Cтраница 4
Интенсивность охлаждения оказывает решающее влияние на стойкость электродов в эксплуатации. Охлаждение электрода зависит от его массы и от размеров и расположения каналов для циркуляции воды. [46]
Большое количество факторов, влияющих на стойкость электродов при контактной сварке, затрудняет разработку единых нормативов их стойкости. [47]
Для повышения устойчивости горения дуги и стойкости электрода в состав вольфрамового электрода вводят обычно 1 5 - 3 % окислов активирующих редкоземельных металлов ( тория, лантана, иттрия), повышающих эмиссионную способность электрода. [48]
При постоянном токе обратной полярности резко снижается стойкость электрода, повышаются его расход и нагрев. [49]
Выше было отмечено неблагоприятное влияние пористости на стойкость электродов. Поры электрода при его поляризации легко пропитываются электролитом, и процесс электролиза, таким образом, происходит не только на поверхности электрода, но и внутри его пор. [50]
![]() |
Требования к основным свойствам электродных сплавов. [51] |
Оценить влияние режимов и условий сварки на стойкость электродов наиболее удобно, выбрав обобщенный параметр-температуру, которая устанавливается на рабочей поверхности электродов в исследуемых условиях. [52]
Важным преимуществом рельефной сварки ( кроме увеличения стойкости электродов и одновременной сварки нескольких точек) является возможность сокращения ( на 15 - 20 %) ширины нахлестки, а также получение сварных точек малого диаметра ( в пределах da 26) с нормальным проплавлением даже при большом соотношении толщин свариваемых деталей. [53]
Температура рекристаллизации сплавов служит одним из показателей стойкости электродов. [54]
![]() |
Характеристика разрушения различных электродов. [55] |
Пористость электродов также является важным фактором, определяющим стойкость электродов: с увеличением пористости электродов их стойкость уменьшается. [56]