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... 11 12 13 14 15 16 17... 97 98 99
 

ных, в диапазоне рабочих токов при сварке плавящимся электродом вольт-амперные характеристики слегка возрастающие. При малых значениях силы тока вольт-амперная характеристика может быть жесткой и падающей. Возрастание ВАХ с увеличением силы тока можно объяснить тем, что в рабочем диапазоне токов замедляется рост концентрации заряженных частиц, а увеличению сечения столба препятствует собственное магнитное поле и магнитное поле тока, текущего по электроду. С увеличением длины дуги крутизна подъема вольт-амперных характеристик также несколько увеличивается. Форму статической ВАХ определяют род защитного газа, диаметр и материал плавящегося электрода. Это обусловлено изменением параметров плазмы дуги, что находит свое выражение в различной напряженности электрического поля Е, изменении приэле-ктродных падений потенциала ик+иа и падении напряжения в вылете электрода. С увеличением /д и диаметра электрода сумма ик+11а и значение £ повышаются. Эти параметры также увеличиваются при замене аргона гелием и углекислым газом. Особенно большие их значения обнаружены при сварке в водяном паре и под водой, что может быть объяснено присутствием в зоне дуги водорода. Динамические ВАХ (рис. 13), описывающие свойства импульсной дуги, устанавливают соотношение между напряжением и силой тока, изменяющейся во времени, и содержат три переменных: 1/д, /д, £. Начало характеристики лежит в точке А, координаты которой определяются начальными значениями напряжения и силы тока дуги. При скоростях нарастания силы тока выше скоростей ионизации или при спаде силы тока со скоростью больше скорости деионизации динамическая ВАХ имеет петлеобразную форму (появляется так называемый гистерезис тока). Таким образом, гистерезис характеризует инерционность тока дуги, обусловленную инерционностью процессов ионизации-деио-низации. Отсутствие гистерезиса динамических характеристик при малых скоростях изменения силы тока свидетельствует об отсутствии инерционности тока дуги. В этом случае можно считать, что динамическая ВАХ совпадает со статической при условии сохранения неизменной длины дуги за время изменения силы тока. Увеличение амплитуды импульса тока и скорости его изменения приводит к увеличению гистерезиса. Изменение рода защитного газа не изменяет положения ветвей динамической вольт-амперной характеристики при нарастании и спаде силы тока. Однако форма петли 24 а ид, В . 80 40 в ид, В 80 40 Аг Чэ=0 'д=0 2 см, 65 см А Аг /д=0,4 см І3=0,4 см 400 800 1-А 0 400 800 1200 1п,А со2 ¿3=0 '"=о ,2 см, 5 см А^ СО, с1э=0,2см, /д=0,5 см 400 800 1200 І..А 0 400 800 Рис. 13. Динамические вольт-амперные характеристики при сварке в аргоне (а, б) и углекислом газе (в, г). Обратная полярность, электродная проволока Св-08Г2С, МЛ/М=1700...2700 кА/с зависит от рода защитного газа. Это может быть объяснено тем, что скорости ионизации и деионизации в различных газах различны. В реальных условиях при сварке в защитных газах плавящимся электродом с постоянной скоростью подачи проволоки ток и напряжение изменяются, а в ряде случаев процесс ведут с перерывами в горении дуги. Стабильное течение процесса сварки в этих случаях достигается за счет саморегулирования, обнаруженного В. И. Дятловым в 1941 г. Поэтому за основные электрические характеристики, единые для всех процессов, могут быть приняты напряжение исв и сила тока 1СВ сварки, которые для общего случая имеют вид УСВ= \и(і)Л, о г" Ісв=\і(і)сіі, (2) (3) где м(т.) и г(г.) — мгновенные значения соответственно напряжения и силы тока; Гц — длительность цикла. 25
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14 15 16 17... 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