Ручная электродуговая сварка — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Ручная электродуговая сварка

2019-10-30 683
Ручная электродуговая сварка 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА

Лабораторный практикум по дисциплинам

“Материаловедение и технология конструкционных материалов”,

“Машины и оборудование предприятий машиностроения”,

“Технологические процессы в машиностроении”,

“Материаловедение и технология материалов”,

“Технология конструкционных материалов”,

“Технология материалов и покрытий”

Уфа 2010

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра материаловедения и физики металлов

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА

 

Лабораторный практикум по дисциплинам

 

“Материаловедение и технология конструкционных материалов”,

“Машины и оборудование предприятий машиностроения”,

“Технологические  процессы  в   машиностроении”,

“Материаловедение и технология материалов”,

“Технология конструкционных материалов”,

“Технология материалов и покрытий”

 

 

Уфа 2010

Оглавление

Предисловие…………...………………………………….…

4

Лабораторная работа № 1. Сварочная дуга и электроды для ручной дуговой сварки……………...

  6

1. Цель работы………..…….………….………..………….

6

2.Теоретическая часть…….…………....………………….

6
 

2.1. Образование сварочной дуги……………….....

6
 

2.2. Строение дуги постоянного тока………………..

7
 

2.3. Статическая вольт – амперная характеристика сварочной дуги………..………..………………….…..

  10
 

2.4. Особенности дуги переменного тока……..……

11
 

2.5. Электроды для ручной электродуговой сварки

14

3. Практическая часть………………………...……………

17

 

3.1. Исследование разрывной длины дуги………… 17

 

3.2. Оборудование, инструмент, материалы……… 18

 

3.3. Последовательность выполнения работы…… 18

4. Содержание отчёта…...…………………………………

20

5. Контрольные вопросы…..………………………..…….

21

Лабораторная работа №2. Источники питания электрической дуги для ручной дуговой сварки…..

  22

1. Цель работы……………………………………………….

22

2. Теоретическая часть…………………………………….

22

 

2.1. Современные сварочные трансформаторы….. 22

 

2.2. Сварочные выпрямители…………………...…... 25

 

2.3. Инверторные источники питания…………….. 27

3. Практическая часть……………………...………..…….

30

 

3.1. Оборудование и материалы………..………..…. 30

3.2. Последовательность выполнения работы…….

30

4. Содержание отчета………………………..…………….

32

5. Контрольные вопросы…………….……………………

32

Список литературы……..………………………………….

Приложение………….………………………...…………….

33 34

 

   
       

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Сегодня значительная часть материала учебных программ, согласно требованиям Государственных образовательных стандар-тов, выносится на самостоятельную работу студентов. К самостоя-тельной работе также следует отнести подготовку студентов к выполнению лабораторных работ. В связи с этим необходимо обеспечить их подробно составленным лабораторным практикумом или его электронным вариантам. Наличие у студентов электронных вариантов описаний лабораторных работ позволяет им легко и быстро подготовить отчёт по лабораторной работе до занятий. А на занятиях студентам остаётся только заполнить приведенные в отчёте таблицы полученными в ходе выполнения лабораторных работ результатами экспериментов, затем по ним построить графики, если это требуется, и составить выводы. При таком подходе студент не тратит много времени на оформление отчёта, т. е. освобождается от рутинного труда, а высвобожденное время можно эффективно использовать на подготовку к лабораторным работам, изучая теоретическую часть, методику проведения экспериментов и ответы на контрольные вопросы.

 В данном лабораторном практикуме приведено описание двух лабораторных работ по ручной электродуговой сварке. Эта тема имеет основополагающее значение для понимания других видов электродуговой сварки.

 

Меры безопасности

 

· Сварочная дуга является источником опасных излучений, которые вредны для глаз и открытых участков тела. Поэтому категорически запрещается смотреть на сварочную дугу без защитного щитка. При проведении сварочных работ необходимо следить за тем, чтобы защитный щиток полностью закрывал лицо работающего студента. Свет сварочной дуги, даже отраженный от стенок кабины, не должен попадать на глаза других людей. Студенты без щитка должны отвернуться от света дуги или его отражения. Одноразовое краткое облучение (в течение 2…3 с) светом сварочной дуги не приводит к н е приятным последствиям и проходит безболезненно. При многоразовом частом облучении глаз возможны болевые ощущения (слезоточивость, неприятное ощущение, как будто в глаза попал песок), которые проходят через некоторое время, не влияя на остроту зрения.

