Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электроды неплавящиеся

Электроды. Неплавящиеся электроды разделяют на угольные, графитовые и вольфрамовые. Угольные и графитовые электроды применяют только при сварке на постоянном токе. Вольфрамовые электроды применяют при сварке на постоянном и переменном токе, при атомноводородной сварке и при сварке в атмосфере инертного газа.  [c.461]

Электроды. Неплавящиеся электроды бывают угольными, графитовыми и вольфрамовыми. Угольные и графитовые электроды применяют только при сварке на постоянном токе. Вольфрамовые электроды применяют при сварке постоянным и переменным током.  [c.306]


Электроды неплавящиеся и плавящиеся 61—68  [c.542]

Наплавкой наваривают дополнительный металл на поверхность детали. Обычно при этом применяют расплавляющиеся электроды. Неплавящимися электродами наплавляют твердые сплавы. V Наплавленные поверхности очищают до металлического блеска, обезжиривают и просушивают. Если овальность шеек или  [c.126]

Сварка производится как неплавящимся, так и плавящимся электродом. Неплавящиеся электроды служат только для возбуждения и поддержания горения дуги. Для заполнения разделки кромок в зону дуги вводят присадочный металл в виде прутков или проволоки. Применяются неплавящиеся электроды вольфрамовые, угольные и графитовые. Вольфрамовые электроды изготовляют из проволоки марки ВТ-15 диаметром 0,8. ..  [c.80]

Сварка в среде защитных газов меди и её сплавов производится неплавящимся и плавящимся электродами. Неплавящимся вольфрамовым электродом сваривают в аргоне без предварительного подогрева медь толщиной до 4-6 мм. Сварку ведут на постоянном токе прямой полярности. Медь толщиной до 5-6 мм можно сваривать без разделки кромок. Для металла больших толщин применяется V- или Х-образная разделка с углом раскрытия 60-70°.  [c.122]

Технические данные плавящимся электродом неплавящимся электродом ТР 11  [c.68]

Сварка в защитных газах производится как неплавящимся, так и плавящимся электродом. Неплавящиеся электроды служат только для возбуждения и поддержания горения дуги. Для заполнения разделки кромок в зону дуги вводят присадочный металл в виде прутков или проволоки. Применяются такие неплавящиеся электроды вольфрамовые, угольные и графитовые. Вольфрамовые электроды изготовляют из проволоки марки ВТ-15 диаметром 0,8—6 мм, содержащей 1,5—2,0% диоксида тория. Торий способствует более легкому возбуждению и устойчивому горению дуги. Однако торий является радиоактивным веществом, и его применение сопряжено с соблюдением специальных санитарных правил. Для сварки алю-  [c.236]

При сварке в защитных газах особенности подготовки соединений зависят от вида и диаметра электрода (плавящийся или неплавящийся) и вида защитного газа (активный или инертный). ГОСТ 14771—69 обычно руководствуются при сварке проволокой диаметром от 1,6 мм и выше. Стандарт предусматривает сварку металла толщиной до 120 мм (в углекислом газе) с обязательной разделкой кромок металла толщиной свыше 10 мм. При этом уменьшены углы разделки до 40 и величина притупления до 1—2 мм при зазорах в пределах О—3 мм.  [c.14]

При сварке в инертном газе плавящимся электродом сохраняются те же особенности, что и при сварке неплавящимся электродом (толщина до 20 мм), но предусмотрена сварка металла толщиной до 100 мм.  [c.14]


Ввиду химической активности углекислого газа по отношению к нагретому вольфраму (окисление и разрушение вольфрама) для дуговой сварки в углекислом газе используют плавящиеся электроды или неплавящиеся (угольные или графитовые).  [c.120]

В целях максимального ограничения роста зерен при сварке предпочтительны методы с сосредоточенными источниками теплоты (например, дуговая сварка предпочтительней газовой) и малой погонной энергией. Наиболее распространены ручная дуговая сварка покрытыми электродами и механизированная и углекислом газе и под флюсом. Для малых толп ,ин иногда применяют аргонодуговую сварку неплавящимся электродом.  [c.274]

