Transformátory pro obloukové svařování

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V publikaci je nejdříve stručně vysvětlen význam obloukového svařováni a základní pojmy z teorie svařovacího oblouku včetně otázek stability svařovacího oblouku a zdrojů proudu. Těžiště knihy leží v části, ve které jsou probrány všechny druhy ovládání výstupního proudu svařovacích transformátorů, způsoby výpočtu a příklady návrhu a konstrukce svařovacích transformátorů. Závěr knihy je věnován praktickým radám, bezpečnosti a ukázkám některých transformátorů starší a nové koncepce.Kniha je určena technikům, konstruktérům, elektromontérům, údržbářům a širokému okruhu zájemců o konstrukci a návrh svařovacích transformátorů a jejich použití v praxi.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Vincenc Kruml, Milan Štefl

Strana 40 z 236

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
18, čl.4). 11).8 kap. drobně zrnitý materiál přiváděný násypkou kolem oblouku a při mechanizovaném svařování kolem nepřetržitě dodávaného svařo­ vacího drátu. jako kazivec, CaF2)) která působí stejně jako ručních elektrod. však vyvolá menší odtavovací rychlost, protože činitel tvaru svařovacího proudu 1,11 (či. katalozích elektrod se mnohdy kromě rozsahů proudů uvádějí rozsahy napětí oblouku. obalu elektrod většinou jejich označení, druh použitelného proudu minimální napětí naprázdno některých U20 V). Pro napájení svařovací trubičky bez ochranné atmosféry [11], [12] ze svařovacího transformátoru provedení transformátoru řídí náplní trubičky. Mezi návrhem transformátoru pro svařování ručními elek­ trodami transformátoru pro svařování pod tavidlem rozdíl tom, že pro svařování pod tavidlem vždy uvažují bazická tavidla obsahem fluóru (fluór dodáván např.ještě několik funkcí, které využívají při svařování stejnosměrným proudem formuje svarovou housenku, zlepšuje její jakost hlediska metalurgického, zvyšuje produktivitu svařování apod. Je-li třeba pro náročnější svary použít elektrody bazickým oba­ lem (pro byl dříve předepsán pouze stejnosměrný proud), nutné věnovat návrhu transformátora větší pozornost. Lépe vyhovuje trans­ formátor vyšším napětím naprázdno U2o když aktivní železo méně syceno, časový průběh svařovacího proudu má téměř tvar sinusoidy. 2. kyselá a rutilová. 11). Transformátor ploché statické charakteristiky jeho časový průběh proudu rovněž kolmý osu času (kap. Podobné vlastnosti jako obalový materiál ručních elektrod má tavidlo. Jako ochranný plyn souvislosti svařováním metodou IG střídavým proudem používá argon (ČSN 4305), hélium nebo je­ 46 . výrobce značný dluh [110], však může zlep­ šit produkcí transformátorů časovým průběhem svařovacího proudu kolmým osu času (obr. Zde vykazuje čs. mohou být napájeny svařovacího transformátoru hor­ šími svařovacími vlastnostmi, menší hmotností menšími rozměry, a tedy levnějšího. 1. Existují ruční elektrody, které jsou běžně vhodné pro střídavý proud, např. Transformátor však vyjde většími rozměry větší hmotností nebo jádro orientovaných plechů; obou případech je nákladnější. Obalovou hmotu elektrody lze speciálním způsobem upravit, aby poněkud potlačil vliv fluóru, který vysoké ionizační napětí [2] zhoršuje stabilitu hoření střídavého oblouku. I pro nedávno objevenou metodu svařování úzké spáry pod tavidlem lze použít střídavý proud. Pokud jde napětí naprázdno, povoluje ČSN 2210 efektivní hodnotu napětí U2o 100 140 (čl.4). 4. V zemích západní Evropy téměř všechny bazické elektrody vyrábějí pro použití stejnosměrný střídavý proud. Pro bazickou náplň budou nároky vyšší, podobně jako pro bazická tavidla nebo obaly bazických elektrod