
- •Материаловедение:
- •Введение
- •Организация выполнения лабораторных работ
- •3. Количество опытов и ошибка измерений
- •Классификация материалов и их свойств
- •Порядок выполнения работы:
- •1.1. Основы выполнения работы
- •Варианты работы
- •Содержание отчета
- •1. Классификация материалов
- •2. Определение плотности материалов
- •Образцы материалов:
- •Порядок выполнения работы:
- •Плотность материала
- •Упругость материала
- •2.4. Ультразвуковой метод определения модуля упругости Юнга
- •Содержание отчета
- •3. Тепловые характеристики материалов
- •Введение
- •Методика исследования
- •3.2. Расчет теплоты на фазовые превращения материалов
- •Содержание отчета
- •4. Влияние влажности материалов на их теплопроводность
- •Порядок выполнения работы:
- •Влажность и теплопроводность материалов
- •4.2. Методика исследования
- •4.2.1. Подготовка образцов
- •4.3.2. Измерение влажности песка и древесины
- •4.2.3. Измерение теплопроводности материалов
- •4.3. Выявление функциональных зависимостей
- •Содержание отчета
- •5. Свойства металлов и сплавов
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •5.1. Химический состав
- •5.2. Макро- и микроструктура металлов и сплавов
- •5.3. Технологические свойства
- •5.4. Механические характеристики металлов и сплавов
- •5.5. Определение ударной вязкости сталей
- •5.6. Определение твердости материалов
- •5.7. Определение упругости, пластичности и прочности материалов
- •Содержание отчета
- •6. Определение комплекса физико - механических свойств строительных материалов
- •Образцы материалов:
- •Введение
- •Методика исследования
- •6.2. Этапы выполнения работы
- •Содержание отчета
- •1. Определение плотности материала
- •2. Результаты определения и анализа свойств материалов «своей» группы…
- •3. Сводные таблицы характеристик материалов (заполнять все таблицы) Металлы
- •Каменные материалы
- •Древесина
- •Теплоизоляционные материалы
- •4. Сводные результаты по всем материалам
- •7. Сварка и монтаж пластмассовых труб
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •Виды пластмассовых труб
- •7.1.1. Полиэтиленовые трубы
- •7.1.2. Полипропиленовые трубы
- •7.1.3. Металлополимерные трубы
- •7.1.4. Стеклопластиковые трубы
- •Способы сварки и монтажа пластмассовых труб
- •Раструбная сварка труб термическим аппаратом
- •Стыковая сварка машиной с-160
- •Оценка качества сварки труб
- •7.5. Сварка труб термопластом Ондин
- •Содержание отчета
- •Диаграмма состояний системы железо-углерод. Термообработка сталей
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •8.1. Диаграмма состояний Fe-c
- •8.2. Термическая обработка стали
- •8.3. Взаимосвязь диаграммы Fе- с с тепловыми процессами при сварке
- •Содержание отчета
- •9. Углеродистые и легированные стали
- •Введение
- •9.1. Углеродистые стали
- •9.2. Легированные стали
- •9.3. Расшифровка марок сталей
- •9.4. Применение углеродистых и легированных сталей
- •Содержание отчета
- •10. Цветные металлы и сплавы
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •Классификация цветных металлов и сплавов
- •Медные сплавы
- •Алюминиевые сплавы
- •10.5. Методика исследования
- •Содержание отчета
- •11. Оборудование и технология ручной электродуговой сварки
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •11.1. Источники электропитания
- •11.1.1. Сварочные трансформаторы
- •11.1.2. Источники постоянного тока
- •11.2. Технологическая оснастка
- •В настоящее время имеются защитные маски типа «Хамелеон», изменяющие светопроницаемость стекла.
- •11.3. Снятие нагрузочной характеристики сварочного трансформатора
- •11.4. Плавящие электроды
- •11.5. Определение коэффициента наплавки
- •Определение ферритной фазы
- •11.6. Расчет режимов электродуговой сварки деталей
- •Содержание отчета
- •Материалы, оборудование и технология газовой сварки
- •Введение
- •Газы, применяемые при сварке
- •Кислород
- •12.2. Ацетиленовые генераторы
- •Кислородные баллоны и редукторы
- •12.4. Сварочные горелки и кислородные резаки
- •12.5. Сварочная проволока
- •12.6. Технология ацетилено-кислородной сварки
- •Сварка сталей
- •Сварка алюминия
- •Сварка меди
- •Пайка меди
- •12.7. Основные правила безопасности труда при ацетилено - кислородной сварке
- •12.8. Сварка и резка металлов с помощью установки лига-02
- •Содержание отчета
- •13. Электроконтактная точечная сварка
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •13.1 Машина контактной сварки мт-601
- •13.2. Ручной аппарат контактной сварки акс-1
- •13.3. Влияние технологических параметров на качество сварки
- •Содержание отчета
- •14. Сборка деталей
- •Оборудование, инструмент и материалы:
- •Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •14.1. Измерительный инструмент
- •14.2. Резьбовые соединения
- •14.3. Нарезание резьбы
- •14.4. Заклепочные соединения
- •14.5. Пайка деталей
- •14.6. Крепление деталей шурупами, гвоздями и дюбелями
- •Содержание отчета
- •Температура пайки …ºС. Качество пайки….