РНЗ-ручная сварка неплавящимся электродом в защитных газах (допускается не указывать)  [c.211]

Ин — сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом без присадочного материала  [c.194]

Шов таврового соединения, без скоса кромок, двусторонний, прерывистый, шахматный, выполняемый дуговой ручной сваркой в защитных газах неплавящимся металлическим электродом по замкнутой линии. Катет шва 6 мм. Длина провариваемого участка 50 мм. Шаг 100 мм.  [c.304]

Возможно зажигание дуги без короткого замыкания и отвода электрода с помощью высокочастотного электрического разряда через дуговой промежуток, обеспечивающего его первоначальную ионизацию. Для этого в сварочную цепь на короткое время подключают источник высокочастотного переменного тока высокого напряжения (осциллятор). Этот способ применяют для зажигания дуги при сварке неплавящимся электродом.  [c.185]

При сварке неплавящимся электродом на переменном токе сочетаются преимущества дуги на прямой и обратной полярностях. Однако асимметрия электрических свойств дуги, обусловленная ее меньшей электрической проводимостью при обратной полярности по сравнению с прямой, приводит к ряду нежелательных явлений. В результате выпрямляющей способности дуги появляется постоянная составляющая тока прямой полярности. В этих условиях дуга горит неустойчиво, ухудшается очистка поверхности сварочной ванны от тугоплавких оксидов и нарушается процесс формирования шва. Поэтому для питания дуги в аргоне переменным током при-  [c.196]

Дуговую наплавку неплавящимся электродом применяют в основном для твердых зернистых и порошковых сплавов. Дуговую наплавку вольфрамовым электродом в защитных газах (аргоне) выполняют, используя литые присадочные прутки (обычно из сплавов никеля и кобальта). Указанным способом получают очень малую глубину проплавления и тонкие слои.  [c.228]

Деформацию изгиба (рис. 5.60, а) можно исключить предварительным обратным прогибом балки перед сваркой (рис. 5.60, б) рациональной последовательностью укладки швов относительно центра тяжести сечения сварной балки (рис. 5.60,6, в случае несимметричной двутавровой балки вначале сваривают швы I и 2, расположенные ближе к центру тяжести) термической (горячей) правкой путем нагрева зон, сокращение которых необходимо для исправления деформации заготовки, до температур термопластического состояния (рис. 5.60, г штриховкой показаны зоны нагрева). При правке заготовки нагревают газовым пла.менем или дугой с применением неплавящегося электрода. Разогретые зоны претерпевают пластическую деформацию сжатия, а после охлаждения — остаточное укорочение. Последнее обусловливает дополнительную деформацию сварной заготовки, противоположную но знаку первоначальной внешней сварочной деформации. Подобную деформацию можно также получить, если наложить в указанных зонах холостые сварные швы.  [c.252]

Задача 4. Определить эффективную тепловую мощность дуги при сварке неплавящимся электродом в среде аргона, если тепловая мощность дуги Q — 4000 кал/с, а Г) = 0,5.  [c.21]

Рис. 43. Схема аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом Рис. 43. Схема <a href="/info/90720">аргоно-дуговой сварки</a> неплавящимся электродом

При сварке тонких материалов неплавящимся электродом без присадки или с присадкой в один проход горелку перемещают справа налево углом вперед (рис. 43).  [c.102]

Опыт 3, Сварка AI и его сплавов неплавящимся вольфрамовым электродом в среде Аг.  [c.104]

Особенности аргоно-дуговой сварки А1 и его сплавов неплавящимся электродом почему она производится на переменном токе  [c.105]

Для соединения деталей из Ti и его сплавов применяются ручная аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом, автоматическая аргоно-дуговая сварка проволокой из Ti, автоматическая дуговая сварка под  [c.107]

При электродуговой наплавке применяют главным образом плавящиеся электроды. Неплавящиеся угольные электроды с введением присадочного материала в дугу используют при сварке тонколистовой стали и свинца и при наплавке твердыми сплавами почворежущих деталей. Сварка неплавящимся вольфрамовым электродом применяется при аргонодуговой наплавке.  [c.275]