· Сварочный щиток должен быть исправным: не иметь никаких отверстий, разбитых стекол (цветного и предохранительного).

· В процессе сварки образуется большое количество искр, разлетающихся в разные стороны. Искры–капли расплавленного металла с температурой более 1500 °С, попадая на незащищенные участки тела (руки, ноги), на одежду, могут привести к ожогам или прожечь одежду. Для защиты от ожогов и прожога одежды студент должен надеть специальный защитный костюм – куртку, брюки, рукавицы.

· В процессе сварки свариваемые пластины нагреваются до высоких температур (1200 °С). Горячую пластину следует брать специальными клещами.

· ПОМНИТЕ, что горячую пластину ни в коем случае нельзя подносить к лицу, так как от нее отскакивает шлак, что может привести к травматизму.

· Нельзя бросать остатки электродов на пол, так как, наступив на огарок, можно поскользнуться и упасть.

 

              ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

 

Цель работы

1.1. Изучить процесс образования сварочной дуги.

1.2. Определить отличие между сварочной дугой постоянного и переменного токов.

1.3. Объяснить причину образования трёх участков вольт-амперной характеристики сварочной дуги.

1.4. Установить влияние типа покрытий электродов на длину сварочной дуги.

 

Теоретическая часть

Сварочная дуга характеризуется выделением большого коли­чества тепловой энергии и сильным световым эффектом. Она является концентрированным источником тепла и может расплавить любые металлы при сварке. С варочная дуга – мощный, стабильный, светящийся электрический разряд в ионизированной атмосфере газов, паров металла и веществ, входящих в состав электродных покрытий. Сварочная дуга загорается и поддерживается энергией, получаемой от источника питания постоянного или переменного тока. Приоритет в практическом использовании сварочной дуги принадлежит российским инженерам (приложение).

Образование сварочной дуги

Классическими проводниками электрического тока являются металлические материалы, например, медные или алюминиевые провода. Газовая же среда, какой является промежуток между электродом и свариваемым изделием, при обычных условиях является электрически непроводящей, поскольку состоит из электрически нейтральных атомов или молекул газа.

Для протекания электрического тока через газ необходимы заряженные частицы: электроны и ионы. Образование таких частиц в газовом промежутке между электродами происходит следующим образом. В начале необходимо зажечь дугу. Процесс зажигания дуги в большинстве случаев включает три этапа.

1. Осуществляют короткое замыкание электрической цепи соприкосновением конца электрода на заготовку. При этом в месте контакта выделяется значительное количество теплоты Q согласно закону Джоуля – Ленца:

Q = I 2· R ∙τ, Дж,                                                                  (1.1)

где I – сила тока, А;

    R – сопротивление, Ом;

    τ – время прохождения тока, с.

Ток короткого замыкания практически мгновенно расплавляет металл в месте контакта.

2. Для горения дуги, после короткого замыкания, электрод и изделие необходимо раздвинуть друг от друга на расстояние 3…6 мм. При этом благодаря тепловой энергии, с поверхности электрода происходит испускание электронов (термическая эмиссия). Под действием электрического поля эти электроны устремляются к изделию и на своём пути сталкиваются с нейтральными частицами воздуха. При столкновении происходит отрыв от нейтрального атома или молекулы одного или нескольких электронов, что и называется ионизацией. По мере разогрева столба дуги и повышения кинетической энергии атомов и молекул происходит дополнительная ионизация за счёт их столкновения между собой. Иными словами ионизация - это превращение атомов или молекул в положительные или отрицательные ионы. По мере развития дугового разряда происходит резкое нарастание ионизированных атомов. В результате дуговой промежуток становится электропроводным и через него начинается разряд электричества. Ток в дуге складывается из движения электронов в сторону анода и движения положительных ионов в сторону катода. Принято считать, что ток дуги преимущественно электронный, так как подвижность электронов из–за меньшей массы существенно выше, чем подвижность тяжелых положительно заряженных ионов.

3. Процесс зажигания дуги заканчивается возникновением устойчивого дугового разряда.

Практическая часть

Содержание отчета

 

1. Тема и цель работы.

2. Описание строения сварочной дуги постоянного и перемен-ного тока.

3. Схема опыта, применяемого при изучении стабильности горения дуги, и табл. 1.2. с результатами опытов.

