Cтраница 4
![]() |
Схема автоматической головки. [46] |
В головках первого типа ( рис. 93) скорость подачи проволоки меняется в зависимости от изменения длины дуги или напряжения на дуге, так как эти две величины пропорциональны между собой. [47]
Быть нечувствительными к коротким замыканиям в цепи и быстро изменять величину напряжения в зависимости от изменения длины дуги. [48]
![]() |
Схема автоматических сварочных головок. [49] |
Сварочные головки с постоянной скоростью подачи электродной проволоки работают с саморегулированием режима дуги за счет изменения длины дуги и существенных приращений при этом силы сварочного тока. [50]
Гасительная камера продольного дутья с промежуточным контактом также была усовершенствована путем применения в ней автоматически действующего устройства для изменения длины гасящей дуги в зависимости от величины отключаемого тока. [51]
![]() |
Схема головки с регулируемой скоростью подачи проволоки. [52] |
Число оборотов электродвигателя в этом случае не зависит от длины дуги; скорость подачи проволоки постоянна, независимо от изменения длины дуги. [53]
Однако в процессе сварки на перемещающуюся по металлу дугу действуют факторы, нарушающие ее устойчивре горение, такие, как изменение длины дуги, которое зависит от квалификации сварщика, качество сборки, перенос капель жидкого металла в сварочную ванну, изменение величины сварочного тока при колебаниях напряжения сети, изменение скорости сварки, магнитное дутье дуги ( отклонение дуги под действием электромагнитных полей и ферромагнитных масс) и другие факторы. [54]
Поскольку рабочий участок электродной проволоки во время резки расположен в полости реза, изменение фактического положения ее заостренного конца не вызывает изменения длины дуги и не сопровождается ростом ли падением напряжения. В связи с этим напряжение дуги не может служить задающим элементом регулирования скорости подачи проволоки. В качестве установок для газоэлектрической резки плавящимся электродом целесообразно использовать аппараты, приводные механизмы которых подают проволоку с постоянной скоростью. Если при этом источник тока обеспечивает достаточное постоянство электрических параметров, легко отрегулировать такую скорость подачи проволоки, при которой ее рабочий участок будет иметь нужную форму острого клина и занимать надлежащее положение в полости реза. [55]
По мере понижения напряжения холостого хода источника питания ( жесткая 2 и возрастающая 3 характеристики на рис. 310 6) одно и то же изменение длины дуги приводит к большому изменению тока и поэтому эффективность саморегулирования повышается. Однако низкое напряжение холостого хода затрудняет возбуждение дуги. [56]
![]() |
К вопросу об устойчивости дуги постоянного тока. [57] |
Итак, если дуга питается от источника с жесткой внешней характеристикой, то ток ее можно изменить тремя путями: изменением напряжения источника, изменением длины дуги ( расстояния между электродами) и изменением сопротивления контура. Последний способ для мощных дуг не применяют, так как чрезмерное снижение балластного сопротивления ( собственное активное сопротивление контура не может, естественно, быть изменено) вызывает значительное увеличение тока короткого замыкания. [58]
По мере понижения напряжения холостого хода источника питания ( жесткая 2 и возрастающая 3 характеристики на рис. 272, б) одно и то же изменение длины дуги приводит к большому изменению тока и поэтому эффективность саморегулирования повышается. Однако низкое напряжение холостого хода затрудняет возбуждение дуги. [59]
По - мере понижения напряжения холостого хода источника питания ( жесткая 2 и возрастающая 3 характеристики на рис. 272, б) одно и то же изменение длины дуги приводит к большому изменению гока и поэтому эффективность саморегулирования повышается. Однако низкое напряжение холостого хода затрудняет возбуждение дуги. [60]