<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-10858</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВАРКИ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ С НИЗКОЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СВАРОЧНОГО ТОКА.</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Солодский</surname>
              <given-names>С.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Solodskiy</surname>
              <given-names>S.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>serdgio80@inbox.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affce2955c5"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Горлов</surname>
              <given-names>Д.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gorlov</surname>
              <given-names>D.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>serdgio80@inbox.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affce2955c5"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affce2955c5">
        <institution xml:lang="ru">ГОУ ВПО «Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского Томского политехнического университета»</institution>
        <institution xml:lang="en">Yurga Institute of Technology (branch) of National Research Tomsk Polytechnic University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-06-21">
        <day>21</day>
        <month>06</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>41</fpage>
      <lpage>41</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=10858</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Проведен математический анализ технологии низкочастотной модуляции тока дуги, совмещенной с циклами импульсной подачи электродной проволоки (ИПЭП). Это позволяет в широком диапазоне независимо от частоты переноса электродного металла, заданного ИПЭП, модулировать ток дуги с собственной частотой. Это обеспечивает управление тепловыми и кристаллизационными процессами, стабилизирует время образования и кристаллизации сварочной ванны. Проведение теоретических исследований позволило сформулировать основные критерии получения прочных неразъемных соединений для создания конструкций ответственного назначения. В частности, применение импульсной подачи сварочной проволоки и низкочастотной модуляции позволяет независимо друг от друга управлять переносом электродного металла и снижать тепловложение металл шва, тем самым создавая условия для получения более равновесной структуры наплавленного металла и меньшей ширины зоны термического влияния. Стабилизация времени образования и кристаллизации сварочной ванны способствует улучшению формирования сварного шва и повышению производительности труда при сварке тонколистовых металлов. Получены основные математические модели, определяющие оптимальные значения параметров режима сварки нового процесса.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The mathematical analysis of the technology of low-frequency modulation of the current arc combined with the cycles of the pulse wire feed (PEW). This allows a wide range, regardless of the frequency transfer metal electrode, predetermined PEW modulate the arc current with the natural frequency. This provides thermal management and crystallization processes, stabilize the formation and crystallization of the molten pool. Carrying out theoretical studies enabled us to formulate the basic criteria for a strong permanent connections to create designs for critical applications: In particular, the application of pulsed wire feed and the low-frequency modulation, can independently control the transfer of electrode metal to reduce heat input and the weld metal, thereby creating the conditions for more equilibrium structure of the weld metal and the smaller width of heat affected zone. The stabilization time of the formation and crystallization of the molten pool contributes to the improvement of weld formation and increased productivity when welding thin sheet metals. Obtain the basic mathematical models that determine the optimal parameters of the welding of the new process.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>низкочастотные импульсно-дуговые процессы</kwd>
        <kwd>кристаллизация</kwd>
        <kwd>механизированная сварка плавлением</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>low-frequency pulse-arc processes</kwd>
        <kwd>crystallization</kwd>
        <kwd>mechanized welding melting</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Дудко Д.А., Шнайдер Б.И., Погребинский Д.М. Перекрытие точек при импульсно-дуговой сварке неплавящимся электродом [Текст] / Д.А. Дудко, Б.И.,  Шнайдер, Д.М Погребинский // Автоматическая сварка. – 1975.   №8. – С.45   49.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Ерохин А.А. Особенности расчета кривизны ванны и сил поверхностного натяжения при сварке. [Текст] / А.А. Ерохин, Ю.С. Ищенко // Физика и химия обработки материалов. – 1967.   №1. – С.24   27.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Коринец И.Ф. Детерменированно-статистическая модель формы шва при дуговой сварке [Текст] / И.Ф. Коринец, Цзи Чжень Чун // Автоматическая сварка. – 2001.   №10. – С.44 – 50.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Патент на изобретение РФ № 2293630, 14.07.2005 (РФ).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Солодский С. А. Разработка автоматизированной системы для сварки в СО2 с импульсной подаче сварочной проволоки и модуляцией сварочного тока: Автореф. дис. канд. техн. наук.&amp;#8722; Челябинск, 2010.&amp;#8722;20 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Федько В.Т. Теория, технология и средства снижения набрызгивания и трудоёмкости при сварке в углекислом газе / В.Т. Федько. – Томск: Изд-во Том. ун-та – 1998. – 432 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Федько В.Т. Сварка с импульсной подачей сварочной проволоки как частный случай импульсно-дуговой сварки [Текст] / В.Т. Федько, О.Г. Брунов, П.Д. Соколов // Сварочное производство. – 2006.   №7. – С.6 – 8.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