4. Результаты опытов в виде таблицы и графиков.

5. Выводы по работе с объяснением влияния покрытия электро-

да и его состава, а также величины и полярности сварочного тока на стабильность горения дуги.

5. Контрольные вопросы

 

1. Дайте определение сварочной дуге.

2. В чем заключается зажигание сварочной дуги?

3. Объясните, как происходит ионизация межэлектродного прос-транства?

4. Опишите строение сварочной дуги.

5. Как распределяется падение напряжения в дуговом промежутке?

6. Что вызывает падение напряжения в катодных и анодных областях дуги?

7. Какие зависимости падения напряжения в межэлектродном промежутке Вы знаете? Объясните эти зависимости.

8. Какие физические процессы протекают при горении сварочной дуги постоянного тока?

9. Рассчитайте значение падения напряжения на дуге при её длине 4 мм.

10. Дайте определение статической ВАХ сварочной дуги. Объясните причины возникновения трёх участков ВАХ сварочной дуги.

11. Напишите формулу падения напряжения столба дуги и на её основе объясните характер изменения ВАХ дуги.

12. В чем заключаются особенности горения сварочной дуги переменного тока?

13. Какие способы повышения стабильности сварочной дуги переменного тока Вы знаете и, какие из них используются при ручной дуговой сварке?

14. Почему электроды с качественным покрытием обеспечи-вают большую стабильность горения дуги?

15. Почему стабильность горения дуги возрастает с увеличе-нием сварочного тока?

16. Для чего предназначено тонкое покрытие электродов?

17. Какие функции выполняет качественное покрытие электродов?

18. Какие компоненты входят в состав тонких и качественных покрытий?

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

 

Цель работы

1.1. Изучить устройство и принцип действия сварочных транс-форматоров и выпрямителей.

1.2. Освоить способы получения внешней вольтамперной харак-теристики и регулирования сварочного тока современных источников питания для ручной дуговой сварки.

1.3. Снять внешнюю характеристику сварочного трансформа-тора с повышенным магнитным рассеянием.

 

Теоретическая часть

 

Несмотря на широкое использование механизированных спосо-бов сварки, ручная электродуговая сварка (РДС) электродами с качественным покрытием остаётся наиболее распространённым видом сварки. Сварка является незаменимым процессом при любом производстве, будь-то прокладка трубопровода, возведение промыш-ленных цехов, торговых центров или просто жилых зданий. Для РДС необходимы источники питания сварочной дуги. В промышленности наиболее широко применяются следующие источники питания сварочной дуги: 1) переменного тока – сварочные трансформаторы; 2) постоянного тока – сварочные выпрямители; 3) высокочастотные источники – инверторы.

 

2.1. Современные сварочные трансформаторы [3]

 Несмотря на то, что дуга переменного тока менее устойчива, чем дуга постоянного тока, сварочные трансформаторы находят широкое применение. Это объясняется тем, что они более просты в изготовлении и менее прихотливы при обслуживании, чем другие источники.

Трансформаторы экономичны: их КПД достигает 85 %, имеют меньшую стоимость. Сегодня на предприятиях встречаются свароч-ные трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием с подвижной обмоткой серии ТС, ТСК, ТД, ТДМ. Среди них более удачное схемное и конструктивное решение воплощено в трансформаторах нового поколения с подвижными обмотками серии ТДМ [3].

Особенностью конструкции трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием является то, что первичная и вторичная обмотки расположены на общем магнитопроводе на некотором уда-лении друг от друга. Причем одна из обмоток является подвижной. 

Принцип действия трансформаторов этих серий иллюс-трирует рис. 2.1. Они имеют стержневой удлинённый магнитопровод 3, цилиндрическую первичную 1 и вторичную 2 обмотки с числами витков W1 и W2 соответственно.

