Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов

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... 221 222 223
 

видно, что с течением времени максимум на вольт-амперной характеристике уменьшался вплоть до полного сглаживания кривой.

С целью получения более детальных сведений об особенностях термоэлектронной эмиссии из сварочных шлаков и, следовательно, о состоянии межэлектродного промежутка дуги, изучались кривые задержки электронов (рис. 14). По кривым задержки, используя формулу

определяли температуру Г распределения электронов. В случае танталовой подложки без нанесения на нее шлака эта температура оказалась равной 2250 К и отличалась от измеренной термопарой на 12 %.

При нанесении на подложку шлака вычисленные по формуле (1.11) значения Т для шлака серии I составили 3200 и 3600 К, а измеренные с помощью термопары — соответственно 1880 и 2000 К-Такие большие различия значений Т, а также существенно большее (для шлаков) смещение кривых задержки влево по оси и на рис. 14, объясняются тем, что шлак одновременно с электронами эмиттирует положительные ионы, которые обеспечивают компенсацию объемного отрицательного заряда, создаваемого термоэлектронами и отрицательными ионами, и этим создают условия для прохождения электронного тока при наличии в межэлектродном промежутке задерживающего поля более высокой напряженности по сравнению с полем в отсутствие положительных ионов. Благодаря этому может происходить усиление электронного тока и смещение кривых задержки в сторону больших значений задерживающего потенциала, что, в свою очередь, приводит к завышению значений Т, определяемых по углу наклона кривых задержки. Подача положительного потенциала на промежуточный электрод подавляла эмиссию положительных ионов с подложки. В результате при достаточно высоком значении этого потенциала компенсирующее действие положительных термоионов устрани-

-2Х

s -г -/ о

Рис. 14. Кривые задержки термоэлектронов, эмитируемых танталом и шлаком ^ерии I:

/ — тантал, Г = 2000 К: 2 — шлак, Г= 1880 К: ї — шлак. Г = 2000 К.

А_і__і-.-'-

11дІІ-0,500,5 и,В

Рис. 15. Смещение вольт-амперной характеристики термоэмиссионного тока (2) под влиянием положительных 1) и отрицательных (3) ионов.

лось и получались истинные кривые задержки термоэлектронов.

Такое объяснение подтверждено следующим экспериментом. Для одного из шлаков получена вольт-амперная характеристика при Т = 1650 К (рис. 15,

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 18 19 20 21 22 23 24... 221 222 223

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


Металловедение сварки алюминия и его сплавов
Применение взрыва в сварочной технике
Поверхностные явления при сварке металлов
Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов
Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами
Дефекты сварных швов
Інженерія поверхні: Підручник

rss
Карта