Сварочные работы






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

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... 13 14 15 16 17 18 19... 208 209 210
 

Процесс образования в газе электронов и ионов называется ионизацией, а газ, в котором имеются заряженные частицы, — ионизированным. Чтобы освободить электрон от связи с атомным ядром (в результате чего и происходит образование положительного иона), нужно сообщить ему некоторое количество энергии. В результате электрон перейдет на новую орбиту с более высокрш энергетическим уровнем, а молекула или атом будут находиться в возбужденном состоянии. Работа, которую нужно совершить для того, чтобы образовать ион, называется работой ионизации (или потенциалом ионизации) и выражается в электрон-вольтах (ЭВ). Энергия, сообщенная электрону для приобретения скорости, необходимой для отрыва его от атома, называется потенциалом возбуждения и также измеряется в электрон-вольтах. Различные химические элементы имеют разную величину потенциалов возбуждения и ионизации (от 3,9 до 25,5 ЭВ). Наименьшими потенциалами ионизации обладают щелочноземельные металлы — такие элементы способствуют зажиганию к устойчивому горению дуги, поэтому их вводят в состав электродных покрытий. Положительные и отрицательные ионы, а также свободные электроны в газах возникают при некоторых условиях: —воздействии на них электрического поля; —тепловом воздействии; —прохождении через газ рентгеновских, ультрафиолетовых и космических лучей. Соответственно различают виды ионизации газов: соударением частиц, фотоионизацию (ионизация фотонами), термическую, электрическим полем. Рис. 24. Схема строения сварочной дуги: 1 — катодная область, 2— столб дуги, 3 — вводная область Дуговой промежуток в сварочной дуге разделяется на три области (рис. 24): катодную, анодную и столб дуги. В процессе горения дуги на электроде и основном металле возникают активные пятна, которые представляют собой наиболее нагретые участки и проводят весь ток дуги. Активные пятна называются соответственно анодным и катодным. С катодного пятна происходит дополнительный выход электродов, кроме образовавшихся при ионизации в междуэлектродном пространстве. Электроны, которые выходят с поверхности электрода, называются первичными. Выход этих электронов происходит за счет различных факторов: термоэлектронной эмиссии (испускания), автоэлектронной эмиссии, ионизации на катоде. Термоэлектронная эмиссия электронов происходит в результате нагрева поверхности электрода до высокой температуры, при которой электроны могут приобрести скорость, достаточную для отрыва их от атомов. Электроны открываются от поверхности катода и устремляются к аноду. Чем больше температура нагрева электрода, тем больше количество вырываемых электронов.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 13 14 15 16 17 18 19... 208 209 210

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


Ультразвуковой контроль материалов
Пособие для сельского кузнеца
Анализ наиболее эффективного использования различных видов сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий
Сварочные работы
Производство труб
Сварочный инвертор - это просто, 2! От простого к сложному! Все типы сварочных инверторов в одной книге
Пламенная поверхностная закалка в машиностроении

rss
Карта