Комплексна оцінка стабільності дугового розряду при ручному дуговому та автоматичному зварюванні під флюсом : Комплексная оценка стабильности дугового разряда при ручной дуговой и автоматической сварке под флюсом



  • Название:
  • Комплексна оцінка стабільності дугового розряду при ручному дуговому та автоматичному зварюванні під флюсом
  • Альтернативное название:
  • Комплексная оценка стабильности дугового разряда при ручной дуговой и автоматической сварке под флюсом
  • Кол-во страниц:
  • 168
  • ВУЗ:
  • Київський політехнічний інститут
  • Год защиты:
  • 2013
  • Краткое описание:
  • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
    Національний технічний університет України
    „Київський політехнічний інститут”

    На правах рукопису
    Коваленко
    Владислав Леонідович

    УДК 621.791


    Комплексна оцінка стабільності дугового
    розряду при ручному дуговому та автоматичному
    зварюванні під флюсом



    Спеціальність 05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології


    Дисертація на здобуття наукового ступеня
    кандидата технічних наук


    Науковий керівник
    Жданов Леонід Альбертович
    кандидат технічних наук, доцент


    Київ 2013 ЗМІСТ








    ВСТУП.................


    6




    1


    Системи визначення характеристик дугового розряду при зварюванні плавленням.


    14




    1.1


    Особливості існування дугового розряду при зварюванні..


    15




    1.2


    Характеристики дугового розряду змінного струму при зварюванні


    19




    1.3


    Енергетичні характеристики дугового розряду


    23




    1.4


    Методи дослідження дугових розрядів .


    26




    1.5


    Критерії оцінки та керування стабільністю існування дугового розряду при зварюванні..


    30







    Висновки до розділу 1............................................................................


    39




    2


    Створення комплексу методик визначення (дослідження) стабільності існування дугового розряду при зварюванні плавленням.


    40




    2.1


    Розробка методики дослідження енергетичних характеристик дугового розряду


    43




    2.2


    Розробка установки для імітації ручного дугового зварювання


    64







    Висновки до розділу 2............................................................................


    73




    3


    Дослідження характеристик існування дугового розряду при різних способах зварювання


    75




    3.1


    Дослідження існування дугового розряду на гарячих катодах..


    76




    3.2


    Дослідження існування дугового розряду на холодних, гаряче-холодних катодах, деякі особливості осцилограм


    78




    3.3


    Особливості існування дугового розряду при ручному дуговому зварюванні штучними електродами загального призначення.


    82




    3.4


    Особливості існування дугового розряду при електродуговому зварюванні під флюсом


    90







    Висновки до розділу 3........................................................................


    96
















    4


    Вплив типових композицій шлакових систем на стабільність існування дугового розряду....


    98




    4.1


    Створення комплексного критерію оцінки стабільності існування дугового розряду та вплив на нього покриття штучних електродів загального призначення .


    98




    4.2


    Вплив різних композицій зварювальних флюсів на стабільність існування дугового розряду..


    120




    4.3


    Вплив співвідношення компонентів у складі зварювальних флюсів на стабільність існування дугового розряду.


    122




    4.4


    Розробка програмного забезпечення для комплексного аналізу осцилограм...


    125







    Висновки до розділу 4............................................................................


    131




    5


    Розробка технологічних рекомендацій по застосуванню експертної системи визначення стабільності існування дугового розряду.


    132




    5.1


    Розробка алгоритму визначення оптимальних діапазонів режимів зварювання для різних шлакових систем електродних матеріалів


    132




    5.2


    Визначення мінімально допустимих режимів зварювання за комплексним коефіцієнтом стабільності існування дугового розряду.


    136




    5.3


    Дослідно-промислове випробування розробленої експертної системи визначення оптимальних діапазонів режимів зварювання плавленням.


    140







    Висновки до розділу 5............................................................................


    141







    ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ........................................................................


    142







    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................


    145







    Додаток А. Суміщені типові осцилограми та вольтамперні характеристики зварювального струму та напруги при електродуговому зварюванні штучними електродами


    153







    Додаток Б Акт здачі-приймання науково-технічної продукції


    167







    Додаток В Акт впровадження результатів дисертаційної роботи у навчальний процес.


