Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Напряжения сварочные

Общее напряжение сварочной дуги соответственно слагается из суммы падений напряжений в отдельных областях дуги иа и + 11д, и с, — соответственно падение, напряжения  [c.11]

Смещение сварочной головки и мундштука на одну кромку наличие туб на стыке большая сила тока и малое напряжение сварочной дуги износ наконечника  [c.131]

Дуговой разряд имеет три области катодную (КО), являющуюся источником термоэлектронов, которые ускоряются электрическим полем КО и, попадая в столб дуги, ионизируют находящиеся в нем газы анодную (АО) и столб дуги. Напряжение сварочной дуги представляет собой сумму падений напряжений в этих областях - и+ и1- б с. или а f 6/д, где а --- t/,, + U , b -  [c.52]


Электросварщику постоянно приходится иметь дело с напряжением сварочной сети, включиться в которую он может при смене электрода или при случайном прикосновении к изделию. Кроме обычных мер предосторожности против поражения электрическим током, при работе в замкнутых сосудах или ча металлических конструкциях сварщик обязан находиться на резиновом коврике, сухих досках или листовом асбесте.  [c.534]

Три знакопеременной нагрузке влияние сварочных напряжений на прочность конструкции зависит от ряда факторов. Они практически не влияют на циклическую прочность конструкции в том случае, если материал находится в вязком состоянии и если в изделии отсутствуют конструктивные и технологические концентраторы напряжений. Сварочные напряжения могут снижать циклическую прочность при наличии повышенной концентрации напряжений, особенно в конструкциях из материала с пониженными пластическими свойствами. В то же время усталостная прочность может быть повышена созданием в конструкциях при помощи различных технологических процессов благоприятных остаточных напряжений. При анализе условий работы конструкции со сварочными напряжениями необходимо также учитывать, что в наиболее распространенных сварных соединениях из малоуглеродистой и низколегированных перлитных сталей участки шва и прилегающей к нему зоны термического влияния, где действуют напряжения растяжения., являются более прочными.  [c.60]

В результате электросварки в стыковых швах котельных барабанов возникают внутренние напряжения. Сварочные напряжения в швах возникают главным образом вследствие усадки металла при сварке. Усадка кольцевых и продольных швов в известной степени деформирует барабан как по окружности, так и по длине. Появляющийся при усадке продольного шва прогиб барабана заметен при строжке наружной разделки под автоматическую сварку после выполнения подварочных продольных швов.  [c.133]

Процесс сварки осуществляется путем оплавления соударяющихся концов двух проволок энергией разряда батареи конденсаторов. При ударной сварке свариваемые детали сначала включаются под электрическое напряжение сварочной установки, а затем производится соударение обеих деталей. Процесс ударной сварки делится на три последовательно протекающие стадии.  [c.314]

В состав полуавтомата входит блок подачи проволоки и две сварочные горелки, система управления встроена в блок подачи и питается от напряжения сварочной дуги. Полуавтомат имеет питание системы управления от напряжения дуги, встроенную в блок подачи быстросъемную систему управления. Обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости подачи проволоки и повышенную электробезопасность.  [c.413]


Преимущества сварки комбинированных конструкций в защитных газах связаны с увеличением температуры расплавленного металла, снижением поверхностного натяжения и, соответственно, увеличением интенсивности его перемешивания, что вызвано ростом приэлектродного падения напряжения сварочной дуги и увеличением кинетической энергии переноса капель электродного металла и плазменного потока в дуге.  [c.394]

Для предотвращения быстрого разрушения сосудов, работающих под давлением, необходимо оговаривать минимальную вязкость разрушения различных материалов, что допускает наличие в материале дефектов определенного размера при соответствующем уровне напряжений. При установлении уровня напряжений следует учитывать обусловленные расчетом напряжения в конструкции, зоны значительной концентрации напряжений, а также вторичные температурные и остаточные напряжения сварочного процесса. Уровень вязкости разрушения должен быть связан с условиями работы материала. Например, необходимо учитывать, будет ли иметь место охрупчивание материала у сварных швов. Для этих обоих случаев вероятность разрушения значительно уменьшается в результате термического снятия напряжений. Уровень локальных напряжений может быть снижен механическим снятием напряжений.  [c.254]