К сварочным материалам относят сварочную и наплавочную проволоки ярисадочяые прутки порошковую проволоку порошки плавящи я покрытые электроды неплавящиеся электроды флюсы защитные газы.  [c.58]

При сварке плавящимся электродом, так же как и при сварке неплавящимся электродом, вненгние магнитные ноля отклоняют дугу. Однако эффект от использования внешнего магнитного поля наблюдается при сварке длинной дугой и наиболее заметен при струйном переносе электродного металла. В этом случае расплавленный торец электрода колеблется синхронно с частотой внешнего магнитного поля. При поперечных колебаниях увеличивается гнирина нгва и уменьшается глубина нроплавления. В результате образующийся шов не имеет повышенной глубины про-плавления по его оси.  [c.57]

Защитные газь[ делятся па две группы химически инертные и активные. Газы первой группы с металлом, нагретым и расплавленным, не взаимодействуют и практически по растворяются в них. При нспользовапии этих газов дуговую сварку можно выполнять плавящимся или неплавящимся электродом. Газы второй группы защищают зону сварки от воздуха, по сами либо растворяются в жидком металле, либо вступают с ним в химическое взаимодействие.  [c.120]

Существуют и конструкции облегченных сварочных автоматов, иапример АДФ-500 — для сварки под флюсом, ЛДПГ-500 и АДЫГ-500 — для сварки в среде защитных газов, первый —пла-пящимся электродом, второй — неплавящимся.  [c.148]

Сварггу в углекислом газе и его смесях выполняют плавящимся электр0Д0 с. В некоторых случаях длн сварки в углекислом газе используют неплавящийся угольный или графшовый электрод.  [c.225]

Весьма благоприятные металлургические условия при сварке высокохромистых сталей создает сварка в инертных защитных газах, как правило, в аргоне и в некоторых смесях на его основе. Причем в основном используют сварку неплавящимся вольфрамовым электродом, а присадочный материал подбирают аналогичным желаемому составу наплавленного металла. При этом виде сварки в шоп удается вводить почти без потерь такие весьма активные элементы (улучшающие свойства металла шва), как титан и алюминий. Однако по причинам понижения производительности сварки и ее низкой экономичности применение этого метода обычтю ограничивается изготовлением изделий малых толщин и выполнением корневого валика в многослойных швах металла больших толщин, например в изделиях турбостроения.  [c.265]

Подготовка кромок зависит от толщины металла. При толщине металла б 5 мм — без скоса кромок, при 6 == G 12 мм — V-образная и при большей толщине — Х-образная разделка с углом раскрытия 70—90 для неплавящегося электрода и 60— 70 для плавящегося без притупления. Детали под сварку собирают па прихватках (luar до 400 мм) или в специальных жестких приспособлениях, обеспечивающих мепьшие деформации. Для формирования корня шва используют подкладки из предварительно про-калеино] о графита или меди (в этом случае с водяным ее охлаждением). Металл толщиной до 5 мм спаривают с нодог репом до темпе-  [c.346]

В среде инертных газов сварку выполняют неплавящимся (вольфрамовым) и плавящимся электродами. Вольфрамовые электроды лаптанированные или иттрированные. Инертные газы аргон 1-го и 2-го сортов по ГОСТ 10157—73, гелий повышенной чистоты и смесь аргона с гелием. Сварка вольфрамовым электро-  [c.355]

С точ1 и зрения уменьшения расхода дефицитных и дорогих материалов и повышения производительности сварки важное значение имеет способ сварки титана по узкому зазору — щелевой раздел1 е, выполняемый неплавящимся вольфрамовым или плавящимся электродом. В первом случае листы собирают с зазором а ==6- 12 мм диаметр вольфрамового электрода dw —-3- 4 мм диаметр присадочной проволоки 1,5—2 мм сила сварочного тока 200—300 А расход аргона 9—12 л/мип через горелку и  [c.367]