    168







    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


    Uд напруга на дузі, В;
    Iзв зварювальний струм, А;
    dе діаметр електроду дроту, мм;
    Vзв швидкість зварювання, м/год;
    ПК персональний комп’ютер;
    АЦП аналогово-цифровий перетворювач;
    ЦАП цифро-аналоговий перетворювач;
    ПЗ програмне забезпечення;
    ЧД частота дискретизації;
    ДЖ джерело живлення;
    Um амплітудне значення напруги холостого ходу трансформатора, В;
    Uхх дійсне значення напруги холостого ходу, В;
    Вз швидкість наростання електричної провідності при запалюванні дуги, Ом-1×с-1;
    Вс швидкість наростання електричної провідності в процесі існування дугового розряду, Ом-1×с-1;
    Iз струм зварювання у момент виникнення дугового розряду, А;
    Uз напруга у міжелектродному проміжку у момент виникнення дугового розряду, В;
    tз час до запалювання дугового розряду, с;
    Lд довжина дуги, мм;
    tак ділянка (час) акумулювання (накопичення) енергії, мс;
    tпр ділянка (час) пробою дугового проміжку, мс;
    tд ділянка (час) існування дугового розряду (стабільного горіння дуги), мс;
    tрпн ділянка (час) різкого падіння напруженості електричного поля, мс;
    tсф ділянка (час) випереджального по струму зсуву фаз, мс;
    В діаметр валу, мм;
    t1-n квантилі розподілу максимального відносного відхилення;
    ξ розподіл генеральної сукупності;
    S2 дисперсія розкиду отриманих даних;
    s2 розподіл спостережень у одній виборці;
    F критерій Фішера;
    Кст комплексний коефіцієнт стабільності дугового розряду;
    мінімально можливий струм зварювання, А.



    Вступ

    Актуальність теми. Електродугове зварювання плавким електродом займає ключові позиції серед усіх видів зварювання за обсягом виготовленої продукції. Але на сьогоднішній час універсального і адекватного критерію, який би оцінював якісні показники даних процесів, не існує. Навіть у теперішній час про якісні характеристики процесу зварювання та технологічні характеристики дугового розряду при проведенні випробувань штучних електродів для ручного дугового зварювання судять з анкетування зварників, які оцінюють їх за п’ятибальною шкалою. Така методика випробувань накладає суб’єктивний фактор на результати оцінювання, що підвищує можливість похибок при прийнятті кінцевих рішень.
    На сьогодні існує багато критеріїв оцінки технологічних характеристик зварювальних матеріалів та дугового розряду. Усі критерії можна поділити на два типи: аналіз еластичності дуги та аналіз енергетичних показників запалювання. Динаміка змін енергетичних показників процесу існування дугового розряду не враховується. Крім того, всі ці критерії призначені для проведення дослідів в умовах лабораторій і не можуть бути використані у промислових дослідженнях партій зварювальних матеріалів.
    Така ситуація пов’язана з відсутністю комплексного критерію, який би одночасно охоплював процеси виникнення зварювального дугового розряду, фізичну, енергетичну і просторову стабільність дуги та її еластичність. Можливість застосування сучасних комп’ютерних технологій разом із розумінням енергетичних та часово-просторових процесів, що супроводжують дуговий розряд, дозволяє вирішити задачу створення комплексного критерію оцінки стабільності дуги та методології її визначення.
    Вирішення цієї задачі потребує детального вивчення особливостей дугового розряду в умовах зварювання, яке може бути здійснене на основі цифрових осцилограм зварювальної дуги змінного струму. В літературі практично відсутні дані, які характеризують перехідні процеси, форму осцилограми і миттєві значення струму та напруги при існуванні дугового розряду при використанні різних матеріалів електродів та різноманітних газо-шлакових систем. Отримані за допомогою обробки електронних осцилограм дані по динаміці зміни цих енергетичних параметрів дозволять більш докладно зрозуміти процеси, які відбуваються у дуговому розряді при зварюванні, та ввести у критерій стабільності дуги параметри, що характеризують зміни електропровідності плазми при запалюванні дуги та її існуванні.
    Обсяг застосування тих чи інших зварювальних матеріалів, особливо при ручному дуговому зварюванні, у великій мірі залежить від легкості виникнення (запалювання) та стабільності існування дугового розряду. Ці два поняття об’єднують в один параметр „стабільність процесу зварювання”. У той же час застосування тих чи інших марок штучних електродів одного класу визначається в основному легкістю запалювання дуги у широкому інтервалі режимів та еластичністю дуги, тобто можливістю збереження наявності дугового розряду при зміні його довжини. Особливо це важливо для режимів зварювання, які характеризуються низьким вкладенням енергії, тобто малими значеннями струму та напруги.
    Режими зварювання для штучних електродів, які завод-виробник пропонує споживачам продукції, визначаються технічними вимогами розробників цих зварювальних матеріалів. За останні роки суттєво змінилась сировинна база, з якої виготовляються дані матеріали. Зрозуміло, що використання того чи іншого сировинного компонента при виготовленні зварювальних матеріалів визначалось насамперед збереженням механічних властивостей металу шва та можливістю застосування компонента у технологічному процесі виготовлення. Одним із найважливіших параметрів зварювально-технологічних властивостей матеріалів є діапазон режимів, які можна використовувати. Для електродів, що призначені для ручного дугового зварювання, таким параметром є максимальний та мінімальний струм зварювання. Зміною зварювально-технологічних властивостей готової продукції зазвичай нехтують.

    Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувались у відповідності з науково-дослідною темою № 2659-ф „Фізико-хімічні процеси утворення газової фази при електродуговому зварюванні під флюсом і теоретичні основи формування складу метала шва” (№ДР0103U000241), № 2957-ф „Визначення основних принципів створення зварювальних флюсів з покращеними показниками екологічної безпеки” (№ДР0106U004065), №16 «Визначення основних характеристик існування дугового розряду для електродів загального призначення» (№ДР0108U011168). Здобувачу належить постановка завдань досліджень, планування і виконання досліджень, ключові технічні рішення.

    Мета роботи та задачі дослідження: Визначення особливостей дугового розряду в умовах зварювання та створення методики запису електронних осцилограм з точністю, яка є необхідною для дослідження перехідних процесів та умов існування дуги і створення нового комплексного критерію оцінки стабільності існування дугового розряду, що узагальнює енергетичні параметри та геометричні характеристики дугового розряду.
    Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувалися наступні задачі:
    - визначення основних параметрів електродугового зварювання та їх взаємозв’язку, що відображають динаміку зміни миттєвих значень енергетичних параметрів дугового зварювального розряду і характеризують електропровідності плазми у міжелектродному просторі;
    - удосконалення методики визначення еластичності дугового розряду за геометричними критеріями;
    - створення методики запису електронних осцилограм з точністю, яка є необхідною для дослідження перехідних процесів, та їх статистичної обробки і аналізу при зварюванні плавленням;
    - створення комплексного коефіцієнта стабільності дугового розряду;
    - розробка експертної системи дослідження стабільності дугового розряду;
    - дослідження характеристик виникнення та існування дугового розряду на різних катодах та для різних способів зварювання;
    - вивчення впливу складу типових композицій газо-шлакових систем на стабільність існування дугового розряду;
    - розроблення технологічних рекомендацій по застосуванню експертної системи для визначення оптимальних режимів зварювання (наплавлення) та при розробці нових зварювальних матеріалів.
    Об’єкт дослідження зварювальний дуговий розряд змінного струму.
    Предмет дослідження енергетичні характеристики плазми дугового розряду в умовах зварювання, стабільність його існування, холодні та гарячі катоди, системи газо- шлакоутворюючих компонентів зварювальних матеріалів.
    Методи дослідження.
    Ґрунтуються на методах електронного осцилографування, визначенні розривної довжини дуги та швидкості наростання електричної провідності дуги в процесі її виникнення, натурних експериментах, методах математичної статистики, кореляційного та регресійного аналізу. Для реалізації та спрощення знаходження і розрахунків часових характеристик існування дугового розряду розроблений пакет прикладних програм.
    Наукова новизна одержаних результатів.
    1. Вперше запропоновано комплексний коефіцієнт оцінки стабільності існування дугового розряду, який базується на поєднанні технологічних властивостей зварювальної дуги та енергетичних параметрів дугового розряду і представляє собою співвідношення статистичних показників еластичності та коефіцієнтів, що характеризують швидкість зростання електричної провідності міжелектродного проміжку перед утворенням дугового розряду та у процесі зварювання.
    2. Розроблена нова комплексна методика оцінки стабільності існування дугового розряду, яка ґрунтується на поєднанні енергетичних параметрів і розривної довжини дуги та фіксації процесів за допомогою електронних осцилограм с точністю не менше 20 кГц та 12 біт.
    3. Вперше отримані результати досліджень дугового зварювального розряду на гарячих та холодних катодах, у різних комбінаціях, на основі яких можна судити про фізику переддугових процесів, динаміки розвитку розряду, існування плазми та її розпаду.
    4. Вперше на основі комп’ютерних осцилограм виявлені та детально описані нові ділянки осцилограм дугового розряду змінного струму: ділянка акумулювання (накопичення) енергії (0,51мс); ділянка пробою дугового проміжку (0,0310,14мс); ділянка існування дугового розряду(8,7359,45мс) ділянка різкого падіння напруженості (0,02...0,125мс); ділянка випереджального за струмом зсуву фаз (0,20,7мс), характеристики яких залежать від способів зварювання, матеріалів катоду та аноду, газо- шлакоутворюючих компонентів та режиму зварювання.
    5. На основі статистичної обробки експериментальних даних сформовані умови підвищення точності оцінки стабільності існування дугового розряду, а саме, необхідність поєднання розривної довжини дуги з її енергетичними параметрами, фіксуючи при цьому короткоплинні перехідні процеси, зміни опору плазми при підпалюванні дуги та у процесі її існування.
    6. Вперше запропоновані рівняння та номограми для розрахунку мінімально допустимого зварювального струму на основі значення комплексного коефіцієнту стабільності існування дугового розряду при зварюванні штучними електродами та під флюсом.
    7. Розроблені рекомендації по використанню створеної експертної системи в процесі контролю зварювально-технологічних властивостей, розробці нових матеріалів та визначенні оптимальних режимів зварювання за комплексним коефіцієнтом оцінки стабільності існування дугового розряду.

