Рис. 58. Связь между напряжением 113 и током /3 зажигания дуги при сварке опытными и промышленными электродами с рутиловым и фто-ристокальциевым покрытиями (источники питания — трансформаторы с £/х х 80 и 135 В без дросселей: / — положительный полупериод: 2 — отрицательный. соответственно 710 и 43 Ом-1 • с-1 (рис. 56, е). На первом этапе отработки методики объектом исследования были электроды с различным соотношением мрамора и плавикового шпата в покрытии. Суммарное их содержание сохранялось постоянным (52 %). Остальная часть покрытия приходилась на рутил, ферромарганец, ферросилиций и железный порошок, соотношение между которыми не изменяли. Часть электродов изготавливались на натриевом жидком стекле, часть — на калиевом (рис. 57). Диаметр электродов 4 мм, толщина покрытия на сторону 1,1 мм. Источник питания — последовательно соединенные трансформаторы ТСД-500 и СТЭ с суммарным с/хх = = 135 В. Для более четкого выявления переходных процессов дроссели трансформаторов отключались, а сварочный ток регулировался балластными реостатами. Как видно из рис. 57, с уменьшением содержания CaF2 в покрытии показатель стабильности дуги возрастает. Особенно резкое увеличение В3 наблюдается у электродов серии К, содержащих в покрытии соединения калия. При одном и том же составе покрытия показатель В3 меньше в том полупериоде тока, в котором катод формируется на ванне. Чем хуже стабилизирующие свойства покрытия, тем больше эта разница. Данный вывод подтвердился при испытании электродов многих опытных и промышленных марок с рутиловым и фторис-токальциевым покрытиями (рис. 58). Полученную взаимосвязь тока и напряжения для любого полупериода одной полярности тока можно выразить уравнением Р = U3/3 « const, и это подтверждает предположение о постоянной мощности повторного зажигания дуги [97]. Если же сравнивать разные полупериоды тока, то постоянство этой мощности не наблюдается. Для положительного полупериода тока (плюс на электроде) взаимосвязь U3 и /3 хорошо описывается эмпирическим выражением + U3 = ^P7+20,(2.11)
Карта
|