Для питания дуги с жесткой характеристикой применяют источники с падающей или пологопадающей внешней характеристикой (ручная дуговая сварка, автоматическая под флюсом, сварка в защитных газах неплавящимся электродом). Режим горения дуги определяется точкой пересечения характеристик дуги 6 и источника тока / (рис. 5.4, б). Точка С соответствует режиму устойчивого горения дуги, точка А — режиму холостого хода в работе источника тока в период, когда дуга не горит и сварочная цепь разомкнута. Режим холостого хода характеризуется повышенным напряжением (60—80 В). Точка D соответствует режиму короткого замыкаиия при зажигании дуги и ее замыкании каплями жидкого электродного металла. Короткое замыкание характеризуется малым напряжением, стремящимся к нулю, и повышенным, но ограниченным током.  [c.187]


Сварочную проволоку используют также при автоматической дуговой сварке под флюсом, сварке плавящимся электродом в среде защитных газов и как присадочный материал при дуговой сварке неплавящимся электродом и газовой сварке. Покрытия электродоп предназначены для обеспечения стабильного горения дуги, защиты расплавленного металла от воздействия воздуха и получения металла шва заданного состава и свойств. В состав покрытия электродов входят стабилизирующие, газообразующне, шлакообразующие, раскисляющие, легирующие и связующие составляюище.  [c.191]

Сварку неплавящимся электродом ведут на постоянном токе прямой полярности. В этом случае дуга легко зажигается и горит устойчиво при напряжении 10—15 В. При обратной полярности возрастает напряжение дуги, уменьшается устойчивость ее горения и снижается сто " кость электрода. Эти особенности дуги обратной полярности делают ее непригодной для непосредственного применения в сварочном процессе. Однако дуга обратной полярности обладает одним важным технологическим свойством при ее действии с поверхности свариваемого металла удаляются оксиды. Одно из объяснений этого явления заключается в том, что поверхность металла бомбарди-  [c.195]

Основная трудность при сварке латуней --испарение цинка. В результате снижается прочность и коррозионная стойкость латунных HiBOB. Пары цинка ядовиты, поэтому необходима интенсивная вентиляция или сварщики должны работать в специальных масках. При сварке в защитных газах преимущественно применяют сварку неплавящимся вольфрамовым электродом, так как при этом происходит меньшее испарение цинка, чем при использовании плавящегося электрода. При газовой сварке лучшие результаты получают при применении газового флюса. Образующийся на поверхности сварочной ванны борный ангидрид (В2О3) связывает пары цинка в шлак. Сплошной слой шлака препятствует выходу паров цинка из сварочной ванны. Латунь обладает меньшей теплопроводностью, чем медь, поэтому для металла толщиной свыше 12 мм необходим подогрев до температуры 150 С.  [c.235]

Наиболее широко применяют сварку алюминия и его сплавов в атмосфере защитных газов неплавящимся (толщины 0,5—10 мм) и плавящимся (толщины более 10 мм) электродом. В этом случае получают более высокое качество сварных швов по сравнению с другими видами дуговой сварки. Применяют также автоматическую сварку плавящимся электродом полуоткрытой дугой по слою флюса, при которой для формирования корня шва используют медные или стальные подкладки. Возможна газовая (ацетилено-кислородная) сварка алюминия и его сплавов. Флюс наносят на свариваемые кромки в виде пасты или вводят в сварочную ванну на разогретом конце присадочного прутка. Алюминий и его сплавы также сваривают плазменной и электрошлаковой сваркой они достаточно хорошо свариваются контактной сваркой. Учитывая высокую теплопроводность и электропроводимость алюминия, для его сварки необходимо применять большие силы тока.  [c.237]

Алюминиевые сплавы свариваются в инертных газах неплавящимся вольфрамовым элек-тродом и плавящимся электродом. При аргоно-дуговой сварке разрушение окисной пленки происходит за счет катодного распыления.  [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Электроды неплавящиеся : [c.79]    [c.657]    [c.759]    [c.47]    [c.184]    [c.195]    [c.196]   
Машиностроение Энциклопедия Оборудование для сварки ТомIV-6 (1999) -- [ c.77 ]