Каждая из обмоток разбиты на две катушки, охватывающие стержни магнитопровода. Основной магнитный поток трансформа-тора Ф т замыкается по магнитопроводу, а потоки рассеяния Ф и Ф - по воздуху в пространстве между первичной и вторичной обмоткам. Поэтому значительная часть магнитных потоков рассеяния первичной обмотки не достигает витков вторичной и они рассеиваются. Другими словами, на пути движения магнитного потока из первичной обмотки во вторичную имеется значительное индуктивное сопротивление. Индуктивное сопротивление трансфо-рматора х т сильно зависит от числа витков вторичной обмотки W 2, а также конструктивных параметров трансформатора: ширины магни-топровода b, высоты катушек h 1об, h 2об и расстояния между ними Cок:

                     (2.1)

В уравнении (2.1) все геометрические размеры по рис. 2.4 приведены в сантиметрах. Видно, что зависимость индуктивного сопротивления трансформатора х т от расстояния между обмотками l об линейная. В режиме нагрузки (рис. 2.2) сила тока во вторичной обмотке трансформатора будут соответствовать следующей зависимости:

                                                               (2.2)

где хт - полное индуктивное сопротивление трансформатора (вклю-чающее индуктивное сопротивление рассеяния);

     U 2 – напряжение во вторичной обмотке трансформатора (холо-стого хода), значение которого приводится в паспорте трансформа-тора. Для сварочных трансформаторов оно по условиям электро-безопасности при проведении сварочных работ не должно превышать 80 В. Чем выше напряжение холостого хода трансформа-тора, тем легче возбуждается дуга;

    U д - – напряжение сварочной дуги.

      Из выражения (2.2) следует, что регулировку тока при сварке можно осуществлять изменением напряжения холостого хода U 2, т. е. изменением соотношения числа витков W 1 / W 2и изменением х т. Однако параметры U 2 и W 1 / W 2  заложены в конструкцию трансформатора и имеют зависимость . Поэтому регулировку сварочного тока осуществляют изменением индуктивного сопротивления х т, которое достигается изменением расстояния между обмотками.

Для регулирования режима сварки в обойму крепления катушек вторичной обмотки вмонтирована неподвижная гайка 6, в которую ввинчивается или вывинчивается из неё ходовой винт 4 при вращении рукоятки. При этом изменяется расстояние между подвижной и неподвижной обмотками трансформатора l об, что приводит к измене-нию магнитных потоков рассеяния Ф р. При увеличении расстояния l об между обмотками W 1 и W 2 магнитные потоки рассеяния возрастают, также возрастает индуктивное сопротивление вторичной обмотки (согласно 2.1), а сварочный ток уменьшается. При уменьшении расстояния между обмотками W 1 и W 2 идет обратный процесс. Так происходит плавное регулирование силы сварочного тока.

Падающая внешняя характеристика у трансформатора с подвиж-ными обмотками получается благодаря увеличенному магнитному рассеянию, вызванному размещением первичной и вторичной обмоток на значительном расстоянии l об друг от друга, а также конструкции магнитопровода.

2.2. Сварочные выпрямители [1]

Для ручной сварки предназначены выпрямители с крутопадаю-щими характеристиками, которые формируются различными спосо-бами: 1) увеличением индуктивного сопротивления трансформатора (выпрямитель с трансформатором с подвижными обмотками или с магнитным шунтом); 2) использование обратной связи по току (тиристорный, транзисторный и инверторный выпрямители). Наибо-лее простой способ заключается в том, что сварочный выпрямитель комплектуется силовым трансформатором с падающей характерис-тикой. Трансформаторы для сварочных выпрямителей выполняются трехфазными. Это не только обеспечивает равномерное нагружение фаз питающей сети, но и снижает пульсацию выпрямленного тока. В любом сварочном выпрямителе можно выделить следующие элемен-ты: силовой понижающий трансформатор,  выпрямительный блок и пускозащитную аппаратуру. По такому принципу сконструированы сварочные выпрямители ВД 201, ВД 201 У1, ВД 306, ВД 306 У3, ВД 306 С1.

Сварочный выпрямитель ВД–306 С1.   В него входят силовой трансформатор с подвижными катушками (рис. 2.2). На метал-лической раме 10 размещены выпрямительный блок 1 и трехфазный понижающий трансформатор 2 с усиленными магнитными полями рассеяния.

 С четырех сторон конструкция защищена кожухом, а сверху крышкой, на которой размещена рукоятка 3 плавного регулирования сварочного тока. На лицевой панели трансформатора расположены кнопки 4 «Пуск» и «Стоп», переключатель 5 диапазонов сварочного тока, амперметр 6, два разъема 8 для подключения сварочного кабеля, имеющих соответствующую полярность (+) и (—), и штепсельный разъем 9 для подключения выпрямителя к сети. Металлическая рама 10 установлена на двух колесах 7. Грубая регулировка тока осуществляется одновременным переключением первичной и вторичной обмоток трансформатора переключателем 5.

