Sada 2 Klempířská technologie



Podobné dokumenty
Sada 1 Geodezie I. 06. Přímé měření délek pásmem

Sada 2 Stavební provoz

Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I.

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 Klempířská technologie

Ekonomika Národní hospodářství

Sada 1 Technologie betonu

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 2 Microsoft Word 2007

Metody svařování. Pojízdná svařovací souprava

Sada 2 CAD2. 9. CADKON 2D 2011 Překlady

Sada 1 Technologie betonu

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Sada 2 Microsoft Word 2007

Svářecí a nabíjecí technika

Stavební technologie

Stavební technologie

Polovodiče typu N a P

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Polovodiče Polovodičové měniče

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER ,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č ,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č ,- NORDICA 3200

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů.

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Vítězslav Bártl. červen 2013

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Sada 2 Geodezie II. 18. Státní mapy

Sada 2 Klempířská technologie

Ekonomika Druhy podniků

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Ekonomika Ochranné prvky bankovek ČR

ŘADA SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ TIG

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Návod k obsluze TARA 180

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Digitální učební materiál

Svařování konstrukčních dílů zařízení z kovů a polymerů. Bc. Michal Otto

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Zdroje elektrické energie 3. přednáška

Přehled metod tavného svařování 4/2016

PEGAS 160 E Smart PEGAS 200 E Smart

Měření elektrického proudu

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

J i h l a v a Základy ekologie

Ekonomika Podnikání a podnikatel

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

Manuální, technická a elektrozručnost

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

J i h l a v a Základy ekologie

Freecooling pro chlazení kapalin


Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

Návod k obsluze TT 116

Návod k instalaci a obsluze

Technické lyceum - výběrové předměty

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

ROBOTIKA. univerzální Rozdělení manipulačních zařízení podle způsobu řízení: jednoúčelové manipulátory

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

TRENDY V OBLASTI VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY

Vyhrazená elektrická zařízení

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

Proudový chránič se zásuvkou

Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli

Cenová kalkulace a stravovací služby v zařízeních školního stravování

Výzkum a vývoj ve jménu člověka a ochrany životního prostředí

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k provádění doplňkové činnosti v působnosti školy. Směrnice 7/2010 Strana 1 (celkem 11) SOŠ, Louny, PO

PEGAS 160 T HF PEGAS 200 T HF PEGAS 200 T HF PFC

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

TRANSOKRAFT TŘÍFÁZOVÝ STŘÍDAČ

Transkript:

S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 34. Svařování obloukem Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ing. Josef Štrouf 2013 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Obloukové svařování Svařování elektrickým obloukem označuje skupinu metod tavného svařování. Potřebnou energii dodávaná hoření elektrického oblouku.

Historie vývoje způsobů svařování 1888 svařování elektrodu kovovou, která se při svařování odtavovala. 1890 svařování s použitím tavidla 1907 kovová elektrodu s obalem z uhličitanů a křemičitanů. Hořením elektrického oblouku se taví i obal a produkuje ochrannou atmosféru CO 2. 1941 svařování s netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře hélia pro svařování hořčíku, hliníku a niklu. Dnes je metoda známa pod zkratkou TIG (WIG). Ochranné plyny hélium a argon a další plyny.

Historie vývoje způsobů svařování 1948 svařování v ochranné atmosféře s tavící se elektrodou. Dnes se označuje MIG. V padesátých letech tento postup s ochranou z CO 2. 1953 obloukového svařování s netavící se elektrodou v inertních plynech (svařování plasmou), která disponuje lepší stabilitou hoření oblouku a vyšší koncentrací vneseného tepla.

Svařovací zdroje Při svařování elektrickým obloukem je svařovací proud získáván z tzv. svařovacích zdrojů. To jsou elektrická zařízení generující (vyrábějící) svařovací proud a napětí požadovaných charakteristik a která mají dostatečnou účinnost, zatěžovatel a další vhodné parametry.

