ГЛАВНАЯ

БИЛЕТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

* низкого напряжения
* стопорные муфты
* изоляция
* изоляция жил
* требования к электрическим параметрам
* 35 кВ
* транспортирование энергии
* уменьшение потерь
* преобразование напряжений
* электрическая энергия
* преимущества
* фильтры
* ртутные выпрямители
* рамки
* виды
* аргонодуговая сварка
* дефекты сварки
* швы
* инвенторы
* сварочные инвенторы
* сварочные аппараты
* подключение
* стержень электрода
* функции
* примечание
* Э46А
* условные обозначения
* покрытие электрода
* наплавка
* дуговая сварка
* сварка
* технические характеристики
* индукционные
* точность счетчиков
* обозначение
* включение
* индукционные счетчики
* зажимы
* принцип действия
* рекомендации
* способы прокладки
* подготовительные работы
* примеры
* пробивные работы
* крепление
* установка
* расчеты
* монтаж
* крепление

СИЛОВЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РУБИЛЬНИКИ И
ПУСКАТЕЛИ

РЕЛЕ

ДАТЧИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

 

Силовые кабели

 

Функции

 

Электроды с тонким покрытием не могут использоваться при выполне­нии ответственных сварочных швов, так как сварочный шов получается хрупким, пористым с различными неметаллическими включениями. Наиболее простое тонкое покрытие изготавливается из мелко просеянного мела, разведенного на жидком стекле.

На 100 весовых частей мела берется 25—30 весовых частей жидкого стекла. Полученная смесь размешивается в воде до получения сметанообразного состояния. Покрытие наносится на электродную проволоку окунанием, с последующей сушкой при температуре 30—40°С.
Примечание.
Более качественные сварные швы дают электроды с покрытием, основой которого является титановый концентрат.
Сварные соединения высокого качества выполняются электродами со средним, толстым и особо толстым покрытием. Кроме стабилизации горения дуги эти покрытия способны выполнять еще ряд функций.
Функция 1. Защищать расплавленный металл шва от воздействия кислорода и азота воздуха.
Функция 2. Раскислять окислы, образующиеся в процессе сварки.
Функция 3. Изменять состав наплавляемого металла, вводя в него легирующие примеси.
Функция 4. Удалять серу и фосфор из расплавленного металла шва.
Функция 5. Образовывать шлаковую корку поверх металла шва.
Для выполнения перечисленных функций покрытие электрода должно содержать следующие компоненты.

  1. Компонент 1. Ионизирующие вещества, облегчающие возбуждение сварочной дуги и поддерживающие ее стабильное горение. В каче­стве ионизирующих веществ используют мел, мрамор, поташ, полевой шпат и т. п.
  2. Компонент 2. Защитные вещества, которые при сварке разлагаются и сгорают, выделяя большое количество газов, защищающих сварочную ванну от контакта с газами атмосферы. Благодаря этим веществам металл шва защищается от воздействия кислорода и азота воздуха. Такими газообразующими веществами являются крахмал, древесная мука, целлюлоза и т. п.
  3. Компонент 3. Раскислители обладают большим сродством к кислороду и поэтому восстанавливают металл шва, улучшая его качество. В качестве раскислителей используют ферросплавы, алюминий, графит и т. п.
  4. Компонент 4. Легирующие вещества позволяют получить различные полезные свойства сварочного шва. Хорошими легирующими веществами являются ферромарганец, ферросилиций, феррохром, ферротитан.

 

