Сварка в защитных газах плавящимся электродом






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 защитных газах плавящимся электродом

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... 17 18 19 20 21 22 23... 119 120 121
 

пятствуют отрыву капли от электрода, увеличивают размер капель и разбрызгивание. Отрыв капли от электрода и направление ее полета определяются на малых токах в основном силой тяжести, а на больших токах электродинамической силой. Поэтому процессы сварки с крупнокапельным переносом электродного металла применимы для сварки в нижнем положении. Размер капель при крупнокапельном переносе зависит от рода защитного газа, материала и диаметра электрода, напряжения дуги, тока, полярности (см. табл. 5, рис. 20, 47). С повышением напряжения дуги, диаметра электрода и переходом на прямую полярность диаметр капель увеличивается. С увеличением тока диаметр капель уменьшается. Данные о переносе электродного металла в ряде газов приведены в табл. 5. Таблица 5 Характеристики крупнокапельного переноса электродного металла при сварке в защитных газах ((/,-'мм) Род газа Марка электрода Сила сварочного тока, А Напряжение, В Диаметр капли, мм Число капель в секунду Время роста капли, с Время (с) и вид перехода капли в ванну Лргон, обратная полярность СвАМгб 140 22 5,3 4 0,247 0,003 (без коротких замыканий) Аргон, обратная полярность Св-06Х19Н9Т 150 24 3,8 5,5 0,178 0,004 (без коротких замыканий) Углекислый газ, обратная полярность Св-08Г2С 200 27 ~3 12 0,078 0,005 (при коротких замыканиях) Углекислый газ, прямая полярность Св-08Г2С 150 27 3.9 6 0,1615 0,0055 (при коротких замыканиях) Азот, обратная полярность Бр.Лмц-9-2 140— 180 24-26 2,88 10 0,097 0,003 (при коротких замыканиях) Разбрызгивание металла при сварке с крупнокапельным переносом без коротких замыканий происходит в основном из-за случайного вылета за пределы шва крупных капель и систематического выброса мелких (рис. 19,а, б). При сварке в аргоне разбрызгивание невелико, а в многоатомных газах (СОг N2, Н2) 38 сравнительно велико, при этом из ванны также выбрасываются и мелкие капли при выделении С02 (рис. 19,в). При сварке с короткими замыканиями разбрызгивание происходит из-за вы г) 100200300Ш5001сб,Л Рис 19 Основные виды разбрызгивания при сварке в С02, СО" + 02, N2, Аг+более 25% С02 и Аг +более 33% К2 непрерывно горящей дугой (а. б, в), с короткими замыканиями (г, д, е), при использовании ржавой проволоки (ж), в начале процесса сварки (э) и зависимость потерь грр от силы тока при сварке на обратной полярности (и) броса мелких капель от взрыва шейки (рис. 19,г), выброса остатка капли с электрода при повышенных токах /кэ (рис. 19,д) и расплескивания ванны (рис. 19, е) при очень больших токах /кз. Для уменьшения разбрызгивания рекомендуется ограничи 39
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 17 18 19 20 21 22 23... 119 120 121

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


Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами
Теория сварочных деформаций и напряжений
Конденсаторные машины для контактной сварки
Сварка в защитных газах плавящимся электродом
Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой
Сварка и резка в промышленном строительстве. 2 т. Т. 1
Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2 т. Т. 2 / Б.Д. Малышев, Е.К. Алексеев, А.Н. Блинов и др.; Под ред. Б.Д. Малышев

rss
Карта