Cтраница 3
![]() |
Схема автоматической дуговой сварки под флюсом. [31] |
Столб дуги и металлическая ванна жидкого металла 9 со всех сторон плотно закрыты слоем флюса 5 толщиной 30 - 50 мм. [32]
![]() |
Схема процесса автоматической дуговой сварки под флюсом. [33] |
Столб дуги и сварочная ванна 5 со всех сторон плотно закрыты слоем флюса 4 толщиной 30 - г - 50 мм. [34]
![]() |
Возможные пространственные положения при ручной сварке. - а - нижнее. б - вертикальное. в - горизонтальное. г - потолочное.| Схема процесса автомагической дуговой сварки под флюсом. [35] |
Столб дуги и металлическая ванна жидкого металла 9 со всех сторон плотно закрыты слоем флюса 5 толщиной 30 - 50 мм. [36]
![]() |
Зависимость удельной электрической проводимости газа а от его. [37] |
Столб дуги высокого давления условно можно рассматривать как цилиндрическую область ионизированного газа, в которой имеет место почти точное равенство концентрации положительно и отрицательно заряженных частиц. Вследствие этого довольно высокие плотности тока здесь могут наблюдаться при относительно низких продольных градиентах электрического поля. [38]
Условно столб дуги может быть разделен на три участка: начальный, цилиндрический и выходной. [39]
Однако столб дуги к этому моменту времени уже в значительной степени деионизован и проводимость его мала, поэтому значение пика тока вблизи точки 0 мало. Поскольку вблизи этой точки тепловые потери столба дуги превышают тепловыделение в дуге, проводимость столба продолжает падать и сила тока также уменьшается, несмотря на увеличение напряжения на дуге, которое в это время практически совпадает с ЭДС источника. Однако затем тепловыделение в дуге начинает преобладать над тепловыми потерями и сила тока увеличивается. Начиная с точки В, напряжение приобретает типично дуговой характер, а сила тока резко увеличивается. [40]
Почему столб дуги становится электропроводным в отличие от воздуха. [41]
Давлением столба дуги жидкий металл вытесняется со дна сварочной ванны на ее боковые поверхности, образуя углубление, называемое кратером. [42]
![]() |
Схема процесса аргонодуговой резки. [43] |
Вдоль столба дуги продувается аргон ( обычно в смеси с водородом), который выполняет три функции. Во-первых, он сжимает и концентрирует дугу на малой поверхности разрезаемого изделия, отчего температура в зоне резки достигает 4000 - 6000, металл расплавляется и частично испаряется. [44]
Температура столба дуги зависит от состава газов, величины сварочного тока ( с увеличением величины тока температура повышается), типа электродных покрытий и полярности. [45]