შესწავლეთ შედუღების აპარატების საფუძვლები და მათი გაყვანილობის დამონტაჟების წესი

2.2
4

პრინციპი:

ელექტრო შედუღების მოწყობილობა არის ელექტროენერგიის გამოყენება გათბობისა და წნევის გზით, ანუ მაღალი ტემპერატურის რკალის, რომელიც წარმოიქმნება დადებითი და უარყოფითი ელექტროდების მიერ მყისიერ მოკლე ჩართვაში, რათა ელექტროდზე გადნეს შედუღებული მასალა და შედუღებული მასალა, ლითონის ატომების შერწყმისა და დიფუზიის დახმარებით, ისე, რომ ორი ან მეტი შედუღებული ნივთი ერთმანეთთან მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული. იგი შედგება ელექტროდის, ელექტრო შედუღების აპარატის, ელექტრო შედუღების მაშის, დამიწების დამჭერისა და შემაერთებელი მავთულისგან. გამომავალი დენის წყაროს ტიპის მიხედვით, ის შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად: ერთი არის ცვლადი დენის შედუღების აპარატი და მეორე არის მუდმივი დენის შედუღების აპარატი.

შედუღების აპარატიკავშირი:

• შედუღების მაშები შედუღების აპარატზე შემაერთებელ ნახვრეტებთან შემაერთებელი მავთულების მეშვეობით უკავშირდება;

• დამიწების დამჭერი შემაერთებელი მავთულის მეშვეობით უკავშირდება შედუღების აპარატზე არსებულ დამიწების დამჭერის შემაერთებელ ხვრელს;

• მოათავსეთ შედუღებული მასალა ფლუს ბალიშზე და დაამაგრეთ დამიწების დამჭერი შედუღებული მასალის ერთ ბოლოზე;

• შემდეგ ელექტროდის კურთხევის ბოლო შედუღების ყბებზე მიამაგრეთ;

• შედუღების აპარატის კორპუსის დამცავი დამიწება ან ნულოვანი შეერთება (დამიწების მოწყობილობაში შეიძლება გამოყენებულ იქნას სპილენძის მილი ან უნაკერო ფოლადის მილი, მისი მიწაში ჩამარხვის სიღრმე უნდა იყოს >1მ, ხოლო დამიწების წინააღმდეგობა <4Ω), ანუ გამოიყენეთ მავთული ერთი ბოლო დამიწების მოწყობილობასთან შესაერთებლად, ხოლო მეორე ბოლო კორპუსის დამიწების ბოლოსთან.შედუღების მანქანა.

• შემდეგ შემაერთებელი ხაზის მეშვეობით შეაერთეთ შედუღების აპარატი გამანაწილებელ ყუთთან და დარწმუნდით, რომ შემაერთებელი ხაზის სიგრძე 2-დან 3 მეტრამდეა, ხოლო გამანაწილებელი ყუთი აღჭურვილი უნდა იყოს გადატვირთვისგან დამცავი მოწყობილობით და დანისებური გადამრთველით და ა.შ., რომელსაც შეუძლია შედუღების აპარატის კვების წყაროს ცალკე მართვა.

• შედუღების დაწყებამდე ოპერატორმა უნდა ატაროს შემდუღებლის ტანსაცმელი, იზოლირებული რეზინის ფეხსაცმელი, დამცავი ხელთათმანები, დამცავი ნიღბები და სხვა უსაფრთხოების საშუალებები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ოპერატორის პირადი უსაფრთხოება.

შედუღების აპარატის შემავალი და გამომავალი დენის შეერთება:

დენის შეყვანის ხაზისთვის, როგორც წესი, 3 გადაწყვეტა არსებობს: 1) ძაბვის მქონე მავთული, ნეიტრალური მავთული და დამიწების მავთული; 2) ორი ძაბვის მქონე მავთული და ერთი დამიწების მავთული; 3) 3 ძაბვის მქონე მავთული, ერთი დამიწების მავთული.

ელექტრო შედუღების აპარატის გამომავალი ხაზი არ გამოირჩევა ცვლადი დენის შედუღების აპარატის გარდა, მაგრამ მუდმივი დენის შედუღების აპარატი დაყოფილია დადებით და უარყოფითად:

დენის შედუღების აპარატის დადებითი პოლარობის შეერთება: დენის შედუღების აპარატის პოლარობის შეერთების მეთოდი დაფუძნებულია სამუშაო ნაწილზე, როგორც საცნობაროზე, ანუ შედუღების სამუშაო ნაწილი დაკავშირებულია ელექტრო შედუღების აპარატის დადებით ელექტროდის გამოსავალთან, ხოლო შედუღების სახელური (დამჭერი) დაკავშირებულია უარყოფით ელექტროდთან. დადებითი პოლარობის შეერთების რკალს აქვს მყარი მახასიათებლები, რკალი ვიწრო და ციცაბოა, სითბო კონცენტრირებულია, შეღწევადობა ძლიერია, ღრმა შეღწევადობა მიიღწევა შედარებით მცირე დენით, შედუღების მძივი (შედუღება) ვიწროა, შედუღების მეთოდი ასევე მარტივი ათვისებაა და ასევე ყველაზე ფართოდ გამოყენებული შეერთებაა.

