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... 12 13 14 15 16 17 18... 97 98 99
 

Величина исв включает в себя падение напряжения на дуге, вылете электрода и переходном контакте между токоподводом и электродной проволокой. В некоторых случаях при сварке стационарной дугой проволокой больших диаметров с малым удельным электрическим сопротивлением напряжение сварки (Усв близко к напряжению дуги (7Д. В большинстве же случаев (7СВ является сложной функцией и определяется как среднее или действующее значение по осциллограммам изменения напряжения в процессе сварки. В общем виде процесс сварки в защитных газах плавящимся электродом стационарной и нестационарной дугой может быть описан вольт-амперными характеристиками устойчивого течения процесса сварки исв=/(1св), которые выражают зависимость между напряжением сварки исв и силой сварочного тока /св при сварке с постоянной скоростью подачи электродной проволоки. Эти характеристики зависят от рода защитного газа, диаметра и состава электродной проволоки, программы изменения энергии процесса, силы тока, полярности, вылета и нагрева электрода, а также от внешних характеристик источника питания [12, 19, 38, 44]. По ВАХ устойчивого течения процесса сварки в аргоне и углекислом газе (рис. 14) видно, что с увеличением скорости подачи электродной проволоки кривые исв=/(1св) смещаются в сторону больших токов, изменяя наклон. Так, при сварке на малых токах (при малых скоростях подачи проволоки), в пределах которых процесс протекает с короткими замыканиями, повышение напряжения приводит к уменьшению силы сварочного тока. При сварке на больших токах (больших скоростях подачи проволоки), когда процесс протекает с редкими короткими замыканиями или без них, с увеличением напряжения сила тока возрастает. При этом, чем больше скорость подачи проволоки, тем больше увеличивается сила тока с повышением напряжения. По-видимому, основной причиной этого является увеличение потерь на излучение с увеличением силы тока дуги, а также изменение вылета электрода. При питании от источника с жесткой ВАХ увеличение вылета приводит к уменьшению *7д. При питании от источника с падающей ВАХ изменение (Уд и длины дуги меньшее. Изменение рода защитного газа и диаметра электрода не меняет отмеченной закономерности. С уменьшением диаметра электрода изменение наклона кривых (Усв=/(/св) проявляется более резко. Изменение состава электродной проволоки отражается на наклоне вольт-амперных характеристик процесса в том случае, если изме 26 О Рис. 14. Вольт-амперные характеристики устойчивого течения процесса сварки в С02 (а, б, в) и в аргоне + 1% 02 (г). Проволока Св-08Г2С, обратная полярность няется удельное электрическое сопротивление электрода: с его увеличением наклон ВАХ увеличивается. Уменьшение вылета электрода приводит к увеличению силы сварочного тока и тем большему, чем больше изменение падения напряжения на вылете. Внешние характеристики устойчивого течения процесса сварки используются для настройки режима сварки, оценки влияния ВАХ источников питания на стабильность процесса сварки и др. [12, 24, 44]. Было установлено [44], что наклон вольт-амперных характеристик источников постоянного тока влияет на интенсивность кратковременных изменений длины дуги при хаотических перемещениях катодного и анодного пятен по поверхности капли и ванны. Длина дуги при кратковременных смещениях анодного пятна по капле при сварке на обратной полярности и питании от источника с падающей ВАХ (наклон &=-0,1...0,15 В/А) примерно в 1,5-1,8 раза больше, 27
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 12 13 14 15 16 17 18... 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