Рис. 2.2. Выпрямитель ВД – 306 С1: а – вид сбоку со снятым кожухом; б – общий вид

 

При включении по схеме «звезда-звезда» (Y/Y), обеспечивается ступень малых токов, а по схеме «треугольник-треугольник» (Δ/Δ) - ступень больших токов. В пределах каждой ступени плавное регули-рование тока производится изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками поворотом рукоятки 3. Значение сварочного тока определяется по указателю со шкалой 12, расположенные сбоку кожуха трансформатора.

Упрощенная принципиальная схема выпрямителя ВД – 306 С1 приведена на рис. 2.3. Выпрямительный блок собран на кремниевых диодах. Для обеспечения необходимого температурного режима диодов в выпрямительном блоке имеется вентилятор 11(см. рис. 2.2). Включение выпрямителя в работу и выключение производятся магнитным пускателем. Защитная аппаратура не позволяет включать выпрямитель, если на диоды не поступает воздушный поток, а также, если вышел из строя один из диодов или произошел пробой сетевого напряжения на корпус. Описанная пускозащитная аппаратура является традиционной для сварочных выпрямителей. Трехфазное сетевое напряжение промышленной частоты в 50 Гц трансформа-тором Тр понижается до 75 В. Затем пониженное напряжение той же частоты, что и сетевое, в выпрямительном блоке выпрямляется до U вып и повышает свою частоту до 300 Гц.

Рис. 2.3. Упрощенная электрическая принципиальная схема выпрямителя ВД – 306 С1: Тр – трансформатор с падающей характеристикой; В – выпрямительный блок на кремниевых диодах

 

Внешние характеристики выпрямителя приведены на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Внешняя характе-ристикавыпрямителя  ВД – 306 С1
     

Выпрямители   серий ВД – 201 и ВД – 306 просты в изготовлении и эксплуатации. Их недостатки - в отсутствии стабилизации режима при изменении напряжения сети и невозможности дистанционного управления.

2.3. Инверторные источники питания [1,3]

В начале 80-х годов финская фирма «Кемпи» начала произво-дить инверторные источники питания дуги. В них, с помощью транзисторов, сетевое напряжение частотой 50 Гц после выпрямления преобразовывается в высокочастотное. Высокая частота позволяет заменить железный сердечник сварочного трансформатора на ферритовый[4], что уменьшает массу выпрямителя в ≈10 раз. До середины 90-х годов инверторные источники выпускались неболь-шой мощности (до 160 А). В середине 90-х годов появилось новое поколение, так называемых, полевых транзисторов, способных выдерживать большие токи. Это позволило приступить к выпуску промышленных инверторов на токи до 300…500 А.

Основным отличием инверторных источников питания от традиционных сварочных выпрямителей является наличие в его конструкции специальных устройств – инверторов.

 Инверторы – это устройства, которые преобразуют энергию постоянного тока в энергию переменного тока с заданной формой импульсов, частотой, амплитудой и выходным напряжением.

На практике в сварочных источниках питания наиболее часто применяются однофазные инверторы. Частота переменного тока инвертора f = 1/ Т, где Т – длительность его периода, ограничивается динамическими характеристиками применяемых электронных элементов. Она задается устройством (блоком) управления и устанавливается обычно 1…60 кГц.

С повышением частоты напряжения питания сварочной дуги при прочих равных условиях уменьшаются размеры и масса трансфо-рматора, а также увеличивается индуктивное сопротивление его обмоток. Поскольку частота на выходе инвертора не зависит от частоты питающей сети, то такой инвертор называют автономным.

  Инверторный сварочный аппарат ИН – 200ИУ2. Аппарат выполнен в металлическом корпусе (рис. 2.5), с воздушной принуди -

тельной системой охлаждения полупроводниковых элементов. На лицевой панели имеются регулятор величины сварочного тока 1, световая сигнализация 2, 3, выходные разъёмы для подсоединения сварочных проводов 4. На задней панели имеются автоматический выключатель 6 и выход питающего кабеля 7. Входной выпрямитель В вх преобразует переменное напряжение сети 220 В (~ 50 Гц) в постоянное (рис. 2.6). Инвертор Ин на четырёх транзисторах преобразует постоянное напряжение в переменное высокочастотное (~ 50 кГц). Далее напряжение (~ 220 В) понижается высокочастотным трансформатором Тр до сварочного (~ 85 В), выпрямляется выходным выпрямителем В вых и сглаживается дросселем Др (фильтром) LC.

