13/55 и др.). Блоки могут быть как автономными (с независимым питанием), так и встроенными непосредственно в сварочный трансформатор. Оба варианта выпускаются промышленностью. В условиях цеха или мастерской используются стационарные сварочные трансформаторы, рассчитанные на номинальный ток 4 до; 500 А. Они надежны, долговечны и обеспечивают весь комплекс работ но сварке и резке универсальными электродами диаметром 3-6 мм. Питающая сеть. Большинство сварочных трансформаторов боятся падения сетевого напряжения. Поэтому, если напряжение в питающей сети снижается до 180-210 В, устойчивый дуговой процесс осуществить затруднительно. Несколько меньше влияет падение напряжения в питающей сети на работу инверторных источников питания. Однако даже инверторпый источник питания не обеспечит устойчивого процесса сварки при недостаточном сечении подводящего (сетевого) кабеля (длина 10 м, сечение жилы не менее 1,5 мм2 медь и 2,5 мм2 алюминий при сварке электродами диаметром не более 3 мм). Сварочная цепь. Сварочный кабель является основным составляющим элементом сварочной цепи. Его длина и сечение существенно изменяют характеристики сварочного контура и оказывают влияние на дуговой процесс, изменяя в итоге характеристики источника питания, которые формируются на его выходных клеммах. Длинный сварочный кабель недостаточного сечения является дополнительным активным сопротивлением, за счет которого падает КПД сварочной цепи и изменяется угол наклона ВАХ источника питания. Поэтому для целого ряда источников питания длина сварочной цепи (кабелей, идущих от источника питания к держателю и клемме массы) ограничена 3 м. В этом случае источник питания обеспечивает заложенные в нем характеристики. Площадь сечения кабеля зависит от силы тока в сварочной цени. Расчетная нагрузка на кабель составляет 5-7 А/мм*. Ориентировочные значения сечения сварочного кабеля в зависимости от диаметра электрода приведены в табл. 3.5. В случае интенсивной работы сварочного поста необходимо увеличить сечение кабеля. Нагрев сварочного кабеля повышает его омическое сопротивление и снижает КПД сварочной цепи. Тепло уходит не на плавление металла в зоне сварки, а на нагрев кабеля. Зачастую у пользователя возникает необходимость выполнять работы на некотором удалении от места подвода сетевого напряжения. В случае использования переносных сварочных трансформаторов лучшие результаты достигаются при удлинении сетевого кабеля и незначительном увеличении его сечения.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 39 40 41 42 43 44 45... 130 131 132

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Технология и оборудование контактной сварки. Учебное пособие для машиностроительных и политехнических втузов
Контактные металлургические процессы при пайке
Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)
Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
Технология металлов и материаловедение
Клеи и герметики

rss
Карта