    Наукове значення роботи.
    Розроблений новий комплексний критерій оцінки стабільності існування дугового розряду, який поєднує в собі фізичну (геометричну), енергетичну та просторову складові. Наведена методика аналізу цифрових осцилограм. Проведене дослідження дугового розряду на гарячих та холодних катодах, різних електродних матеріалах, різних газо- шлакових композиціях та різних способах зварювання. Детально описані стадії виникнення та існування дугового розряду та динаміка його розвитку. Запропонований новий комплексний критерій стабільності дугового розряду при зварюванні, який поєднує коефіцієнти, що характеризують електропровідність плазми, значення струму та напруги запалювання і еластичність дуги після їх статистичної обробки. На основі комплексного коефіцієнту вперше представлені математичні залежності для точного розрахунку мінімально можливого струму зварювання, на якому гарантується стабільне існування дугового розряду.
    Практичне значення (цінність) отриманих результатів.
    Розроблено автоматизований вимірювальний комплекс, який дозволяє проводити випробування зварювальних матеріалів, виключаючи суб’єктивний людський фактор, що дозволяє на новому якісному рівні давати оцінку технологічним властивостям зварювальних матеріалів та визначати їх придатність для подальшого використання. Запропоновані діаграми для швидкого визначення мінімально допустимого зварювального струму окремо для ручного дугового зварювання та зварювання під флюсом. Розроблене спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє суттєво полегшити трудомісткість операцій по математичній обробці осцилограм.
    Особистий внесок здобувача.
    В дисертаційній роботі внесок автора полягає в обґрунтуванні загальної концепції роботи, формулюванні мети та задач дослідження, розробці авторської методики визначення стабільності існування дугового розряду змінного струму на основі комп’ютерного комплексу з отриманням цифрових осцилограм енергетичних параметрів дугового розряду, які задовольняють певним вимогам до точності фіксації. В дисертаційній роботі узагальнені результати експериментальних досліджень, що виконані автором самостійно та спільно із співробітниками кафедри зварювального виробництва НТУУ „КПІ”. Переважна більшість результатів у роботі отримана автором самостійно. Автор приймав безпосередню участь у впровадженні розробленої методики оцінки стабільності дугового розряду. Здобувачу також належать загальні висновки дисертаційної роботи і наступні положення, що виносяться на захист:
    комплексна методика комп’ютерної оцінки стабільності існування дугового розряду та обов’язкові вимоги до обладнання при її реалізації[23, 28, 36, 40, 67, 69-70];
    спеціальне програмне забезпечення математичної обробки цифрових осцилограм[38, 43-44];
    розроблена установка для проведення випробувань штучних електродів з можливістю імітації дій зварника, яка виключає суб’єктивний людський фактор[28, 76-77];
    дослідження дугового зварювального розряду на гарячих та холодних катодах, у різних комбінаціях, їх обробка та аналіз[75];
    комплексний критерій оцінки стабільності існування дугового розряду при зварюванні[39, 42, 69-70, 74];
    проведені дослідження для електродів загального призначення та зварювальних флюсів на різних режимах по визначенню комплексного критерію оцінки стабільності існування дугового розряду при зварюванні[70];
    принципи визначення оптимально-допустимих режимів зварювання за комплексним коефіцієнтом стабільності існування дугового розряду для зварювальних матеріалів[69];
    рівняння та номограми для розрахунку мінімально допустимого зварювального струму на основі значення комплексного коефіцієнту стабільності існування дугового розряду при зварюванні штучними електродами та під флюсом[70];
    - технологічні рекомендації по використанню експертної системи під час контролю зварювально-технологічних властивостей та розробці нових матеріалів[69-70].
    Апробація результатів дисертації.
    Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на четвертій та п’ятій Всеукраїнських науково-технічних конференціях молодих вчених та спеціалістів „Зварювання та суміжні технології”, Ворзель, 2007, 2009 р.; Міжнародній міжгалузевій науково-технічній конференції „Прогресивні технології і процеси наукоємного машинобудування”, Гостомель, 2008 р.; п’ятій Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та спеціалістів „Зварювання та споріднені технології”, Київ, 2009 р.; Міжнародній науково-технічній конференції „Проблеми зварювання, споріднених процесів і технологій”, Миколаїв, 2009 р.; Міжнародній міжгалузевій науково-технічній конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені технології і процеси”, Київ, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012р.
    Публікації. За темою дисертації опубліковано «28» наукових робіт, з яких «7» у фахових виданнях, що увійшли до переліку ВАК України та у «15» збірниках тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій.
    Структура дисертаційної роботи.

    Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи включає 168 сторінок, 50 ілюстрацій, 8 таблиць, 2 додатки, список використаних джерел з 77 найменувань.
  • Список литературы:
  • Загальні висновки

    1. В результаті аналізу літературних даних щодо особливостей існування дугового зварювального розряду встановлено, що велика кількість їх відноситься до умов, які не характерні для процесів електродугового зварювання. Як наслідок, існують суттєві протиріччя у поглядах на механізм виникнення дугового розряду, його існування, критеріях оцінки його стабільності та на вплив компонентів зварювальних матеріалів на ці параметри.
    2. Показано, що найбільш прийнятною методикою для вивчення дугового розряду є фіксація діючих значень енергетичних параметрів дугового розряду за допомогою осцилографування струму та напруги з наступною їх обробкою за спеціальними методиками.
    3. Для вирішення проблеми адекватного вимірювання надкороткочасних процесів, які відбуваються при зварюванні, розроблена нова методика комп’ютерного осцилографування енергетичних параметрів зварювального дугового розряду та спеціальний вимірювальний комплекс для фіксації та наступної обробки отриманих даних. Для полегшення математичної обробки великого масиву даних створене спеціальне програмне забезпечення математичної обробки цифрових осцилограм.
    4. Визначені нові ділянки осцилограм, які характеризують плазму дугового розряду. Виявлене існування ємнісного зсуву фаз між струмом та напругою, який не пов’язаний з характеристиками джерела живлення і може складати 0,20,7 мс. Показано, що на цей процес основний вплив має плазмоутворюючий газ від випаровування матеріалів катоду та аноду.
    5. Вперше при розшифруванні осцилограм дугового розряду змінного струму виділені наступні ділянки: ділянка акумулювання (накопичення) енергії (0,51 мс); ділянка пробою дугового проміжку (0,0310,14 мс); ділянка існування дугового розряду (8,7359,45 мс), ділянка різкого падіння напруги (0,02...0,125 мс); ділянка випереджувального за струмом зсуву фаз (0,20,7 мс), на основі яких можна пояснити фізику переддугових процесів, динаміку розвитку розряду, існування плазми та її розпаду.
    6. Показано, що при оцінюванні стабільності існування дуги крім фізичних властивостей плазми необхідно враховувати її еластичність (технологічний фактор).
    7. Розроблена установка для проведення випробувань штучних електродів з можливістю імітації дій зварника, яка дозволяє виключити суб’єктивний людський фактор та повинна мати у своєму складі спеціально розроблений коливальний пристрій та обертач.
    8. Для адекватної оцінки стабільності дугового розряду створений новий комплексний критерій оцінки, який базується на поєднанні технологічних властивостей зварювальної дуги та енергетичних параметрів дугового розряду і представляє собою співвідношення статистичних показників еластичності та коефіцієнтів, що характеризують швидкість зростання електричної провідності міжелектродного проміжку перед утворенням дугового розряду та у процесі зварювання. Підвищенню стабільності зварювальної дуги відповідає зменшення величини комплексного критерію оцінки стабільності існування дугового розряду. Якщо співвідношення швидкостей наростання провідності менше за одиницю, то умови існування дугового розряду кращі, ніж при його запалюванні, якщо більше за одиницю, то дуга добре підпалюється, але погано горить.
    9. Підтверджене фізичне обґрунтування коефіцієнтів швидкостей наростання провідності та критерію оцінки стабільності. Показано, що критерій стабільності доцільно використовувати для визначення можливих меж режимів зварювання при використанні різних газо- шлакових систем захисту реакційної зони. Встановлено, що така оцінка дозволяє значно розширити дану область у бік мінімально можливого режиму.
    10. Розроблені рівняння для розрахунку мінімально допустимого зварювального струму на основі значення комплексного коефіцієнту стабільності існування дугового розряду при зварюванні штучними електродами та під флюсом. Створені номограми для різних діаметрів дроту. На базі підприємства „Дослідний завод зварювальних матеріалів ДП ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України” проведено дослідно-промислове випробування.