Рис. 2. 6. Функциональная схема инверторного сварочного аппарата

 

Использование ферритового сердечника в инверторном аппарате позволило уменьшить его массу до 8 кг (для сравнения – масса выпрямителя ВД–306 С1 составляет 80 кг).  

Кроме снижения массы выпрямителя большая частота транс-формируемого тока приводит к сокращению длительности пере-ходных процессов с 0,02 сек до 0,001 сек, что уменьшает разбрызгивание металла при сварке. Регулировка режима сварки (получение падающей вольт - амперной характеристики и регу-лировка вторичного напряжения) осуществляется путём изменения частоты. Падающая внешняя характеристика обеспечивается сле-дующим образом: с увеличением I св автоматически снижается часто-та f, что влечет уменьшение выходного напряжения. Для его стабилизации вводится обратная связь по напряжению: например, при неожиданном уменьшении напряжения на дуге U давтоматически увеличивается f и напряжение U дувеличивается до заданного.

Таким образом, воздействие на параметры инвертора по­зволяет регулировать режим сварки и формировать внешние характеристики выпрямителя.

Сегодня в России сварочные инверторы выпускают несколько предприятий («Технотрон» г. Чебоксары, Рязанский радиозавод и др.). Инверторные сварочные выпрямители относятся к наиболее перспективным и интенсивно развивающимся сварочным источникам питания.

Практическая часть

 

Оборудование и материалы

 

٠сварочный трансформатор ТС - 500

٠сварочный выпрямитель ВД – 306 С1.

٠балластный реостат РБ–301.

٠инверторный сварочный аппарат ИН – 200ИУ2.

Содержание отчета

 

4.1. Тема и цель работы.

4.2. Схема опыта, применяемого для определения статической

внешней характеристики выпрямителя.

4.3. Таблица с результатами опытов.

4.4. Графики статической внешней характеристики выпрямителя и трансформатора, построенные по данным табл. 2.1.

4.5. Выводы по работе.

5. Контрольные вопросы

 

5.1. Какие Вы знаете источники питания сварочной дуги для

ручной дуговой сварки?

5.2. В чем особенность конструкции сварочных трансформато-ров с повышенным магнитным рассеянием?

5.3. От каких факторов зависит индуктивное сопротивление трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием?

5.4. Напишите выражение силы тока во вторичной обмотке сварочных трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием в режиме нагрузки.

5.5. Дайте определение сварочному выпрямителю и инвертору.

5.6. Перечислите все конструктивные узлы, входящие в состав выпрямителя.

5.7. Почему, в отличие от сварочных трансформаторов, в выпрямителях используется трехфазный трансформатор?

5.8. Расскажите устройство выпрямителя ВД – 306 С1.

5.9. По упрощенной электрической схеме расскажите принцип работы выпрямителя ВД – 306 С1.

5.10. В чем преимущества инверторных выпрямителей перед обычными сварочными выпрямителями?

5.11. Объясните назначение отдельных узлов инверторного аппарата по упрощенной электрической схеме.

Список литературы

1. Коротков, В. А. Источники питания для сварки. Нижний Тагил: НТИ ГОУ “УГТУ - УПИ”, 2003. – 96 с.

2. Розаренов, Ю. Н. Оборудование для электрической сварки плавлением. М.: Машиностроение, 1987. – 208 с.

3. Ерёмин, Е. Н. Источники питания для сварки. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. – 296 с.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

УДК 621.791.011:669.14(075)

ББК 34.641(Я73)

 

Ручная электродуговая сварка: Лабораторный практикум /Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост. Ф. Ш. Шарифьянов. –Уфа, 2010. – 37 с.

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА

Лабораторный практикум по дисциплинам

“Материаловедение и технология конструкционных материалов”,

“Машины и оборудование предприятий машиностроения”,

“Технологические процессы в машиностроении”,

“Материаловедение и технология материалов”,

“Технология конструкционных материалов”,

“Технология материалов и покрытий”

Уфа 2010

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра материаловедения и физики металлов

РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА

 

Лабораторный практикум по дисциплинам

 

“Материаловедение и технология конструкционных материалов”,

“Машины и оборудование предприятий машиностроения”,

“Технологические  процессы  в   машиностроении”,

“Материаловедение и технология материалов”,

“Технология конструкционных материалов”,

“Технология материалов и покрытий”

 

 

Уфа 2010

Оглавление

Предисловие…………...………………………………….…

4

Лабораторная работа № 1. Сварочная дуга и электроды для ручной дуговой сварки……………...

