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... 30 31 32 33 34 35 36... 97 98 99
 

использовании головок с постоянной скоростью подачи электрода стабильность процесса высокая. В этом случае питать дугу рекомендуется от источников с жесткой, пологопадающей или полого-возрастающей статической характеристикой и высокими динамическими свойствами. При увеличении диаметра электрода более 4 мм и сварке с плотностью тока в электроде менее 70 А/мм2 отмечают понижение саморегулирования процесса. При этом рекомендуется сварку выполнять головками с зависимой от напряжения скоростью подачи проволоки и от источников питания с крутопадающей внешней характеристикой при пониженных скоростях изменения /кз [24, 53, 64]. Изменение состава электродной проволоки в большинстве случаев меняет только пределы токов струйного процесса. С увеличе ид. в / г \ с Ъ с А , 1 ( ) х,с Рис. 27. Осциллограмма напряжения и силы тока при импульсно-дуговой сварке в Аг+15% С02 на протяжении одного цикла и характерные фотографии разрядного промежутка при отрыве капли 62 нием вылета электрода несколько уменьшается минимальная сила тока. С переходом на прямую полярность резко увеличиваются длина и излучение дуги, а также длина расплавленной части электрода. Характер процесса в основном сохраняется таким же. Скорость расплавления электрода увеличивается в 1,6 раза. Импулъсно-дуговой процесс можно осуществлять плавящимся электродом с непрерывным горением дуги (см. рис. 7, а), с принудительными короткими замыканиями путем наложения импульсов и перемещения капли (см. рис. 7, б), с частыми короткими замыканиями за счет изменения силы тока и скорости плавления электрода, как при сварке в С02 (см. рис. 7, в), а также с принудительным гашением дуги (см. рис. 7, г). Наибольшее распространение получила импульсно-дуговая сварка с непрерывным горением дуги при жесткой программе наложения импульсов тока (см. рис. 7, а). Основные характеристики этого процесса следующие (рис. 27): среднее напряжение сварки С/св; средняя сила тока сварки /св; максимальное напряжение импульса £/и; напряжение в промежутке (паузе) между импульсами С7П; максимальное значение силы тока в импульсе /и; сила тока в промежутке (паузе) между импульсами 1П; длительность импульса тока £и; длительность паузы между импульсами £п; длительность цикла Г=£и+£п; частота следования импульсов /И=1/Г. Кроме того, процесс характеризуется также обычными технологическими параметрами, такими как полярность, скорость подачи проволоки, скорость сварки и др. На течение процесса большое влияние оказывают также скорости нарастания б//ин/г/£ и спада а?7ис/й?£ силы тока импульса и скорость нарастания силы тока при коротком замыкании цепи аЧ^3/а\. Тепловая энергия, выделяющаяся в дуге, пропорциональна средним значениям напряжения и силы тока дуги, а в вылете электрода — эффективной силе тока. В общем случае средние значения напряжения и силы тока могут быть определены по площади, ограниченной кривыми напряжения и тока:т исв-г-1|ы(0А;(13) о т Ъ-Т^тА.(14) о Величины /св и исв, а также напряжение и сила тока в импульсе и паузе зависят от параметров импульсов. Процессы, протекающие во время импульса тока, в значительной степени определяют ста 63
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 30 31 32 33 34 35 36... 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