Cтраница 3
Сварочная дуга переменного тока предъявляет дополнительные требования к источникам питания в части надежного повторного возбуждения дуги. Для этого напряжение холостого хода источника питания должно быть выше напряжения зажигания. Наиболее простым способом получения непрерывного устойчивого дугового разряда является включение в сварочную цепь реактивного сопротивления. [31]
При раздвижении электродов наступает, наконец, момент, когда мостик взрывоподобно разрывается, то ли из-за закипания наиболее горячей части, то ли из-за того, что силы поверхностного натяжения уже не могут удерживать жидкий мостик. Напряжение на мостике в момент разрыва обычно бывает порядка 1 в. После разрыва между электродами обычно образуется переходный или устойчивый дуговой разряд. Если этот разряд устойчив, то мы имеем случай дуги размыкания. Устойчивость шги неустойчивость разряда зависит от ряда факторов, в том числе от тока в момент, предшествующий разрыву, от характеристик цепи электродов ( в частности, от межэлектродной емкости и индуктивности подводящих проводов), от характеристик внешней цепи и от быстроты раздвижания электродов. [32]
Хотя переход от тлеющего разряда к дуговому являлся предметом многочисленных исследований, механизм его более или менее выяснен лишь для случая тугоплавких катодов, сильно нагревающихся при увеличении тока. Положение аналогично тому, которое существует в отношении наших знаний о катодном механизме устойчивого дугового разряда. [33]
Схемы дуговой сварки. [34] |
Ионизация дугового промежутка происходит во время зажигания дуги и непрерывно поддерживается в процессе ее горения. Процесс зажигания дуги в большинстве случаев включает три этапа: короткое замыкание электрода на заготовку, отвод электрода на расстояние 3 - 6 мм и возникновение устойчивого дугового разряда. [35]
Схема процесса зажигания дуги. [36] |
Ионизация дугового промежутка происходит во время зажигания дуги и непрерывно поддерживается в процессе ее горения. Процесс зажигания дуги в большинстве случаев включает три этапа: короткое замыкание электрода на заготовку, отвод электрода на расстояние 3 - 6 мм и возникновение устойчивого дугового разряда. Короткое замыкание ( рис. V.2, а) выполняется для разогрева торца электрода 1 и заготовки 2 в зоне контакта с электродом. [37]
Схема процесса зажигания дуги. [38] |
Ионизация дугового промежутка происходит во время зажигания дуги и непрерывно поддерживается в процессе ее горения. Процесс зажигания дуги в большинстве случаев включает три этапа: короткое замыкание электрода на заготовку, отвод электрода на расстояние 3 - б мм и возникновение устойчивого дугового разряда. Короткое замыкание ( рис. V.2, а) выполняется для разогрева торца электрода 1 и заготовки 2 в зоне контакта с электродом. [39]
Изменение величин kH и km допустимо лишь в некоторых, технологически возможных пределах. При слишком малых значениях kH напряжение UdH может быть ниже предела, при котором возможно существование дуги. Чрезмерно большое значение & и обусловливает возрастание длины независимой дуги в пределах, характерных для ее обрыва. Кроме того, при больших значениях kH сила тока независимой дуги настолько мала, что существование устойчивого дугового разряда невозможно. [40]