Svařovací zdroje Jsou to elektrická zařízení generující svařovací proud a napětí požadovaných charakteristik. Svařovací zdroje mohou dodávat stejnosměrný proud, usměrněný proud, střídavý proud.

Svařovací rotační dynamo Nejstaršími zdroji jsou tzv. rotační dynama, která vyrábějí stejnosměrný proud. Svařovací dynamo může být poháněno buď elektrickým, nebo spalovacím motorem (svařovací agregát). Svařovací dynamo je vhodné pro svařování obalenou elektrodou nebo svařování TIG případně MIG/MAG.

Svařovací rotační dynamo Nevýhody : velká hmotnost, hlučnost, vysoká spotřeba elektrické energie, nízká efektivita. Výhoda: je vyšší hodnota zatěžovatele.

Svařovací transformátor Svařovací transformátor vyrábí jednofázový střídavý elektrický proud. Transformátor je napájen střídavým proudem, který protéká vinutím primární cívky a indukuje střídavé elektromagnetické pole.

Svařovací transformátor Elektromagnetickou indukcí vzniká ve vinutí sekundární cívky střídavé napětí pro svařování. Svařovací transformátory jsou vhodné pro ruční svařování obalenou elektrodou, případně pro TIG svařování.

Svařovací transformátor Výhody: nižší spotřeba Nevýhoda: nižší hodnota zatěžovatele.

Svařovací usměrňovač Svařovací usměrňovač, vyrábí stejnosměrný resp. usměrněný proud. Skládá se ze síťového transformátoru a usměrňovacích prvků v sekundárním obvodu transformátoru. Usměrňovacími prvky jsou polovodičové křemíkové diody nebo tyristory. Použitím transformátoru, který může být jak jednofázový tak i třífázový.

Svařovací usměrňovač Výhody: vyšší účinnost až 80 %, nižší hmotnost a hlučnost.

Svařovací invertor Svařovací invertorové zdroje jsou moderní svařovací zdroje. Zdroje jsou řízené výkonovými tranzistory, které pracují na základě středofrekvenčních měničů s frekvencemi od 20 do 100 khz. Při vyšší pracovní frekvenci dosahují transformátory menších rozměrů a hmotnosti.

Svařovací invertor Účinnost se pohybuje okolo 90 %. Vysoká frekvence se dosahuje z usměrněného střídavého proudu.

Metody obloukového svařování ruční obloukové svařování svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu svařování pod tavidlem svařování plasmou elektrostruskové svařování elektroplynové svařování

Ruční obloukové svařování Je metodou svařování elektrickým obloukem s kovovými odtavujícími se elektrodami, které jsou obaleny tavidlem. Pro hoření elektrického oblouku se využívá jak stejnosměrný, tak střídavý elektrický proud v závislosti na použitých elektrodách a svařovaném materiálu.

Ruční obloukové svařování Výhody: univerzální, možnosti svařování ve všech polohách. Náklady na pořízení velmi nízké. Nevýhoda: obtížnost dodržení vysoké kvality sváru.

Ruční obloukové svařování Použitím uhlíkové elektrody při svařování vznikala atmosféra CO 2, která chránila roztavený svarový kov před nepříznivým vlivem okolního vzduchu. Na druhou stranu uhlíková elektroda způsobovala nauhličení svarového kovu a tedy i jeho zkřehnutí.

Schéma ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (1) obal elektrody, (2) kovové jádro elektrody, (3) ochranná atmosféra, (4) svarová lázeň, (5) základní materiál, (6) svarový kov, (7) struska

druh obalu Obaly elektrod označení proud elektroda bazický B = + anoda rutilový R = - katoda kyselý A = - katoda celulosový rutil-kyselý rutil-bazický tlustostěný rutilový C RA RB RR

34. Svařování obloukem Literatura: www.wikipedie.cz Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je :Ing. Josef Štrouf. Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje. Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz. Ing. Štrouf 2013 22