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
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... 5 6 7 8 9 10 11... 97 98 99
|
|
|
|
•с естественными короткими замыканиями дуги; •с непрерывным горением дуги и капельным переносом металла; •струйный. Характерным признаком процесса с естественными короткими замыканиями является образование на электроде крупных капель, превышающих диаметр электрода в 1,5 раза и более, и закорачивание ими дуги. При струйном процессе жидкий металл на конце электрода формируется в виде конуса, с конца которого отрываются капли диаметром менее 2/3 диаметра электрода. В процессе с мелкокапельным переносом и непрерывным горением дуги жидкого конуса на конце электрода нет, а диаметр отрывающихся капель равен 0,8-1,5 диаметра электрода. Сварка в защитных газах легко поддается управлению. Наибольшее распространение получила сварка тонкой проволокой с принудительными короткими замыканиями и импульсно-дуговая сварка (рис. 7). Основным условием стабильности процесса сварки нестационарной дугой является строго закономерное изменение напряжения, силы тока и длины дуги, поэтому именно они определяют основные характеристики процесса (плавление и перенос электродного металла, проплавление детали и др.). При импульсно-дуго-вой сварке управление производят путем импульсного повышения силы тока дуги. Основные виды импульсно-дуговой сварки следующие (см. рис. 7): с непрерывным горением дуги; с принудительными короткими замыканиями дуги и с принудительными обрывами дуги. Процесс можно вести с наложением на дугу как импульсов одинаковых параметров, так и групп импульсов с различными параметрами (рис. 8). В последнем случае энергию отдельных импульсов подбирают так, чтобы импульсы производили независимое управление отдельными явлениями при сварке. Например, при процессе с непрерывным горением дуги первый импульс А должен интенсивно расплавлять электрод, а второй Б — сбрасывать каплю с электрода в ванну, или же первые импульсы малой длительности В должны стабилизировать горение дуги на малых значениях силы тока, а последний в группе импульс Б — сбрасывать каплю с электрода. Импульсно-дуговую сварку с непрерывным горением дуги и наложением импульсов тока по схеме (рис. 7, а) применяют при сварке в аргоне и смесях аргона с углекислым газом до 18% и аргона с кислородом. Схему на рис. 7, б широко используют при сварке про 14 Рис. 7. Внешний вид разрядного промежутка и осциллограммы напряжения и тока при импульсно-дуговой сварке с непрерывным горением дуги (а); с принудительными короткими замыканиями при создании импульсов энергией противо-ЭДС индуктивности (б); при процессе с дополнительными импульсами плавления электрода и переносом капель в шов (в); с принудительными обрывами дуги (г): Т — длительность цикла, £д — длительность горения дуги, £к 3 — длительность короткого замыкания, 1КЗ — максимальный ток короткого замыкания при перегорании шейки между каплей и электродом, — амплитуда импульса тока, оплавляющего электрод; 1И — амплитуда импульса тока, обеспечивающего переход капли; £3 — время задержки подачи импульса плавления после окончания короткого замыкания; £и — время задержки подачи импульса тока после начала короткого замыкания 15
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 5 6 7 8 9 10 11... 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 |