Рис. 2-10. Зависимость напряжения сварочной дуги Ua от ее длины /. Рис. 2-10. <a href="/info/328158">Зависимость напряжения</a> <a href="/info/120386">сварочной дуги</a> Ua от ее длины /.
Техника безопасности при дуговой сварке. Для предупреждения несчастных случаев при электродуговой сварке необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Так, например, напряжение сварочного тока не должно быть больше 80 в при сварке на переменном токе и 100 в при сварке на постоянном токе. Корпусы и кожухи сварочных установок, а также рабочий стол сварщика должны быть тщательно заземлены. Для защиты глаз необходимо применять темные стекла, вставляемые в щитки или шлемы. Сварщик должен работать в брезентовой одежде, защищающей тело от ожогов, и в резиновой обуви, предупреждающей поражение электрическим током, и пользоваться специальной. маской для защиты от действия аргона и лучистой энергии. Сварочное помещение должно иметь хорошую вентиляцию. Сварка на расстоянии до 5 Л1 от горючих или взрывчатых материалов запрещена.  [c.320]

При стыковой сварке цветных металлов в основном применяют сварку сопротивлением, причем плотность тока выбирают в несколько раз больше плотности тока, применяемой при сварке сталей. Мощность стыковых машин выбирают из расчета 0,12—0,15 та/мм сечения свариваемых деталей при сварке изделий с замкнутым контуром мощность увеличивается в два раза. Напряжение сварочного тока составляет 5—15 в давление, создаваемое при осадке, равно  [c.481]

Угол сдвига фаз ф (рис. 39) может быть таким, что в момент появления сварочного тока в цепи при ее замыкании, напряжение сварочного трансформатора будет достаточным для возбуждения дуги (отрезок О А на рис. 39).  [c.69]

Если угол сдвига фаз Ф будет небольшим, то в момент перехода тока через нулевое значение напряжение сварочного трансформатора будет недостаточным для зажигания дуги. Дуга сможет возникнуть только после некоторого промежутка времени, когда напряжение достигает величины, достаточной для возбуждения дуги.  [c.69]

Если обозначить (рис. 42) /г — вторичное напряжение сварочного трансформатора, /д — напряжение дуги и — общее падение напряжения от омического и индуктивного сопротивлений реактивной катушки, то можно написать равенство  [c.71]


Сварочные трансформаторы служат для преобразования высокого напряжения электрической сети (220 или 380 в) в низкое напряжение вторичной электрической цепи до требуемого для сварки уровня, определяемого условиями для возбуждения и стабильного горения сварочной дуги. Вторичное напряжение сварочного трансформатора при холостом ходе (без нагрузки в сварочной цепи) составляет 60—75 в. При сварке на малых токах (60—100 а) для устойчивого горения дуги желательно иметь напряжение холостого ода 70—80 в.  [c.12]

При сварке в закрытых сосудах, где повышается опасность поражения электрическим током, необходимо применять ограничители холостого хода трансформатора, специальную обувь, резиновые подстилки сварка в таких случаях ведется под непрерывным контролем специального Дежурного. Для снижения напряжения сварочного трансформатора во время холостого хода существуют различные специальные устройства — ограничители холостого хода.  [c.19]

Общее напряжение сварочной дуги слагается из суммы падений напряжений в отдельных областях дуги  [c.35]

При увеличении напряжения сварочного процесса, зависящего от состава флюса, глубины погружения электрода в ванну и других причин, возрастает мощность электрошлакового процесса и увеличивается глубина проплавления основного металла. Обычно напряжение сварки составляет 38—48 в.  [c.160]

Как было уже показано, в колебательной системе распространяется волна колебательных напряжений, вызывающих упругое деформирование и смещение всех точек системы, в том числе и сварочного наконечника. Выделение энергии в зоне сварки и образование сварочного соединения может быть получено, если скорость и напряжение сварочного наконечника не равны нулю. Учитывая, что сварочный наконечник имеет физический объем, а колебательные напряжения в режиме сварки перераспределяются, сила на сварочном наконечнике не равна нулю.  [c.16]

