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... 9 10 11 12 13 14 15... 97 98 99
|
|
|
|
120 л =. ш I О О х о; 1 80 ф 5, с: со 3 40 / л\ / / \ V / \ ' 2 \ ^ / / 4 ^ о 1000 3000 10 000 30 000 в 1800 1900 Я, А •о 40 О о4 § ф 20 £1 У — излучение солнца; 2 столба дуги; 4 — излучение с электродов Рис. 11. Интенсивность излучения дуг при ручной дуговой сварке (а), автоматической сварке алюминия в аргоне (б) и стали в углекислом газе (в) покрытым электродом: общее излучение при сварке; 3 — излучение Основным источником излучения является столб дуги. Спектр излучения различных дуг лежит в пределах длин волн Л.=1700— 50000 А (рис. 11). Наиболее вредными для глаз и кожи человека являются ультрафиолетовые (1700-4000 А) и коротковолновые инфракрасные (7000-15000 А) лучи. Интенсивность ультрафиолетового излучения зависит от рода защитного газа и, по-видимому, материала электродов. Так, дугу в аргоне характеризует более интенсивное ультрафиолетовое излучение, чем дугу в углекислом газе. Мощность, потребляемая столбом дуги от источника питания, отводится в окружающее пространство посредством теплопроводности, излучения и конвекции. В сварочных дугах потери энергии от конвекции невелики, и их можно не учитывать. Доля энергии, теряемой от теплопроводности и излучения, зависит от температуры столба дуги. Можно полагать, что в высокоамперных дугах при плавящихся электродах потеря энергии происходит в основном посредством излучения. Катодная область. Процессы, протекающие в этой области, имеют основное значение в поддержании дугового разряда и полу 20 чении стабильной дуги. Под действием электрического поля из столба дуги на катод свободно поступают ионы, образующиеся в плазме дуги. Эти ионы создают у катода положительный объемный заряд, что приводит к появлению катодного падения потенциала. Чтобы покинуть металл, электроны должны преодолеть некий потенциальный барьер, для чего им необходимо сообщить энергию, превосходящую работу выхода электронов из материала катода. Такую энергию электроны могут получить различными путями. Эмиссия электронов с поверхности катода может происходить под действием электрического поля положительного объемного заряда (автоэлектронная эмиссия) при нагреве катода до температуры, при которой возможна термоэлектронная эмиссия, при нейтрализации положительных ионов на катоде (ионно-электронная эмиссия), под действием фотоэлектронных и других явлений. При сварке плавящимся электродом поверхность катодного пятна нагрета до температуры кипения, что всегда приводит к интенсивному испарению. Появление паров металла катода, имеющих, как правило, более низкий потенциал по сравнению с потенциалом дугового газа, приводит к понижению катодного падения потенциала. Например, нанесение на катод при сварке в защитных газах щелочных, щелочноземельных и редкоземельных элементов или их соединений уменьшает катодное падение и разогрев катода. Аналогично ведет себя добавка 2-5% 02 к аргону. Размеры катодного пятна и его подвижность зависят от материала и состояния поверхности катода, наличия на ней других элементов, а также силы тока дуги. В большинстве случаев при сварке плавящимся электродом катодное пятно беспорядочно перемещается (блуждает) по катоду. Размеры его с увеличением силы тока возрастают. Определить размеры катодного пятна на плавящемся электроде сильноточной дуги весьма трудно, поэтому сведения о его размерах часто противоречивы. Однако катодное пятно меньше столба дуги. Плотность тока в катодном пятне лежит в пределах 103-107 А/см2. С целью увеличения энергии, выделяющейся на катоде, следует стремиться увеличить катодное падение потенциала. Анодная область. Ток в этой области переносится отрицательно заряженными частицами — электронами, а в случае наличия в дуговом промежутке газов, обладающих электроотрицательным потенциалом, также отрицательными ионами. В большинстве дуг у анода формируется отрицательный объемный заряд с положительным падением потенциала, ускоряющим движение отрицательно 21
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 9 10 11 12 13 14 15... 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 |