- •15. Деловая игра «Резка металлов» Цель работы: Освоить стратегию выбора рационального способа резки металлов. Порядок выполнения работы:
- •Введение
- •15.1. Анализ достоинств и недостатков различных способов резки проката для конкретных производственных условий
- •15.2. Ранжирование технологических процессов резки проката в сводную табл. 15.1 для каждого способа резки сначала проставляем сумму прямых рангов:
- •15.3. Выбор рационального способа резки детали
- •Содержание отчета
- •15.1. Анализ достоинств и недостатков различных способов резки проката для конкретных производственных условий 140
- •15.2.Ранжирование технологических процессов резки проката 141
- •15.3. Выбор рационального способа резки детали 141
- •Приложение 3 Плотность, пористость и коэффициенты водопоглащения материалов
В настоящее время имеются защитные маски типа «Хамелеон», изменяющие светопроницаемость стекла.
11.3. Снятие нагрузочной характеристики сварочного трансформатора
Внешней вольтамперной характеристикой называется зависимость напряжения источника питания от величины сварочного тока (рис. 11.4).
Рис. 11.4. Внешняя вольтамперная характеристика источника питания: 1 — крутопадающая; 2 — пологопадающая; 3 — жесткая
Для ручной электродуговой сварки используются источники питания с крутопадающей характеристикой, в этом случае при изменении длины дуги, неизбежном при ручной сварке, значительно меняется напряжение и сила тока, а мощность электрической дуги остается практически неизменной. Напряжение холостого хода должно быть достаточно высоким для зажигания дуги в начале работы.
Если же сварка ведется в защитных газах с применением относительно тонких электродных проволок, то в этом случае требуются источники тока с жесткими характеристиками (кривая 3), т. к. происходит процесс саморегулирования за счет изменения скорости плавления электрода.
Следовательно, применение той или иной характеристики определяется необходимостью обеспечения устойчивого горения дуги.
Для снятия нагрузочной (также называют ее внешней, или вольтамперной) характеристики трансформатора собирается электросхема (рис. 11.5), включающая в себя испытываемый трансформатор, балластное сопротивление, вольтметр и амперметр.
Рис. 11.5. Схема снятия нагрузочной характеристики сварочного трансформатора
Сначала замеряем напряжение холостого хода UХХ при отключенном балластном реостате. Потом устанавливаем максимальное значение омического сопротивления на балластном реостате (включаем рубильник 1), отмечаем показания амперметра и вольтметра. Далее ступенчатым увеличением количества включенных рубильников снижаем сопротивление реостата и фиксируем соответствующие значения I и U.
Из табл. 11.1 видно, что включением различных номеров (№) включаемых рубильников можно обеспечить промежуточные значения силы тока при испытании сварочного трансформатора. Рубильники могут включаться как раздельно, так и комбинированно (совместное включение 2, 3…6 рубильников). При этом в испытательную схему включаются параллельно сопротивления R1 + R2, R3 ,R4,…, R8 + R9 (рис. 11.5), что приводит к изменению сопротивления всей цепи.
Таблица 11.1
Регулирование силы сварочного тока включением
рубильников балластного реостата РБ-301 У2
№ |
J, А |
№ |
J, А |
№ |
J, А |
№ |
J, А |
№ |
J, А |
1 2 1+2 2+3 1+2+3 4 1+4 |
10 20 30 40 50 55 65 |
2+4 1+2+4 2+3+4 1+2+3+4 5 1+5 2+5 |
75 85 95 105 110 120 125 |
1+2+5 2+3+5 1+2+3+5 4+5 1+4+5 2+4+5 1+2+4+5 |
135 145 155 160 170 180 190 |
2+3+4+5 1+2+3+4+5 5+6 1+5+6 2+5+6 1+2+5+6 1+2+4+5 |
200 210 215 225 235 245 255 |
1+2+3+5+6 4+5+6 1+4+5+6 2+4+5+6 1+2+4+5+6 2+3+4+5+6 1+2+3+4+5+6 |
265 270 280 290 300 305 310 |