დენის შედუღების აპარატის უარყოფითი პოლარობის შეერთების მეთოდი (ასევე ცნობილია, როგორც უკუპოლარობის შეერთება): სამუშაო ნაწილი უკავშირდება უარყოფით ელექტროდს, ხოლო შედუღების სახელური უკავშირდება დადებით ელექტროდს. უარყოფითი პოლარობის რკალი არის რბილი, დივერგენტული, ზედაპირული შეღწევადობით, შედარებით დიდი დენით, დიდი შხეფებით და შესაფერისია შედუღების პროცესის სპეციალური მოთხოვნების მქონე ადგილებისთვის, როგორიცაა უკანა საფარის ზედაპირი, ზედაპირული შედუღება, სადაც შედუღების მძივი მოითხოვს ფართო და ბრტყელ ნაწილებს, თხელი ფირფიტების და სპეციალური ლითონების შედუღება და ა.შ. უარყოფითი პოლარობის შედუღება ადვილი არ არის და იშვიათად გამოიყენება ჩვეულებრივ დროში. გარდა ამისა, ტუტე დაბალი წყალბადის შემცველობის ელექტროდების გამოყენებისას, უკუშეერთება უფრო სტაბილურია, ვიდრე დადებითი რკალი და შხეფების რაოდენობა მცირეა.

რაც შეეხება შედუღების დროს დადებითი თუ უარყოფითი პოლარობის შეერთების მეთოდის გამოყენებას, ეს უნდა გადაწყდეს შედუღების პროცესის მიხედვით.შედუღების მდგომარეობაელექტროდის მასალა და მოთხოვნები.

როგორ შევაფასოთ DC შედუღების აპარატის გამომავალი სიგნალის პოლარობა: ჩვეულებრივი შედუღების აპარატი გამომავალ ტერმინალზე ან ტერმინალის დაფაზე აღნიშნულია + და - სიმბოლოებით, + ნიშნავს დადებით პოლუსს, ხოლო - მიუთითებს უარყოფით პოლუსზე. თუ დადებითი და უარყოფითი ელექტროდები არ არის მონიშნული, მათი გასარჩევად შესაძლებელია შემდეგი მეთოდების გამოყენება.

1) ემპირიული მეთოდი. შედუღებისთვის წყალბადის დაბალი შემცველობის (ან ტუტე) ელექტროდების გამოყენებისას, თუ რკალური წვა არასტაბილურია, შხეფები დიდია და ხმა ძლიერი, ეს ნიშნავს, რომ გამოიყენება პირდაპირი შეერთების მეთოდი; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის შებრუნებულია.

2) ნახშირის ღეროს მეთოდი. როდესაც ნახშირის ღეროს მეთოდი გამოიყენება პირდაპირი ან უკუ შეერთების მეთოდის დასადგენად, მისი შეფასება ასევე შესაძლებელია რკალისა და სხვა პირობების დაკვირვებით:

ა. თუ რკალური წვა სტაბილურია და ნახშირბადის ღერო ნელა იწვის, ეს დადებითი შეერთების მეთოდია.

ბ. თუ რკალური წვა არასტაბილურია და ნახშირბადის ღერო ძლიერ დაიწვა, ეს არის უკუკავშირის მეთოდი.

3) მულტიმეტრის მეთოდი. პირდაპირი ან უკუ შეერთების მეთოდის შესაფასებლად მულტიმეტრის გამოყენების მეთოდი და ეტაპებია:

ა. მოათავსეთ მულტიმეტრი მუდმივი დენის ძაბვის ყველაზე მაღალ დიაპაზონში (100 ვოლტზე მეტი) ან გამოიყენეთ მუდმივი დენის ვოლტმეტრი.

ბ. მულტიმეტრის კალამს და დენის შედუღების აპარატს შესაბამისად შეეხებით, თუ აღმოჩნდება, რომ მულტიმეტრის ისარი საათის ისრის მიმართულებით არის გადახრილი, მაშინ წითელ კალამთან დაკავშირებული შედუღების აპარატის ბოლო დადებით პოლუსს წარმოადგენს, ხოლო მეორე ბოლო - უარყოფით პოლუსს. თუ ციფრული მულტიმეტრით ტესტავთ, როდესაც უარყოფითი ნიშანი გამოჩნდება, ეს ნიშნავს, რომ წითელი კალამს უარყოფითი პოლუსია დაკავშირებული და არანაირი სიმბოლო არ ჩანს, რაც ნიშნავს, რომ წითელი კალამს დადებითი პოლუსია დაკავშირებული.

რა თქმა უნდა, გამოყენებული შედუღების აპარატისთვის, თქვენ მაინც უნდა შეამოწმოთ შესაბამისი სახელმძღვანელო.

ეს ყველაფერია იმ ძირითადი საკითხებისთვის, რომლებიც დღეს ამ სტატიაშია წარმოდგენილი. თუ რაიმე შეუსაბამობაა, გთხოვთ, გაიგოთ და გამოასწოროთ.


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 22 მარტი