Как отличить электроды постоянного тока от переменного
Перейти к содержимому

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

  • автор:

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

Опытные сварщики знают, что электроды переменного и постоянного тока на вид не отличаются абсолютно ничем. Однако это только внешне, поскольку каждая марка электрода имеет своё собственное покрытие и материал изготовления стержня, рекомендуемый ток при сварке и полярность.

Чтобы понять, чем отличаются электроды постоянного тока от переменного, достаточно понять, в чем именно различия токов необходимых для их правильной работы. Основное различие заключается в частоте: электроды постоянного тока, требуют постоянной частоты, в то время как электроды переменного тока, переменной, а именно, частоты в 50 герц.

Для переменного тока частота потока электронов колеблется в пределах 50 герц. Для постоянного тока, такой частоты нет, поскольку колебания отсутствуют.

Отличие постоянного тока от переменного

Соответственно, электродами, которые предназначены для работы с переменным током, можно варить и постоянным током, в то время, как электродами постоянного тока, варить на переменном токе уже не получится. Это очень важно учитывать при выборе электродов для инвертора, который в силу своих возможностей, может работать только на постоянном токе.

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

Как было сказано выше, на вид отличить электроды постоянного тока от переменного, невозможно. Достаточно просто знать, для какого тока именно предназначены электроды.

Однако, если в процессе выполнения сварочных работ, было замечено, что:

  • При сварке электродом сильно разбрызгивается в стороны металл;
  • Дуга горит крайне нестабильно, и все время норовит погаснуть (уйти в стороны);
  • Кончик электрода постоянно прилипает к поверхности металла;
  • Во время сварки образуется неправильный прогрев металла;
  • Существенно увеличивается коэффициент наплавки металла;
  • Сварочный шов получается кривым и некрасивым.

То, возможно, если сварка осуществляется инверторным аппаратом, перед вами электроды, предназначенные для работы на переменном токе. Следует заменить электроды на подходящие (читайте mmasvarka.ru ).

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

Так, например, известный факт, что такой популярной маркой электродов, как МР-3с можно варить, как на постоянном токе, так и на переменном. В тоже время не менее популярными среди сварщиков электродами УОНИ, получится варить только на постоянном токе, да и то обратной полярности.

Маркировка электродов для постоянного и переменного тока

Все электроды имеют соответствующую маркировку, которая указывает на то, для какого тока, переменного или постоянного, они предназначены.

Маркировка электродов для постоянного и переменного тока

Например, 12 числовой формат маркировки с нулем на конце говорит о том, что электроды, рассчитаны на работу от постоянного тока.

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

электроды

Существует большое разнообразия марок, моделей, типов электродов для сварки. Помимо деления электродов по типу покрытия и назначения их также можно разделить по типам применяемого тока: постоянный или переменный.

Такое разграничение отвечает требованиям как сварщиков, так и для заводов изготовителей.

Из этой статьи вы узнаете различия между данными видами электродов для переменного тока, их характеристики, положительные и отрицательные стороны.

  • Переменный ток: возможности использования
  • Достоинства и недостатки моделей для сварки переменным током
  • Разновидность покрытий сварочных электродов
  • Популярные марки
  • Подведем итог

Специфика сварки переменным током

Процесс сваривания имеет несколько особенностей:

  • менее устойчивое поведение дуги по сравнению с постоянным;
  • сварочная дуга отклоняется от первоначальной оси, что приводит к ухудшению качества шва;
  • возобновление горения дуги возможно при повышенном напряжении;
  • высокий уровень разбрызгивания металла;
  • относительная простота и более демократическая стоимость оснащения.

Сварка током прямой полярности

Под сваркой прямой полярности принято понимать сварку, при проведении которой на свариваемую деталь (изделие) подаётся положительный заряд от сварочного аппарата, т.е. сварочный кабель соединяет свариваемое изделие с клеммой (+) сварочного аппарата. На электрод же подаётся отрицательный заряд через электрододержатель, соединённый кабелем с клеммой (–).

При сварке током прямой полярности основная температурная нагрузка ложится на металлическую свариваемую деталь. То есть, она разогревается сильнее, что позволяет углубить корень сварочного шва.

Ток прямой полярности рекомендуется применять при необходимости резки металлоконструкций и сварке толстостенных деталей, а также в иных случаях, когда требуется добиться большого выделения тепла, что как раз и является характерной особенностью такого типа подключения.

  • Электроды для сварки переменным током уступают по качеству соединения;
  • В них наблюдается высокое разбрызгивание металла и неравномерное формирование шва;
  • Обладают относительно невысокой ударной вязкостью.

Физико-химический состав

Электроды постоянного и переменного тока могут иметь значительные отличия в своем составе, если они предназначаются для различных типов металла, но для одинаковых они могут быть весьма схожи. Зачастую наблюдаются небольшие отличия, касающиеся десятых долей процента.

Содержание в составе, %

Технические характеристики

Эти характеристики являются основными, которыми руководствуются специалисты при выборе. Они определяются составом, обмазкой и другими параметрами, которыми обладает наплавочный материал. Ведь для правильного выбора нужно знать какое имеют электроды временное сопротивление разрыву и так далее. На примере технических характеристик электрода ОК-46 можно узнать основные данные, которыми обладает данный тип.

Ударная вязкость, Джсм в квадрате

Температура испытаний, градусы Цельсия

Сопротивление на разрыв, Нмм в квадрате

Угол максимального сгиба сварного шва, градусы

Относительный выход наплавленного металла, %

Масса электродов для 1 кг шва, кг

Марки

Многие из марок, которые рассчитаны на переменный ток, хорошо подходят и для работы с постоянным, причем как с прямой, так и с обратной полярностью. Именно по этой причине их выбор может показаться более широким, а также будут заметны некоторые повторения с материалами для другого рода тока. Весьма распространены следующие марки:

  • АНО-4;
  • АНО-6;
  • АНО-21;
  • МР-3;
  • ОЗС-4;
  • ОЗС-6;
  • ОЗС-12.

