Cтраница 2
![]() |
Жесткие режимы точечной сварки низкоуглеродистой стали. [16] |
Введение в сварочный контур больших участков стальных деталей приводит к сильному снижению сварочного тока, в результате чего могут быть не-провары, Сварка точек в любой последовательности облегчает борьбу с деформациями детали в процессе сварки и последующего охлаждения. [17]
![]() |
Жесткие режимы точечной сварки низкоуглеродистой стали. [18] |
Введение в сварочный контур больших участков стальных деталей приводит к сильному снижению сварочного тока, в результате чего могут быть не-провары. Сварка точек в любой последовательности облегчает борьбу с деформациями детали в процессе сварки и последующего охлаждения. [19]
При питании сварочного контура постоянным током кабели, соединяющие клещи с источником ( в случае его размещения на одном из звеньев робота), не подвергаются электродинамическим нагрузкам и поэтому имеют больший срок службы, чем при питании клещей переменным током. [20]
Токоведущие части сварочного контура при работе контактных машин нагреваются; особенно сильно нагреваются электроды, игнитронный контактор и трансформатор, а в подвесных машинах, кроме того, гибкие токоведущие шины. [21]
Омическое сопротивление сварочного контура определяют при паспортизации новой или отремонтированной машины, а также периодически ( см. гл. [22]
Индуктивное сопротивление сварочного контура зависит от его конфигурации ( например, при наиболее часто встречающемся прямоугольном контуре, от отношения его сторон) и площади, а также от сечения токоведущих элементов контура. [23]
Расчет сопротивления сварочного контура иллюстрируется приведенным ниже примером. [24]
Обычно вылет сварочного контура совпадает с вылетом механического контура, поскольку сварочный трансформатор размещают внутри корпуса машины, а раствор соответствует раствору электрического контура. Как элемент электрической силовой части машины контур характеризуется активным сопротивлением RcfL и индуктивностью LCK, которые зависят не только от сечения, длины, материала и других данных элементов самого контура, но и от сварочного тока icg. Сопротивление контура RCK: i постоянному току определяется обычными методами, как сумма сопротивлений его элементов и переходных контактных сопротивлений RK между ними. [25]
При питании сварочного контура постоянным током кабели, соединяющие клещи с источником ( в случае его размещения на одном из звеньев робота), не подвергаются электродинамическим нагрузкам и поэтому имеют больший срок службы, чем при питании клещей переменным током. [26]
![]() |
Нарастание тока короткого замыкания.| Зависимость индуктивности дросселя инвертора от тока нагрузки. [27] |
Значение индуктивности сварочного контура определяет и динамические свойства инвертора. Известно, что для высококачественного управления процессом сварки в среде углекислого газа скорость нарастания сварочного тока должна быть 2 106 А / с. С учетом индуктивности сварочных проводов ( - 1 мкГ / м) находим по графику рис. 4.124 для L 10 мкГ значение Р 10 %, что при токе сварки / 2 Ном 250 А соответствует размаху пульсации А / 50 А. [28]
![]() |
Изменение мгновенных значений. [29] |
Если в сварочном контуре преобладает активное сопоотивление, то в течение времени 1 отсутствуют условия для дугового разряда, сварочная дуга угасает. Сила тока / 2 и скорость нарастания тока diz / dt в течение этого времени очень незначительны, сварочный контур разомкнут. [30]