Сопряжения У шаблона на рис. 122 углы скруглены. Прямые линии плавно переходят в кривые. Плавный переход прямой линии в кривую или кривой линии в другую кривую называют сопряжением. Для построения сопряжений надо найти центры, из которых проводят дуги, т. е. центры сопряжений. Нужно найти также точки, в которых одна линия переходит в другую, т. е. точки сопряжений. Таким образом, для построения любого сопряжения надо найти следующие элементы: центр сопряжения, точки сопряжений - и надо знать радиус сопряжения. При построении сопряжений следует иметь в виду, что переход от прямой к окружности будет плавным лишь в том случае, если прямая касается окружности (рис. 123, а). Точка сопряжения лежит на радиусе, перпендикулярном данной прямой. Переход от одной окружности к другой будет плавным, если окружности касаются. Точка сопряжения находится на прямой, соединяющей их центры (рис. 123,6). Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Даны прямые линии, составляющие прямой, острый и тупой углы (рис. 124, а),и величина R радиуса дуги сопряжения. Требуется построить сопряжение этих прямых дугой заданного радиуса. Для всех трех случаев применяют общий способ построения.
1. Находят точку О - центр сопряжения (рис. 124, б). Он должен лежать на расстоянии R от заданных прямых. Очевидно, такому условию удовлетворяет точка пересечения двух прямых, расположенных параллельно заданным на расстоянии R от них. Чтобы построить эти прямые, из произвольно выбранных точек каждой 'заданной прямой проводят перпендикуляры. Откладывают на них длину радиуса R. Через полученные точки проводят прямые, параллельные заданным. В точке пересечения этих прямых находится центр О сопряжения.
2. Находят точки сопряжений (рис. 124, в). Для этого проводят перпендикуляры из центра сопряжения (точки О) к заданным прямым. Полученные точки являются точками сопряжений. 3. Поставив опорную ножку циркуля в точку О, проводят дугу заданного радиуса R между точками сопряжений (рис. 124,в). Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. Даны окружность радиуса /?, отрезок АВ и радиус дуги сопряжения Rj (рис. 125).
1. Первый этап построения выделен красным цветом. Для нахождения центра сопряжения из точки О окружности проводят дугу вспомогательной окружности радиуса R + Rx. На | расстоянии R] от прямой АВ про-i водят параллельную ей прямую до I пересечения с дугой R + §§:. Точка 0\ будет центром сопряжения.
2. Второй этап построения выделен синим цветом. Соединив точки О и В| т. е. центры окружности и сопрягающей дуги, получают точку сопряжения М. Проведя из точки В перпендикуляр к прямой АВ, определяют вторую точку сопряжения N.
3. Третий этап построения. Соединив дугой Цj точки сопряжения М и N, получают плавный переход от окружности к прямой.
Применение геометрических построений на практике. Чтобы изготовить из металлического листа какую-нибудь деталь, например шаблон, изображенный на рис. 122, надо прежде очертить на металле его контур, т. е. сделать разметку. Между выполнением чертежа и разметкой много общего. Чтобы выполнить чертеж или разметку, надо определить, какие геометрические построения следует при этом применить, т.е. провести анализ графического состава изображения (§ 15, п. 34). Слева на рис. 126 показаны построения, выполняемые при вычерчивании контура шаблона. В результате анализа устанавливаем, что вычерчивание контура шаблона слагается в основном из построения угла 60° и сопряжений острого и тупого углов дугами заданных радиусов. Какова последовательность разметки шаблона? Следует ли ее начинать с построения сопряжений? Очевидно, что нет. Правильная последовательность построения чертежа показана на рис. 127. Сначала проводят те линии чертежа, по* ложение которых определяется заданными размерами и не требует дополнительных построений, а затем строят сопряжения. Таким образом, построение ведут в такой последовательности: 1) проводят осевую линию и линию основания шаблона (рис. 127, а). От осевой линии вправо и влево откладывают половину длины основания, т. е. по 50 мм; строят углы 60° и проводят линию параллельно основанию на расстоянии 50 мм от него (рис. 127, б); находят центры и точки сопряжений (рис. 127, виг); проводят дуги сопряжений. Обводят видимый контур и наносят размеры (рис. 127, д). Какие углы можно построить с помощью угольников! Чему равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей, на три равные части! Что называется сопряжением) Назовите элементы, обязательные в любом сопряжении. Какие построения встретятся вам при выполнении чертежа детали, данной на рис. 128! Развертки поверхностей геометрических тел 38. Развертка поверхности призмы. Для изготовления ограждений станков, вентиляционных труб и т. п. вырезают из листового материала их развертки. Развертка поверхности любой прямой призмы представляет собой плоскую фигуру, составленную из прямоугольников, соответствующих боковым граням, и двух многоугольников, соответствующих основаниям. Например, у правильной шестиугольной призмы (рис. 130, а) все грани - равные между собой прямоугольники шириной а и высотой Л, а основания - правильные шестиугольники со стороной, равной а. Чтобы построить развертку (рис. 130, б) поверхности прямой шестиугольной призмы, показанной на рис. 130, а, надо: 1) на горизонтальной прямой последовательно отложить 6 отрезков, равных стороне основания а шестиугольника. Из полученных точек провести перпендикуляры, на которых отложить отрезки, равные высоте призмы. Через концы перпендикуляров провести вторую горизонтальную прямую; 2) 3) пристроить фигуры оснований - два шестиугольника со сторонами, равными а; обвести контур сплошной толстой линией, а линии сгиба - тонкой штрихпунктирной с двумя точками. Таким способом можно построить развертку поверхности любой призмы. Разница будет лишь в количестве и размерах прямоугольников и форме многоугольников. Обратите внимание, как оформляют чертеж развертки. Над изображением пишут «Развертка» с чертой внизу. От линий сгиба проводят линии-выноски и на полке пишут «Линии сгиба».