    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ



    Справочник по сварке. Том 4. Под. ред. А.И. Акулова. М.: Машиностроение, 1971. 416с.
    Н.В.Катц. Металлизация тканей.-М.:Ростехиздат, 1962.
    Э.Кречмар, Г.Шварц. Напыление металлов, керамики и пластмасс.-М.:Машиностроение, 1966.
    К.В.Багрянский, З.А.Добротина, К.К.Хренов. Теория сварочных процессов. Киев: Вища школа, 1976. 424с.
    Автоматическая электродуговая сварка. Под редакцией Е.О.Патона. М.: Машгиз. 1953. 396 с.
    В.А.Кобозев, В.В.Коваленко. Сварочные трансформаторы. Ставрополь, 1998. 227с.
    Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга.-М.:Машиностроение, 1970.-334с.
    Тиходеев Г.М. Энергетические свойства электрической сварочной дуги. М.-Л.: АНСССР, 1961. 254с.
    Мазель А.Г. Технологические свойства сварочной дуги. - М.: Машиностроение, 1969. 177с.
    Овсянников А.А., Энгельшт В.С., Лебедев Ю.А. и др. Диагностика низкотемпературной плазмы. Новосибирск: ВО «Наука», 1994. 485с.
    Энгельшт В.С., Гурович В.Ц., Десятков Г.А. и др. Теория столба электрической дуги. Новосибирск: «Наука», 1990. 376с.
    Дж. Мик и Дж. Крэгс. Электрический пробой в газах. Под. ред. В.С. Комелькова. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 605с.
    Андерсон Дж.Э. Явления переноса в термической плазме. М.: «Энергия», 1972. 152с.
    Низкотемпературная плазма. Под. ред. А.Е. Шейндлин и др. М.: «Мир», 1967. 610с.
    Теория сварочных процессов: Учебник/ В.Н.Волченко, В.М.Ямпольский, В.А.Винокуров и др.; Под ред. В В.Фролова. М.: Высшая школа, 1988. -559 с.
    Хренов К.К. Электрическая сварочная дуга. − М.: Машгиз, 1949.—204 с.
    Дедюх Р.И. Теория сварочных процессов. Физические и технологические свойства электросварочной дуги: Учебное пособие. - Томск: Изд.ТПУ, 2002.- 92 с.
    Браткова О. Н.Источники питания сварочной дуги М.: Высш. школа, 1982. 182 с.
    Капцов Н.А. Электрические явления в газах и вакууме. - Гос. изд-во технико-теорет. лит-ры, 1950. 808 с.
    Патон Б.Е. Об оценке стабилизирующих свойств флюса для автоматической сварки. // Автомат. сварка. − 1950. − № 2. − с. 85−89.
    Лугин В. П. Сравнительная оценка стабильности горения дуги при сварке штучными электродами переменным током. // Свароч. пр-во. − 1975. − № 1. − с. 39—40.
    Коваленко В.Л., Жданов Л.А.. Дослідження особливостей існування дугового розряду змінного струму за допомогою персонального комп’ютера. // Тези всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та спеціалістів „Зварювання та суміжні технології”./Ворзель: 23-25 травня 2007р.
    Жданов Л.А., Коваленко В.Л., Зворыкин К.О.. Расшифровка компьютерных осциллограмм при электродуговой сварке на переменном токе. Технологические системы, 2005, №5-6, с. 63-66.
    Коротынский А.Е., Симонов В.И. Устройство измерения малых скоростей с двойным цифро-аналоговым преобразованием // Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов: Сб. тр. всесоюз. конф. Рига, 1983. - С. 76-81.
    Выбор структурной схемы и технических средств сбора информации при дуговой сварке / А.Е.Коротынский, Я.Ф.Кисилевский, Н.С.Мухлыгин, В.М.Терехов // Автомат. сварка. - 1984. - №10 - С. 59-62.
    Коротынский А.Е. Принципы построения информационно-измерительных систем контроля электрических параметров дуговой сварки. Киев: Изд-во "Знание", 1990. - 24 с.
    Коротынский А.Е., Куница И.И. Контроль основных параметров дуговой сварки плавлением с использованием стандартной аппаратуры КАМАК // Автоматическая сварка. - 1994.- № 2. - С.15-18.
    Л.А.Жданов, В.Л.Коваленко, В.Т.Котик, К.О.Зворыкин. Технические системы записи параметров дуговых процессов на переменном токе. Технологические системы, 2005, №2, с. 65-70.
    В.А.Троицкий. Влияние параметров электрической цепи на повторное возбуждение дуги переменного тока. Автоматическая сварка, 1975, № 11, С. 6-10.
    Троицкий В.А., Шигаев Т.Г. Влияние параметров электрической цепи на преддуговые процессы при сварке переменным модулированным током // Автомат. сварка. − 1979, № 3. − С. 8−10.
    Жданов Л.А., Коперсак В.Н., Коваленко В.Л.. Методики оценки сварочнотехнологических свойств флюсов. Сборник докладов международного научно-технического семинара «Современные сварочные флюсы и опыт их применения в промышленности» / Запорожье: 29-31 августа 2005г., с.41-43.
    Коваленко В.Л.. Модифікована методика оцінки стабільності дугового розряду по його розривній довжині. // Матеріали міжнародної міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені технології і процеси”./ Київ: 28 лютого 2008р., с.44-46.
    Жданов Л.А., Коваленко В.Л., Коваленко Г.Л.. Аналіз існуючих методик експериментальної оцінки стабільності існування дугового розряду при зварюванні. // Матеріали другої міжнародної міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені технології і процеси”./ Київ: 4-6 березня 2009р., с.28-30.
    Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги. М.: Наука, 1968. - 244 с.
    В.А.Никамин. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Справочник., Москва «Альтекс-А», 2003г.
    Л.А.Жданов, А.М.Сливінський, В.Т.Котик, В.М.Коперсак, В.Л.Коваленко. Можливість використання аналогово-цифрового перетворювача для дослідження зварювальної дуги змінного струму. Машинознавство, 2003, №2 с. 38-41.
    А.Е.Коростынский, Н.М.Махлин, В.Г.Буряк, Д.Д.Кункин. Универсальный датчик электрических параметров сварки. Автоматическая сварка, 2005, №3, с. 56-58.
    Л.А.Жданов, А.М.Сливинский, В.Т.Котик, В.Н.Коперсак, В.Л.Коваленко, Ю.А.Пырч. Компьютерный анализ характеристик дуги переменного тока. Сварщик, 2003, №2, с. 32.
    Л.А.Жданов, А.М.Сливінський, В.Т.Котик, В.М.Коперсак, В.Л.Коваленко. Можливість використання аналогово-цифрового перетворювача для дослідження зварювальної дуги змінного струму. // Тези доповідей 6-го міжнародного симпозіуму інженерів-механіків у Львові./ Львів: 21-23 травня 2003р., с.127-128.
    Л.А.Жданов, А.М.Сливінський, В.М.Коперсак, В.Т.Котик, В.Л.Коваленко. Дослідження зварювальної дуги змінного струму за допомогою персонального комп’ютера. Наукові вісті НТУУ КПІ”, 2004, №3 с. 49-55.
    Активаторы для сварки на переменном токе электродами с фтористо-кальциевыми покрытиями. Шафранский Л.Г. В сб. ”Технол. и оборуд. сварочн. и наплавочн работ.” − Тула, 1976. − С. 87−91.
    В.Л.Коваленко, Л.А.Жданов, М.В.Радзевский. Повышение информативности записи характеристик дуги переменного тока. // Материалы международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых научных работников «Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства» / Николаев: 2003 г., С. 71-73.
    Л.А.Жданов, А.М.Сливинский, В.Т.Котик, В.Н.Коперсак, В.Л.Коваленко. Программное обеспечение для анализа дуговых процессов переменного тока. Сварщик, 2004, №1, с. 36.
    Л.А.Жданов, В.Т.Котик, В.Н.Коперсак, В.Л.Коваленко, В.В.Чабанов. Новая версия программы для анализа сварочных процессов на переменном токе. Сварщик, 2005, №6, с. 38-40.
    Заруба И.И. Плазменные потоки в сварочных дугах // Автомат, сварка. - 1965. - № 10. - С. 1-5.
    Коротынский А.Е. Повышение устойчивости горения сварочной дуги // Автоматическая сварка. - 2001. - № 10. - С. 63 - 65.
    Троицкий В. А. Критерий устойчивости горения дуги переменного тока // Автомат. сварка. − 1982. № 8 С. 82−98
    Походня И.К., Горпенюк В.Н., Марченко А.Е. и др. Методика определения стабильности дуги переменного тока. Автоматическая сварка, 1979, № 12, С. 16-18.
    Мазель А.Г., Рогова Е.М., Мерченко Ю.И. Об оценке переноса металла в дуге при ручной сварке по осциллограммам тока и напряжения. «Сварочное производство № 12, 1957 С 9-11
    Заруба И.И., Демченко В.В. Влияние капельного переноса металла на устойчивость сварочной дуги переменного тока. Автоматическая сварка, 1983, № 12, С. 14-20.
    Рабкин Д.М. Энергетическое исследование приэлектродных областей мощной сварочной дуги//Автоматическая сварка.-1951.-№ 2.- С. 3-25.
    Кирдо И.В. О физических процессах при повторном зажигании дуги переменного тока. «Автоматическая сварка», 1956, №3
    Кирдо И.В. О механизме повторного зажигания сварочной дуги переменного тока.-«Автоматическая сварка», 1956, №6.
    Букаров В.А., Ермаков С.С., Дорина Т.А. Оценка стабильности дуговой сварки по осциллограммам процесса с использованием статистических методов.-«Сварочное производство», 1990, №12, с.30-32.
    Gupta S.R., Gupta P.C., Rehfeldt D. Process stability and spatter generation during dip tranefer in welding//Welding Review. 1988, #11, p. 232-241.
    Кобозев В.А., Коваленко В.В., Лебедев В.А. Оценка устойчивости процессов ручной и механизированной дуговой электросварки плавящимся электродом. -«Автоматическая сварка», 1998, №8, с. 26-31.
    Чернов А.В., Полетаев Ю.В., Кавришвили З.О., Бурдаков С.М. Повышение устойчивости горения дуги при сварке покрытыми электродами.-«Сварочного производства», 2000, №2, с. 7-9.
