Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Часть 1. Сварка в активных газах. Издание 2-е, переработанное






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. Часть 1. Сварка в активных газах. Издание 2-е, переработанное

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... 10 11 12 13 14 15 16... 97 98 99
 

заряженных частиц по направлению к аноду. При этом устанавливается анодное падение потенциала Г/а, обеспечивающее перенос заданного тока через переходную область между плазмой и анодом. Значение анодного падения потенциала в основном определяется параметрами плазмы, сечением анодного пятна и силой тока. При сварке плавящимся электродом анод, интенсивно испаряясь, поставляет в анодную область пары металла, обладающие низким потенциалом ионизации. Ионизация паров в анодной области приводит к увеличению концентрации ионов, в результате анодное падение потенциала уменьшается. Наличие в столбе дуги и анодной области электроотрицательных частиц приводит к повышению анодного падения потенциала и вызывает сужение дуги. Сечение анодного пятна зависит также от силы тока дуги и интенсивности теплоотвода от анода. Размеры анодного пятна обычно больше размеров катодного. Анодное пятно также имеет тенденцию перемещаться по поверхности электрода, но оно менее подвижно, чем катодное. Потоки плазмы. В электрических дугах, особенно при больших токах, наблюдаются потоки плазмы, исходящие из электродов. При сварке плавящимся электродом в защитных газах эти потоки оказывают большое влияние на характер плавления и перенос электродного металла, а также проплавление изделия. Основными причинами возникновения плазменных потоков являются интенсивное поверхностное испарение электродов в активных пятнах и сжатие столба дуги у электродов. Струя пара всегда выбрасывается перпендикулярно к испаряемой поверхности. Попадая в дугу, нейтральные атомы и молекулы возбуждаются, ионизируются и приобретают вид плазменных потоков. При наличии сужения дуги у электродов в результате изменения сечения столба по длине дуги возникает градиент плотности тока, а следовательно, и перепад избыточного давления, который приводит к осевому течению плазмы, направленному от электродов. При сварке в защитных газах плавящимся электродом наблюдаются потоки плазмы с обоих электродов. Результирующий поток определяется их взаимодействием и может быть направлен как на изделие, так и на электрод. При этом потоки плазмы могут совпадать и не совпадать со столбом дуги. При сварке в углекислом газе, азоте и водороде на обратной полярности обычно доминирующим на средних и повышенных значениях силы тока является поток с анода. Вследствие высокой концентрации теплоты в анодном пятне 22 и слабой конусности дуги определяющим является испарение. Известно, что в этих случаях поток плазмы затрудняет перенос электродного металла в ванну. При сварке в аргоне, наоборот, из-за меньшей концентрации энергии в активных пятнах и большей конусности дуги при силе тока выше критической перемещение плазмы от электрода к изделию, по-видимому, определяется в основном собственным магнитным полем. При этом поток плазмы способствует переносу электродного металла и увеличению узкого глубокого проплавлення в центре шва. Вольт-амперная характеристика дуги. Вольт-амперную характеристику (ВАХ) между установившимися значениями напряжения и силы тока при постоянной длине дуги называют статической, а между неустановившимися — динамической. На рис. 12 приведены статические ВАХ ряда свободно горящих дуг при сварке в защитных газах плавящимся электродом. Как следует из этих дан 400 Ід, А В 60 50 40 30 20 "д1 В 60 50 40 30 20 Аг+02(3%), (1=0,16 см, -Св-06Х18Н9 Ц=0,9см 0 100 200 300 І„, А со2 | Н =Сір г.иі Ц=0,9 см 0,7 СВ-08Г2С " "1 " * НГ і ^0,3 А 1 И д и—туе0-.'15 0,1 200 400 600 800 1000 'д. А Рис. 12. Статические вольт-амперные характеристики при сварке в углекислом газе (а, б) и аргоне (в). Обратная полярность, электродная проволока Св-08Г2С, ЫД/М=1700...2700 кА/с 23
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 10 11 12 13 14 15 16... 97 98 99

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


Инструментальные стали и их термическая обработка
Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов
Повышение эффективности лазерной обработки материалов
Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Часть 1. Сварка в активных газах. Издание 2-е, переработанное
Производство электродов для дуговой сварки
Газовая сварка пластмасс
Краткий справочник паяльщика

rss
Карта