Cтраница 1
![]() |
Схема переноса металла при сварке плавящимся электродом в защитном газе. [1] |
Исследования дуги в инертных газах с применением скоростной киносъемки показали, что при увеличении плотности тока наблюдается некоторое критическое ее значение, порядка 100 а / мм2, за которым скачкообразно изменяются многие свойства дуги и резко меняется характер переноса металла с электрода на изделие. При плотности тока ниже критической перенос идет довольно редкими крупными каплями, постепенно накапливающимися на конце электрода. При превышении критического значения плотности тока перенос происходит мелкими каплями, срываемыми с конца электрода действием электромагнитных сил и с большой скоростью пролетающими от электрода к ванне. Капли следуют столь часто, что иногда образуют как бы непрерывную тонкую струйку быстро движущегося жидкого металла. В этом случае получается высококачественный плотный наплавленный металл, почти без потерь легирующих элементов, одновременно наблюдается хорошее проплавление основного металла и формирование валика с чистой поверхностью правильной формы при незначительном разбрызгивании. Схема переноса металла в дуге показана на рис. 110 а - для меньших, на рис. 110 6 - для больших токов. Схематически показанное увеличение глубины проплавления с увеличением тока дуге объясняется возрастанием давления дуги на ванну жидкого металла; давление растет приблизительно пропорционально квадрату силы тока. [2]
Исследованием дуги занимались также Димитрий Александрович Лачинов и Владимир Федорович Миткевич. [3]
Часто при исследованиях дуги небольшого тока аксиальными потоками тепла пренебрегают, но для дуги отключения газового выключателя эти тепловые потоки имеют немаловажное значение. [4]
По-видимому, приблизительно в таком же состоянии находится вторая часть задачи исследования дуги - объяснение удивительных свойств и особенностей поведения катодного пятна. [5]
Непосредственное экспериментальное доказательство сильного влияния электронов на диссоциацию двухатомных молекул получено также при исследовании дуг при атмосферном давлении в аргоне с силой тока 4 - 5 а с небольшими добавками молекулярных газов. Эта система интересна тем, что в ней отсутствует локальное термодинамическое равновесие, в частности ГгГе. [6]
В книге дан обзор важнейших работ в области дугового разряда, а также приведены результаты исследований дуги низкого давления с ртутным катодом, выполненных автором. В ней содержатся новые данные о самопроизвольных погасаниях дуги, ее колебательных процессах и свойствах катодного пятна, причем в основу исследования положены вопросы устойчивости разряда. [7]
![]() |
Зависимость скорости дви - А 1Н - А 2 / Bv. [8] |
В воздушных выключателях приходится в большинстве случаев иметь дело с охлаждением дуги продольным потоком воздуха. Исследования дуги постоянного тока при продольном ее охлаждении нам неизвестны. [9]
![]() |
Зависимость температуры на оси дуги от силы тока. [10] |
На рис. 21 показана зависимость температуры на оси дуги от силы тока. Полученные нами данные хорошо согласуются с данными Шлютера по исследованиям стабилизированных дуг и находятся в приемлемом соответствии с результатами экспериментов Колесникова и Соболева со свободной дугой. [11]
Для правильного количественного сравнения теории с экспериментом необходимо пользоваться экспериментальными данными, которые получены в условиях, где справедливы положенные в основу теории допущения. В литературе соответствующие экспериментальные данные отсутствуют, поэтому воспользуемся результатами проведенного авторами исследования дуги переменного тока, горящей в замкнутом объеме при большом давлении. Диаметр разрядной камеры был равен 100 мм, эффективное значение силы тока - 600 А. [12]
Камера компонуется в виде набора металлических шайб с изоляционными прокладками между ними. Можно сказать, что по-видимому, методы зондирования высокотемпературной дуги высокого давления менее эффективны, чем методы, используемые при исследовании менее нагретой дуги низкого давления, так как введение зондов в область горения дуги само по себе уже способно весьма существенным образом влиять на характер проходящих в ней процессов. Гораздо меньшее воздействие на дугу оказывают исследования ее посредством радиации или облучения пронизывающим потоком частиц. [13]
Достаточно даже бегло ознакомиться с цитировавшимся списком работ, чтобы получить представление о том, какое внимание издавна уделялось физиками проблеме дуги. Очевиден и тот большой вклад, который был внесен ими в эту область знаний. Напомним, что проведенное в прошлом исследование дуги сделало возможным современное широкое использование ее в преобразовательной технике и других областях народного хозяйства. Тем парадоксальнее кажется тот вывод, к которому невольно приходишь, если пытаешься ответить на естественный для заключительной части вопрос: что же все-таки известно положительно о процессах и механизме холодной дуги. [14]
По мере того, как применения электрической дуги в технике становятся все более многочисленными ( освещение, дуговые электрические печи, электросварка, выключатели и пр. Ведутся работы как по изучению физических процессов в дуге и установлению ее физических характеристик, так и по разработке теории дуги. Ряд важных исследований дуги был проведен в двадцатых годах. Значительно усилились исследования дуги в тридцатых и сороковых годах. Исследование дуги интенсивно продолжалось и в пятидесятых годах. [15]