ПОИСК



109 - Сущность неплавящимся электродом в инертных

Автоматы для сварки неплавящимся электродом в защитном газе (Л.Н. Щавелев, В.И Гриненко, В.А. Хаванов)

Аппаратура для ручной сварки неплавящимся вольфрамовым электродом

Аппаратура для сварки неплавящимся электродом

Аппаратура для сварки неплавящимся электродом и плазменной сварки

Аппараты для дуговой сварки неплавящимся электродом в инертных газах (В. П1 Купреев, Темкин, А. И. Чвертко)

Аргоно-дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом

Аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом

Выбор диаметра вольфрамового электрода при автоматической сварке неплавящимся электродом

Головка для сварки неплавящимся электродом

Горелка для сварки неплавящимся электродом

Источники питания переменного тока для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде аргона

Источники питания установок для сварки неплавящимся электродом в защитных газах и плазменнодуговой сварки и резки

Медь и ее сплавы неплавящимся электродом

Методы и способы сварки в среде защитных газов Аргово-дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом

Наплавка под электродом неплавящимся

Неплавящиеся электроды для дуговой сварки

Неплавящиеся электроды для дуговой сварки и резки

Неплавящиеся электроды для электродуговой сварки

Оборудование для дуговой сварки переменным током в аргоне неплавящимся электродом алюминиевых сплавов

Оборудование сварочного поста и его обслуживание Рабочий пост для сварки неплавящимся электродом

Особенности плавления электродной проволоки при электрошлаковой сварке и присадочного металла при дуговой сварке неплавящимся электродом

Полуавтоматы и автоматы для сварки неплавящимся электродом

Разновидности сварки неплавящимся электродом

Режимы автоматической сварки алюминиевых сплавов неплавящимся электродом

Режимы автоматической сварки неплавящимся электродом на переменном токе стыковых соединений

Режимы автоматической сварки стыковых соединений из магниевых сплавов неплавящимся электродом

Режимы ручной сварки алюминиевых сплавов неплавящимся электродом

Режимы ручной сварки неплавящимся электродом стыковых соединений из нержавеющих п жаропрочных сталей и сплавов марок

Режимы ручной сварки неплавящимся электродом стыковых соединений из сталей ЗОХГСА, 25ХГСА, ЭИ

Резка неплавящимся электродом

Ручная дуговая резка угольным неплавящимся электродом

Ручная дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в инертных газах

Ручная сварка сталей и сплавов неплавящимся электродом

Сварка автоматическая дуговая неплавящимся электродом

Сварка автоматическая неплавящимся электродом

Сварка алюминия и его сплавов неплавящимся (вольфрамовым) электродом

Сварка аргоно-дуговая Источники питания стали электродом неплавящимся

Сварка аргоно-дуговая электродом неплавящимся — Способы

Сварка магниевых сплавов неплавящимся (вольфрамовым) электродом

Сварка неплавящимся электродом в инертных гаРазновидности сварки неплавящимся электродом

Сварка неплавящимся электродом в инертных газах

Сварка неплавящимся электродом в среде азота

Сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов

Сварочная сплошная и порошковая проволока, прутки, порошки, неплавящиеся электроды

Сварочные дуги с неплавящимся электродом

Способы резки неплавящимся электродом

Техника сварки неплавящимся электродом

Установки для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом

Установки для дуговой сварки неплавящимся электродом

Установки для дуговой сварки неплавящимся электродом, плазменнодуговой и дугоконтактной сварки

Установки переменного тока для аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом

Установки переменного тока для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом

Установки постоянного тока для аргоно- и гелие-дуговой сварки неплавящимся электродом

Установки постоянного тока для аргоно- и гелиедуговой сварки неплавящимся электродом

Электросварка дуговая неплавящимся ручная 560, 562 — Применение металлических электродов

Электросварка дуговая неплавящимся электродом



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте