Cтраница 3
При высоких давлениях температура дуги лежит в пределах 4 000 - 15 000 К, что обеспечивает интенсивную термическую ионизацию. [31]
По опытным данным температура дуги, действительно, лежит в этих пределах, во всяком случае при небольших токах. [32]
Вследствие того что температура дуги не везде одинакова, неодинаков и состав газовой смеси в зоне дуги. В центральной части, где температура дуги высокая, углекислый газ диссоциирует почти полностью. В области, прилегающей к сварочной ванне, количество углекислого газа преобладает над суммарным количеством кислорода и окиси углерода. Все три компонента газовой смеси защищают металл от воздействия воздуха, в то же время окисляют его как при переходе капель электродной проволоки в сварочную ванну, так и на поверхности. [33]
![]() |
Переход тока через нуль.| Условия погасания дуги переменного тока. [34] |
При переменном токе температура дуги является величиной переменной. Однако тепловая инерция газа оказывается ДО-БОЛЬНО значительной, и в момент перехода тока через нуль температура дуги не падает до нуля и остается достаточно высокой. Все же имеющее место снижение температуры дуги при переходе тока через нуль способствует деионизации промежутка и облегчает гашение. [35]
![]() |
Ток и напряжение на дуге переменного тока. [36] |
При переменном токе температура дуги является величиной переменной. [37]
Флюсы под действием температуры дуги расплавляют и удаляют пленку окиси с поверхности металла. Удельный вес флюса должен быть меньше, чем расплавленного металла, за счет чего расплавленный флюс вместе с пленкой окиси всплывает на поверхность сварочной ванны и его удаляют как шлак. В то же время флюс должен быть легкоплавким, жидкотекучим и обеспечивать хорошее формирование шва. Для улучшения качества шва флюс не должен содержать веществ, которые при взаимодействии с металлом могут ухудшить его свойства и, наоборот, должны содержать вещества, улучшающие стабильность горения дуги. [38]
![]() |
Зависимость динамической вязкости газа ц от его температуры Т. [39] |
Вязкость газов при температуре дуги много выше, чем при комнатной температуре ( рис. 2 - 7), а это означает, что внутри дуги поток газа может иметь ламинарный характер, в то время как поток вокруг дуги будет турбулентным. [40]
Вследствие того, что температура дуги не везде одинакова, неодинаков и состав газовой смеси в зоне дуги. В центральной части, где температура дуги высокая, углекислый газ диссоциирует почти полностью. В области, прилегающей к сварочной ванне, количество углекислого газа преобладает над суммарным количеством кислорода и окиси углерода. Все три компонента газовой смеси защищают металл от воздействия воздуха, в то же время окисляют его как при переходе капель электродной проволоки if сварочную ванну, так и на поверхности. [41]
Вследствие того, что температура дуги не везде одинакова, неодинаков и состав газовой смеси в зоне дуги. В центральной части, где температура дуги высокая, углекислый газ диссоциирует почти полностью. В области, прилегающей к сварочной ванне, количество углекислого газа преобладает над суммарным количеством кислорода и окиси углерода. Все три компонента газовой смеси защищают металл от воздействия воздуха, в то же время окисляют его как при переходе капель электродной проволоки § сварочную ванну, так и на поверхности. [42]
При интенсивном газовом дутье температура дуги при максимуме тока может составить 10000 - 13 000 К; температура дуги, горящей в узкой щели, при максимуме тока может составлять даже 15 000 - 17 000 К. [43]
Вследствие того, что температура дуги не везде одинакова, неодинаков и состав газовой смеси в зоне дуги. В центральной части, где температура дуги высокая, углекислый газ диссоциирует почти полностью. В области, прилегающей к сварочной ванне, количество углекислого газа преобладает над суммарным количеством кислорода и окиси углерода. Все три компонента газовой смеси защищают металл от воздействия воздуха, в то же время окисляют его как при переходе капель электродной проволоки в сварочную ванну, так и на поверхности. [44]
При большей силе тока температура дуги и, следовательно, ее ионизация увеличиваются. Одновременно с ионизацией дуговой промежуток деионизируется. Если создаются такие условия, при которых деионизация протекает активней, чем ионизация, дуга гаснет. [45]