Основными параметрами режима ручной дуговой сварки являются напряжение, сварочный ток и условно диаметр электрода. Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла. Примерное соотношение между диаметром электрода и толщиной свариваемого изделия следующее  [c.447]

В аппаратах с постоянной скоростью подачи сварочной проволоки постоянной поддерживается величина сварочного тока. Особенность этих аппаратов заключается в том, что количество сварочной проволоки, расплавляемой в единицу времени для заданного режима, сохраняется постоянным. Кратковременные изменения напряжения сварочной дуги, вызванные местными бугорками или впадинами на изделии, а также кратковременными изменениями напряжения силовой питающей сети, не сказываются на режиме сварки. При длительных изменениях сетевого напряжения, что имеет место на предприятиях, режим сварки сохраняется только в случае питания сварочной дуги от машин постоянного тока. Когда же питание дуги осуществляется от сварочных трансформаторов, режим сварки меняется. При сварке головками первого типа постоянным поддерживается напряжение на дуге, но изменяется  [c.283]

На пульте управления смонтированы амперметр для измерения напряжения сварочной дуги потенциометр 25 для регулирования напряжения сварочной дуги потенциометр 26 для регулирования сварочного тока две кнопки 23 для дистанционного регулирования скорости сварки две кнопки 24 для установочного перемещения сварочной проволоки вверх и вниз перед началом сварки кнопки Пуск и Стоп для пуска и прекращения работы трактора.  [c.307]

Нет напряжения сварочной цепи  [c.334]

Улучшение формы кривой переменного тока может быть достигнуто различными способами повышением напряжения сварочного трансформатора до 120—180 в, применением балластных реостатов, включаемых последовательно с дугой (фиг. 8), последовательным включением в сварочную цепь источника постоянного тока. Для облегчения зажигания и повышения устойчивости дуги, как правило, применяются высокочастотные осцилляторы.  [c.445]

Напряжение сварочного тока, Б - 27—50 28-34 28-34 26—30  [c.346]

Номинальное напряжение сварочного тока, В. 30 40 20—40 70 60 60 60 60  [c.110]

Неудовлетворительная зачисгкя кромок предыдущего слои от шлака смещение сварочной головки на одну кромку сме, щение зенита вперед увеличение угла наклона и вылета сварочной проволоки малая iui i тока и большое напряжение сварочной дуги отсутствие vi-зора местное смещение кромок увеличение флюсовой п п душки, сварочной ванны ii на личие во флюсе инородных Tt .i неравномерное вращение ipyou и подача сварочной проволоки  [c.132]

Напряжение дуги 84 Напряжения сварочные 37 Нахлёсточное соединение 11 Непровар 338  [c.392]

В состав полуавтомата входит блок подачи проволоки и две сварочные горелки система управления встроена в блок подачи и питается от напряжения сварочной дуги. Полуавтомат имеет зубчатые подающие ролики повышенной стойкости, встроенную в блок подачи быстросъемную систему управления, облегченную разъемную металлическу э катушку, пригодную для прокалки порошковой проволоки. Обеспечивает питание системы управления от напряжения дуги, бесступенчатое регулирование скорости подачи проволоки и повышенную электробезопасность.  [c.413]

Сварочные трансформаторы являются однофазными понижающими трансформаторами, преобразующими высокое напряжение электрической сети (220 или 380 В) в низкое напряжение сварочной цепи — напряжение холостого хода. Сварочные трансформаторы состоят из магнитопровода (сердечника), первичной и вторичной обмоток, устройства создания падающей внешней характеристики и регулирования тока.  [c.381]


Иной точки зрения по этому вопросу придерживаются В. И. Ла-комский и Г. М. Григоренко [7]. Они считают, что при дуговой сварке следует различать два типа поглощения газов металла из атмосферы дуги химическое и электрическое, причем электрическое поглощение превалирует над химическим. Металл анода поглощает газ химически. Содержание в нем газов определяется стандартной растворимостью, температурой металла и парциальным давлением газа в газовой фазе. Металл катода поглощает газ электрически. Концентрация газов в металле катода зависит от катодного падения напряжения, сварочного тока, парциального давления газа в атмосфере дуги и температуры металла. Повышение содержания азота в сварном шве, пй мнению указанных исследователей, объясняется электрическим поглощением таза и малой по сравнению с водородом скоростью диффузии в металле.  [c.89]