    Шафранский Л.Г., и др. Оценка устойчивости дуги переменного тока.-«Автоматическая сварка», 1972, №4.
    Арлаускас В.Ю., Нарушкевичюс И.Р. Количественная оценка стабильности повторного возбуждения сварочной дуги.- «Автоматическая сварка», №8, 1974, с. 9-10.
    I I W I I-252—62. Summary report of the meeting of Cornmission II of 27 June 1962/A. Besson.
    Carrer A. Comporamento dynamico di transformatori per saldaturo ad arco.—Riv. It. al. della saldaturo, 1963, N 1, p. 3—28.
    Salagean. Т., Boarna С. A survey of research on dynamic behaviour of welding transformers.—Weld. World, 1970, 8, N 3,p. 154—167.
    Патон Б. Е. Устойчивость горения дуги в сварочной цепи, содержащей индуктивность с насыщенным стальным магнитопроводом.-«Автоматическая сварка», 1951, № 2, с. 56-63.
    Заруба И.И, Дыменко В.В, Болотько В.И. Применение стабилизаторов горения дуги с целью понижения напряжения холостого хода трансформаторов для ручной дуговой сварки.-«Автоматическая сварка», 1982, №10, с.27-31.
    Пентегов И.В. Исследования условий горения дуги синусоидального тока с помощью математической модели динамической дуги.- «автоматическая сварка», 1977, №3, с.8-11.
    Заруба И.И., Демченко В.В., Баргамен В.П.. Сварка переменным током в углекислом газе. Автоматическая сварка, 1973, №10, с. 64-68.
    Жданов Л.А., Коваленко В.Л., Зворыкин К.О.. Измерительный комплекс для фиксации электрических параметров сварки на переменном токе. Технологические системы, 2005, №4, с. 40-45.
    ГОСТ 12.1.030 81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 50571.3 94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».
    Косенко П.О., Жданов Л.А., Коваленко В.Л.. Установка для імітації процесу ручного дугового зварювання штучними електродами при дослідженні дугових процесів. Технологические системы, 2008, №2, с. 25-28.
    Жданов Л.А., Коваленко В.Л.. Шляхи виключення суб’єктивних факторів та новий комплексний критерій оцінки стабільності існування дугового розряду при випробуванні зварювальних матеріалів. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Машинобудування, 2011, №61, с. 52-56.
    Коваленко В.Л., Жданов Л.А.. Методика дослідження перехідних процесів у дуговому розряді змінного струму. // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції „Досконалість зварювання комплексний підхід”. /Україна, Київ: 15-17 травня 2007р., с. 23-24.
    Коваленко В.Л., Придибайло Г.В., Коваленко Г.Л.. Вибір аналого-цифрового перетворювача для дослідження короткочасних процесів існування дугового розряду змінного струму. // Матеріали міжнародної міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені технології і процеси”./ Київ: 28 лютого 2008р., с.52-53.
    Коваленко В.Л., Жданов Л.А.. Особенности измерения и преобразования в цифровую форму сверхкороткого аналогового сигнала переменного тока малой амплитуды. // Материалы международной межотраслевой научно-технической конференции «Прогрессивные технологии и процессы наукоемкого машиностроения». Гостомель: 25-26 сентября 2008г. Технологические системы, 2008, №3, с. 90.
    Коваленко В.Л.. Осциллографирование энергетических параметров дуговых процессов при сварке на переменном токе промышленной частоты. // Материалы международной межотраслевой научно-технической конференции «Прогрессивные технологии и процессы наукоемкого машиностроения». Гостомель: 25-26 сентября 2008г. Технологические системы, 2008, №3, с. 91.
    Коваленко В.Л., Жданов Л.А. Шляхи удосконалення методики визначення стабільності існування дугового розряду по його розривній довжині. // Матеріали третьої всеукраїнської міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені технології і процеси”./ Київ: 31 березня-2 квітня 2010р., с.94-95.
    Жданов Л.А., Коваленко В.Л.. Мобильная установка исследования эластичности и стабильности дугового разряда при электродуговой сварке. Оборудование и инструмент, 2010, №5(129), с. 36-37.
    Коваленко В.Л., Жданов Л.А. Установка для комплексного дослідження стабільності існування дугового розряду та випробування зварювальних матеріалів // Матеріали четвертої всеукраїнської міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені технології і процеси”./ Київ: 20-22 квітня 2011р., с.19-22.
  • Стоимость доставки:
  • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины