Источники питания сварочной дуги: Учебник






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

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... 5 6 7 8 9 10 11... 180 181 182
 

'ст

'а.

программное тепловложение в место соединения изделии за счет циклического изменения величины сварочного тока; при этом создаются благоприятные условия для капельного переноса металла.

Источник питания для сварки импульсной дугой должен позволять регулировать амплитуду импульса тока, его длительность, длительность пауз между импульсами. Управление процессом переноса металла создает условия для снижения разбрызгивания металла.

Физические явления, протекающие в сварочной дуге. Впервые дуговой разряд обнаружил и описал русский ученый В. В. Петров (1802). Исследованию процессов, протекающих при дуговом разряде и, в частности, в сварочной дуге, посвящено много исследовательских работ как в СССР, так и за рубежом. В пространстве между изделием и электродом, где горит дуга, протекают весьма сложные физико-химические и электромагнитные процессы, трудно исследуемые как теоретически, так и экспериментально. Общепринятой теории сварочной дуги, особенно с плавящимся электродом, до сего времени нет.

Сварочную дугу принято изображать графически в виде цилиндра или усеченного конуса, опирающегося большим основанием на изделие. Для рассмотрения строения дуги в данном пособии принято изображение сварочной дуги в виде цилиндра — так называемая каналовая модель (рис. 1.1) *. В осевом направлении различают: столб дуги— ее центральную часть, имеющую длину /ст порядка десятых долей сантиметра и температуру порядка шести и более тысяч градусов; приэлектродные области — катодную и анодную. В приэлектродных областях происходит снижение температуры столба дуги до температур плавления и кипения металла изделия и электрода или до необходимой температуры нагрева конца электрода при сварке не-илавящимся электродом. Приэлектродные области (/к и 1а) имеют длины, порядка (Ю-5—Ю-3) см. Обнаружены эти области экспериментально; ввиду их малой протяженности за длину дуги принимают длину столба дуги, т. е. считают, что /д~/ст-

Столб дуги — это ионизированный газ, содержащий нейтральные атомы и молекулы газов и паров, свободные электроны и положительные ионы, возникающие при ионизации газа. При обычно применяемых способах дуговой сварки число отрицательных ионов ничтожно мало. Столб дуги является анизотропной средой, свойства

Рис. 1.1. Цилиндрическая каналовая модель сварочной дуги:

с1к — диаметр катодного пятна; йст — диаметр столба дуги; д.- — диаметр анодного пятна

* На рис. 1.1 и последующих сварочный электрод обозначен Э, свариваемое изделие — И.

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 5 6 7 8 9 10 11... 180 181 182

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


Трансформаторы для промышленных электропечей
Ремонт оборудования сваркой
Эксплуатация сварочного оборудования: Справочник рабочего. 3-е изд.
Источники питания сварочной дуги: Учебник
Механизация и автоматизация сварочного производства
Основы сварки давлением
Охрана труда при сварке в машиностроении

rss
Карта