В состав источника питания И-117 входит однофазный силовой трансформатор. Стабилизация режима сварки и управление по заданной программе осуществляются тиристорным регулятором напряжения типа РНТО-190-63, включенным в первичную обмотку сварочного трансформатора. При сварке постоянным током сварочная головка подключается к источнику через выпрямительный блок. Переменное напряжение сварочного трансформатора выпрямляется диодами блока с последующей фильтрацией дросселем. Стабилизация амплитуды выпрямленного напряжения производится ограничительными диодами блока, шунтирующими сварочную цепь. Питание источника осуществляется от сети с напряжением 220 В. Пределы регулирования сварочного тока 5... 1500 А.  [c.389]

Сварочные трансформаторы. Источниками питания дуги переменного тока в основном являются сварочные трансформаторы, преобразующие электрический ток одного напряжения в электрический ток другого напряжения. Сварочные трансформаторы представляют собой регулируемое индуктивное сопротивление, необходимое для получения требуемой внешней характеристики, т. е. устойчивого горения сварочной дуги.  [c.52]

Мсточники питания переменного тока. Такими Источниками являются сварочные трансформаторы, преобразующие электрический ток одного напряжения в электрический ток другого напряжения. Сварочные трансформаторы представляют собой регулируемое индуктивное сопротивление, необходимое для получения требуемой внешней характеристики, т. е. устойчивого горения сварочной дуги. В старых конструкциях трансформаторов это достигалось с помощью индуктивных дросселей, включаемых последовательно в цепь вторичных обмоток трансформаторов. В современных трансформаторах для обеспечения нормального процесса сварки используется принцип перемещения вторичной обмотки относительно неподвижной первичной,что позволяет изменять индуктивное сопротивление и создавать падающую внешнюю характеристику. В подавляющем большинстве выпускаемых промышленностью трансформаторов применяется этот принцип. Наибольшее распространение при ручной сварке получили трансформаторы типа ТД и ТДМ, в которых для регулирования процесса сварки используют повышенное магнитное рассеяние — индуктивное сопротивление. Это обеспечивает специальная конструкция магнитной цепи и расположение обмоток, искусственно увеличивающие магнитные поля рассеивания, что усиливает индуктивность рассеяния обмоток, а следовательно, их индуктивные сопротивления. Перемещая катушку одной из обмоток, можно плавно регулировать индуктивные сопротивления обмоток и устанавливать необходимый сварочный ток.  [c.37]

В процессе эксплуатации трансформатора необходимо следить за тем, чтобы он не перегревался. Все зажимы должны быть плотно затянуты, электрические контакты должны быть надежными. Плохие контакты, особенно со стороны низкого напряжения, вызывают большое падение напряжения сварочного тока и недопустимые перегревы контактов. Грязь и пыль с рабочих частей транс( юрматора необходимо регулярно удалять, в противном случае нарушается режим его ох-  [c.253]

При сварке непосредственно на объекте линейные инженерно-технические работники по сварке, работники лаборатории и инженерно-технические работники сварочного участка проверяют элементы отработанной ранее технологии. При ручной сварке проверяются марка и диаметр электрода, род сварочного тока, полярность постоянного тока, величина и напряжение сварочного тока, техника сварки, число слоев в сварном шве и порядок их наложения, качество применяемого вспомогательного оборудования, режимы и качество оборудования для термической обработки сварных соединений. При механизированной сварке пр0(веряются марка и диаметр сварочной проволоки, марка флюса и вид защитных газов, напряжение и величина сва-  [c.262]

Осциллятор применяют при сварке дугой малой мощности, при аргонодуговой сварке, а также при падении напряжения в силовой сети, обусловливающем пониженное вторичное напряжение сварочных трансформаторов и, следовательно, неустойчивый пооцесс зажигания и горения дуги.  [c.240]

Сварочный трактор АДС-1000-2 является одним из лучших сварочных автоматов (фиг. 125). Он построен по принципу регулируемой скорости подачи электрода в зависимости от напряжения сварочной дуги. Сварочный трактор АДС-1000-2 предназна  [c.333]


