Sådan svejses med en elektrode, hvis spændingen i netværket er svag

  • Jul 31, 2021
click fraud protection

Hvem er på kanalen for første gang - vores artikler og videoer er lavet til autodidakte begyndere inden for svejsning. Hvem besluttede at mestre svejsning i garagen, på landet, i deres eget område. Vi kan sige, at vores kanal er en samling af enkle tips til begyndere. Introducerede os selv, nu til det punkt!

Der er et så stort problem som utilstrækkelig spænding i netværket. Ved lave spændinger bliver svejsning et stort problem. Der er simpelthen ikke nok energi til at producere en normal svejsebue.

Denne bue kan ikke lave en god svejsepulje, der vil binde de dele, der skal svejses og trænge ind i en tilstrækkelig dybde. I stedet får vi slagging af sømmen og hyppig mangel på fusion. Hvad er der at gøre? Der er flere løsninger til, hvordan man svejser 2 stykker jern med lav spænding.

For et illustrerende eksempeleksperiment vil jeg indstille en svejsestrøm på 60 ampere på inverteren, og jeg vil ikke røre twist mere. Angiveligt er dette det maksimale, som enheden kan afgive ved en lav spænding i kredsløbet. Og du skal brygge, se hvad vi laver.

instagram viewer

Det første trin er at vende polariteten. Det betyder, at vi forbinder holderen med elektroden til omformerens positive terminal. Derfor forbinder vi vægtnålen med enhedens minus.

Omvendt polaritet vil give yderligere dybere penetration af metallet. Lad os komplicere eksperimentet og finde tykkere jernstykker.

Jeg gravede i metalrester i garagen og fandt disse tykke metalstykker. Disse er hylder fra kanaler, de har en anstændig tykkelse - cirka 8 mm vil være præcis. Her skal vi svejse disse 2 stykker jern med en inverter med en strøm på 60 ampere.

Vi laver en seriøs affasning for hele metalets tykkelse. Begge jernstykker skæres. Vi er ikke dovne, vi sliber ned fra top til bund, vi får en affasning i form af en jævn nedstigning.

Reduktion af diameteren af ​​elektroden. De mest populære i hverdagen er elektroder med en diameter på 3 mm. Lad os sige, at du ikke kan lave mad med 3 mm, tage 2,5 eller 2 mm elektrodediameter. En tynd stang kræver mindre energi til normal forbrænding.

Lad os tage en træningsplade med omtrent samme tykkelse, som vi skal lave mad og prøve, hvordan elektroder med forskellige diametre brænder.

Jeg tog en tallerken, selvom den var 5 millimeter tyk og ganske rusten. Men jeg rensede det lidt op med en kværn. Vi koger skiftevis med diametre fra den største til den mindste, ser hvordan buen brænder og beslutter, hvilken diameter vi vil tilberede.

Diameter 3 mm.

Diameter 2,5 mm

Diameter 2 mm, dette er den diameter, vi vil svejse. Buen her er ganske god, der er energi nok til at blæse slaggen tilbage. Svejsning er stabil.

Den første søm blev svejset. Her vil vi svejse flere sømme af pasninger. Sømmen var ikke perfekt, men vi svejser jernstykkerne ret tæt. Nu går vi gennem de andre sømme oven på den første.

Brygget i 3 afleveringer. Ja, selvom sømmene er langt fra skønhed, har vi opfyldt vores opgave. Vi svejste 2 stykker jern af stor tykkelse ved en temmelig lav strøm. Dette var et eksperiment, der udsendte en svag spænding på netværket. Til deres daglige formål er sådanne handlinger ganske egnede.

Så lad os konsolidere vores handlinger. Vi sætter den modsatte polaritet - vi vil smelte metallet dybere. Vi laver den maksimale sektion af kanterne, vi fjerner affasningen. Vi tager diametrene på de mindre elektroder. Kog i flere omgange. Det er alt, hvis du skal svejse tykke stykker jern. For et professionelt rør eller tynde metaller reduceres simpelthen elektrodernes diametre.