Cтраница 1
Струйный перенос металла характерен для сварки плавящимся электродом в инертных газах при большой плотности тока. [1]
При струйном переносе металла дуга стабильна, кроме того, улучшаются формирование и качество сварного шва. [2]
При переходе к струйному переносу металла, а также при укорочении дуги увеличивается давление дуги и повышается интенсивность теплового потока в сварочную канну. С увеличением тока увеличивается проплавлен не основного металла ( фиг 98) и при переходе к струйному переносу металла в ванне шва появляется местное углубление ( фиг. [3]
При переходе к струйному переносу металла, а также при укорочении дуги увеличивается давление дуги и повышается интенсивность теплового потока е сварочную ванну. С увеличением тока увеличивается проплавленне основного металла ( фиг. [4]
Сварку плавящимся электродом проводят на токах, обеспечивающих струйный перенос металла. [5]
При плавящемся электроде подбирают режим сварки таким образом, чтобы обеспечить струйный перенос металла. Осуществляют также вертикальную и потолочную сварку, для чего используют более тонкую электродную проволоку и импульсно-дуговую сварку. [6]
Сварка в различных пространственных положениях, особенно в потолочном, возможна при струйном переносе металла и питании дуги от источников постоянного тока с жесткой или возрастающей внешней характеристикой. [7]
При сварке низколегированных сталей плавящимся электродом в чистом аргоне при критических токах наступает струйный перенос металла в дуге. При этом практически отсутствует разбрызгивание, швы имеют хороший внешний вид. [8]
![]() |
Зависимости продолжительности 1. [9] |
Наиболее полно технологические преимущества таких смесей проявляются в диапазоне режимов сварки, обеспечивающих струйный перенос металла электрода. [10]
При сварке в среде многоатомных газов ( азот, углекислый газ) практически получить струйный перенос металла очень трудно. Это можно объяснить стягиванием пятна на поверхности капли ( рис. 4.14, а) и увеличением степени сжатия сварочной дуги за счет охлаждения ее при образовании стержня диссоциации ( см. рис. 3.20), который в этих газах появляется при сравнительно низких температурах. [11]
При сварке в среде молекулярных газов ( азот, углекислый газ) практически получить струйный перенос металла очень трудно. Это можно объяснить стягиванием пятна на поверхности капли ( см. рис. 2.44, а) и увеличением степени сжатия сварочной дуги из-за охлаждения ее при образовании стержня диссоциации, который в этих газах появляется при сравнительно низких температурах. [13]
![]() |
Схемы перехода крупнопанельного переноса металла в струйный. [14] |
А / мм, может наблюдаться так называемый электрокапиллярный эффект, сопровождающийся понижением а и способствующий струйному переносу металла. [15]