Смотреть страницы где упоминается термин Напряжения сварочные : [c.385]    [c.358]    [c.251]    [c.52]    [c.224]    [c.306]    [c.104]    [c.148]   
Сварка и резка металлов (2003) -- [ c.37 ]

Технология металлов Издание 2 (1979) -- [ c.669 ]

Сварка и свариваемые материалы Том 1 (1991) -- [ c.433 , c.435 ]



ПОИСК



Величина сварочных напряжений и деформаций

Вибронат яжной способ устранения сварочных напряжений и деформаций

Влияние сварочных деформаций, напряжений и перемещоЕшй на качество сварных конструкций

Выбор способа уменьшения сварочных деформаций и напряжений

Деформации и напряжения сварочные 49 Виды 49 - Искажение формы и размеров

ЖК Методы борьбы со сварочными деформациями и напряжениями

Исследование реактивных сварочных напряжений

Классификация сварочных напряжений и деформаций

Краевая трещина в кольцевом сегменте под действием остаточных сварочных напряжений

Кривая напряжений—деформаций сварочного железа

Меры борьбы со сварочными деформациями и напряжениями

Меры предотвращения и борьбы со сварочными деформациями и напряжениями

Методы снижения сварочных напряжений и устранения остаточных деформаций

Методы уменьшения сварочных деформаций, напряжений it перемещений (проф. д-р техн. наук В. А. Винону),-п)

Методы уменьшения сварочных деформаций, напряжений и перемещений

Методы уменьшения сварочных напряжений

Методы уменьшения сварочных напряжений и деформаций

Метсды определения остаточных сварочных напряжений и деформаций

Механизм возникновения сварочных напряжений и деформаций

Напряжения остаточные сварочные

Общие сведения. Причины возникновения сварочных напряжений и деформаций

Определение остаточных сварочных напряжений, возникающих в толстолистовых конструкциях

Определение сварочных деформаций, напряжений и перемещений

Основы теории сварочПых деформаций и напряжений Сварочные деформации и напряжения. Классификация

Остаточные продольные сварочные деформации и напряжения

Понятие о сварочных деформациях и напряжениях

Предотвращение и снижение сварочных напряжений и деформаций

Разновидности и величина сварочных напряжений и деформаций

Распределение сварочных напряжений в сварных соединениях

Расчетное определение сварочных напряжений

СВАРОЧНЫЕ Концентрация напряжений

СВАРОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ (инж. Е. К. АЛЕКСЕЕВ) Причины возникновения остаточных напряжений и деформаРазновидности и величина сварочных напряжений и деформаций

Сварочные деформации и напряжения

Сварочные деформации и напряжения (А.С. Куркин)

Сварочные напряжения и деформации (инж. Е. К. Алексеев) Причины возникновения остаточных напряжений и деформаций

Сварочные напряжения и деформации Возникновение напряжений и деформаций при нагреве металла

Сварочные напряжения и деформации и их влияние на прочность

Способы уменьшения сварочных деформаций и напряжений

Способы уменьшения сварочных напряжений и пластических деформаций в металле

Схема образования и развития общих сварочных деформаций и напряжений, их расчетное определение

Теоретические методы определения сварочных деформаций и напряжений

Точность и работоспособность конструкций при наличии сварочных напряжений и деформаций

Трактор сварочный напряжения

Трансформаторы 2 — 392 — Напряжения номинальные сварочные

Трансформаторы тиристорным управлением сварочным напряжением

Уменьшение сварочных деформаций, напряжений и перемещений

Уменьшение сварочных деформаций, напряжений и перемещений 59 - Конструирование 59 - Нагревы и охлаждения неравномерные 60 - Пластическое деформирование 60 - Термическая обработка 61 Технология и сварка

Уменьшение сварочных напряжений и устранение деформаций

Устройство для прекращения сварочных работ при напряжении сети менее

Устройство ограничения напряжения однопостового сварочного выпрямителя (УОН

Характерные случаи вредного влияния сварочных напряжений, деформаций и перемещений

Экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений

Экспериментальные методы определения сварочных деформаций, напряжений и перемещений

Экспериментальные методы определения сварочных напряжений



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте