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... 18 19 20 21 22 23 24... 119 120 121
 

вать скорость нарастания и силу тока /кзЭто достигается включением в сварочную цепь дросселя [21, 50] или дросселя и балластного реостата [38, 39, 50]. При сварке в С02, СОг + 02, N2, Аг + С02 (25%) и Аг + Ы2 (33%) разбрызгивание существенно зависит от напряжения, тока и состояния поверхности проволоки (рис. 19,и). Разбрызгивание особенно резко увеличивается при использовании ржавой проволоки, что приводит к частым взрывам крупных капель (рис. 19,ж). С повышением напряжения и в диапазоне средних токов увеличение потерь происходит главным образом из-за выброса крупных брызг. В начале сварки и при нарушениях процесса наблюдается резкое увеличение разбрызгивания в результате выброса нерасплавленной части электрода и расплескивания ванны (рис. 19, з). Перенос каплями среднего размера. Такой перенос электродного металла возможен при импульсном ведении процесса, а стационарной дугой — при сварке порошковой проволокой, например в углекислом газе проволокой рутилового типа на средних и больших токах. Разбрызгивание при этом процессе очень малое. Струйный перенос. При струйном переносе жидкий металл на электроде вытянут в виде конуса, с конца которого отрываются мелкие капли. Оплавляющийся конец электрода также имеет конусообразную форму. Значительная доля электродного металла переносится в виде пара (до 20%) [51]. При струйном переносе электродного металла основными являются электродинамическая сила, сила поверхностного натяжения и, по-видимому, силы действия плазменных потоков. Предполагают, что существенно также влияние реактивной силы испарения [18]. Сила тяжести невелика, поэтому электродный металл переносится в ванну во всех пространственных положениях. Струйный перенос электродного металла наблюдается при сварке в инертных газах и смесях их с другими газами (см. табл. 12, 13). Минимальную силу тока, при которой наступает струйный перенос, называют критической силой тока /кр [51]. С увеличением коэффициента поверхностного натяжения и диаметра электрода /кр возрастает. Струйный перенос возможен при сварке на обратной и на прямой полярности. Обычно критическая сила тока и диаметр капель на прямой полярности больше, чем на обратной. С увеличением сварочного тока диаметр капель уменьшается, а частота переноса увеличивается (рис. 20). С повышением напряжения дуги увеличивается длина расплавленной конусообразной части электрода и размер капель, а сила тока /кр несколько уменьшается. Струйный перенос отличается высокой стабильностью размеров капель и малым разбрызгиванием. Разбрызгивание в основном наблюдается при кипении расплавленного металла. При заниженном напряжении дуги разбрызгивание резко увеличивается из-за выброса за пределы шва капель электродного металла и взрыва жидких перемычек между каплями и электродом. пк, кап/с 1000 100 !0 "к, Ун, кал/с г мм* мму Uj=1fil чм 2,4мм Íj-3,2mm $ i и / у i i ; 1 6мм 300 200 100 20 W L 0 мм5 30 20 W 100 ¿00 300 а) 400 1сб,А у' \ Í ""*• л 1 11 1 1 кап/с 30 40 Al / Яталь с2%Мл 100 6) 200 1сб,А \ Аг 1 АГ* ¡*33°/oNt q 100 200 300 400 500 /С6,А Ш 200 300 Г&А 6)2) Рис. 20. Зависимость объема капель VK и частоты их переноса п„ от силы тока при сварке алюминия в аргоне (а, б), углеродистой стали в смеси Аг+1% 02 (в) и бронзы в смесях Аг + Ni (г) (93, 94, 96, 107] На больших токах струйный перенос переходит во враща-тельно-струйный. Характерным при этом является значительная величина расплавленной конусообразной части электрода и вращение ее вокруг электрода. Капли отрываются от конца жидкой части и часто вылетают за пределы шва. Основное
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 18 19 20 21 22 23 24... 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