  6

1. Цель работы………..…….………….………..………….

6

2.Теоретическая часть…….…………....………………….

6
 

2.1. Образование сварочной дуги……………….....

6
 

2.2. Строение дуги постоянного тока………………..

7
 

2.3. Статическая вольт – амперная характеристика сварочной дуги………..………..………………….…..

  10
 

2.4. Особенности дуги переменного тока……..……

11
 

2.5. Электроды для ручной электродуговой сварки

14

3. Практическая часть………………………...……………

17

 

3.1. Исследование разрывной длины дуги………… 17

 

3.2. Оборудование, инструмент, материалы……… 18

 

3.3. Последовательность выполнения работы…… 18

4. Содержание отчёта…...…………………………………

20

5. Контрольные вопросы…..………………………..…….

21

Лабораторная работа №2. Источники питания электрической дуги для ручной дуговой сварки…..

  22

1. Цель работы……………………………………………….

22

2. Теоретическая часть…………………………………….

22

 

2.1. Современные сварочные трансформаторы….. 22

 

2.2. Сварочные выпрямители…………………...…... 25

 

2.3. Инверторные источники питания…………….. 27

3. Практическая часть……………………...………..…….

30

 

3.1. Оборудование и материалы………..………..…. 30

3.2. Последовательность выполнения работы…….

30

4. Содержание отчета………………………..…………….

32

5. Контрольные вопросы…………….……………………

32

Список литературы……..………………………………….

Приложение………….………………………...…………….

33 34

 

   
       

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Сегодня значительная часть материала учебных программ, согласно требованиям Государственных образовательных стандар-тов, выносится на самостоятельную работу студентов. К самостоя-тельной работе также следует отнести подготовку студентов к выполнению лабораторных работ. В связи с этим необходимо обеспечить их подробно составленным лабораторным практикумом или его электронным вариантам. Наличие у студентов электронных вариантов описаний лабораторных работ позволяет им легко и быстро подготовить отчёт по лабораторной работе до занятий. А на занятиях студентам остаётся только заполнить приведенные в отчёте таблицы полученными в ходе выполнения лабораторных работ результатами экспериментов, затем по ним построить графики, если это требуется, и составить выводы. При таком подходе студент не тратит много времени на оформление отчёта, т. е. освобождается от рутинного труда, а высвобожденное время можно эффективно использовать на подготовку к лабораторным работам, изучая теоретическую часть, методику проведения экспериментов и ответы на контрольные вопросы.

 В данном лабораторном практикуме приведено описание двух лабораторных работ по ручной электродуговой сварке. Эта тема имеет основополагающее значение для понимания других видов электродуговой сварки.

 

Меры безопасности

 

· Сварочная дуга является источником опасных излучений, которые вредны для глаз и открытых участков тела. Поэтому категорически запрещается смотреть на сварочную дугу без защитного щитка. При проведении сварочных работ необходимо следить за тем, чтобы защитный щиток полностью закрывал лицо работающего студента. Свет сварочной дуги, даже отраженный от стенок кабины, не должен попадать на глаза других людей. Студенты без щитка должны отвернуться от света дуги или его отражения. Одноразовое краткое облучение (в течение 2…3 с) светом сварочной дуги не приводит к н е приятным последствиям и проходит безболезненно. При многоразовом частом облучении глаз возможны болевые ощущения (слезоточивость, неприятное ощущение, как будто в глаза попал песок), которые проходят через некоторое время, не влияя на остроту зрения.

· Сварочный щиток должен быть исправным: не иметь никаких отверстий, разбитых стекол (цветного и предохранительного).

· В процессе сварки образуется большое количество искр, разлетающихся в разные стороны. Искры–капли расплавленного металла с температурой более 1500 °С, попадая на незащищенные участки тела (руки, ноги), на одежду, могут привести к ожогам или прожечь одежду. Для защиты от ожогов и прожога одежды студент должен надеть специальный защитный костюм – куртку, брюки, рукавицы.

· В процессе сварки свариваемые пластины нагреваются до высоких температур (1200 °С). Горячую пластину следует брать специа


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.165 с.