Обозначение и маркировка

В маркировке род электричества указывается последней цифрой. Но с учетом того, что здесь идет подбор не только в вариантах с переменным или постоянным, а многие марки электродов для сварки переменным током могут использоваться и при постоянном, то цифр может быть несколько:

  • 1 – для любой полярности постоянного тока и при переменном частотой 50 В;
  • 2 – прямая полярность постоянного и переменный при 50 В;
  • 3 – обратная полярность постоянного и переменный при 50 В;
  • 4 – для любой полярности постоянного тока и при переменном частотой 70 В;
  • 5 – прямая полярность постоянного и переменный при 70 В;
  • 6 – обратная полярность постоянного и переменный при 70 В;
  • 7 – для любой полярности постоянного тока и при переменном частотой 90 В;
  • 8 – прямая полярность постоянного и переменный при 90 В;
  • 9 – обратная полярность постоянного и переменный при 90 В;
Выбор

Первым делом при выборе стоит обращать внимание на металл, с которым будет вестись работа. Основной металл и тот, который входит в стержень электрода, должен быть как можно более схожим. Более детальные подробности уже можно узнать в конкретной марке, для чего она предназначена. Следующим важным пунктом является величина диаметра. Здесь также важно, чтобы толщина заготовки совпадала с тем, какой расходный материал используется. Также стоит обратить внимание на то, какая частота должна быть у аппарата. Материалы подходят по трем стандартам 50, 70 и 90 В. Если ваш аппарат не может поддерживать то, на что рассчитан, то лучше подобрать другую марку электродов, так как возникнет слишком много технических проблем, ухудшающих качество шва.

«Важно!Не стоит брать материалы с «0» в маркировке, так как он используется только для постоянного рода.»

Сварочное оборудование, работающее на переменном токе

Трансформаторы


являются одним из самых популярных видов оснащения для проведения сварочных работ. Сваривание осуществляется благодаря нескольким комплектующим, входящим в конструкцию аппарат:

  • магнитопровод;
  • первичная обмотка, выполненная из изолированного провода;
  • вторичная обмотка, на которой чаще всего отсутствует изоляция;
  • ходовой винт с резьбой служит для изменения положения обмоток, управления расстояния между ними и регулирования воздушным зазором;
  • ходовая гайка винта;
  • рукоять для вращения винта;
  • корпус для защиты агрегата.

Модели трансформаторов могут иметь дополнительные элементы: вентиляция, ручки и колеса для удобства транспортировки. Также аппарат может быть оснащен техническими деталями, совершенствующими его работу.

На рынке представлено большое количество вариантов трансформаторов, различающихся по следующим параметрам:

  • вес и габариты;
  • величина выдаваемого напряжения холостого хода;
  • сила электротока;
  • возможность работы с электродами различных диаметров;
  • количество потребляемого тока.

Сварочный генератор представляет собой автономную установку. Данное оборудование используется для проведения сварочных работ в условиях отсутствия полноценного источника энергии.

Устройство (внутреннее оснащение) таких аппаратов включает следующие компоненты:

  • преобразователь включает в себя двигатель переменного напряжения и электрогенерирующее устройство. Этот элемент делает возможным изменение параметров тока;
  • сварочный агрегат состоит из приводного ДВС, электрогенератора переменного тока и конструкции, которая позволяет
  • контролировать параметры тока;
  • сварочный генератор бывает вентильным и коллекторным.

Конструкция (внешнее оснащение) состоит из нескольких деталей:

  • индикатор, отображающий силу тока (1);
  • прерыватель цепи (2);
  • переключатели режимов (3 и 4);
  • выход 230В 16А х 2 (5);
  • регуляторы силы тока и форсажа дуги (6 и 7);
  • клеммы для подключения сварочных кабелей (8).

Основные достоинства агрегатов данного типа:

  • высокие технические характеристики;
  • компактные размеры обеспечивают мобильность;
  • удобное и недорогое оборудование;
  • высокий уровень надежности и функциональности;
  • небольшой уровень шума.

Данные сведения помогут определить какие лучше аппараты использовать для сварочных работ на переменном напряжении.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Переменный ток: возможности использования

Изменяемый по величине ток, напряжение переменное, а в простонародье «переменка» нашел свое применение в сварочных работах в гаражных условиях, в заводном изготовлении непростых металлических конструкций.

Модели с «переменкой» чаще приобретают из-за невысокой цены и легкости эксплуатации. Чаще всего такой сварочный аппарат можно найти у начинающего сварщика, однако и более «продвинутые» им довольны.

В работе требуется как наличие аппарата, так и расходники – электроды, потому вопрос об отличии одних электродов от других напрашивается сам собой.

Ответ: «переменка» — универсальный тип, который подойдет и для постоянного тока и для переменного, а вот модели постоянного тока подойдут только для него. Это является преимуществом первых над вторыми. Продолжим разговор о характеристиках моделей.

Кому нужны электроды переменного тока

Переменное напряжение используется в бытовой и производственной сварке. Ценовая доступность и простота использования оборудования, работающего на переменном токе, сделали его востребованным. Многие мастера располагают подобным оснащением.

Генераторы и трансформаторы работают исключительно на “переменке”. Поэтому у владельцев такой оснастки существует возможность работать только на одном типе напряжения и применять сварочные электроды для переменного значения.

Где используется переменный ток

Переменный ток, переменное напряжение или, как его часто называют, просто «переменка» широко используется и при любительской сварке в гараже, и при сборке сложных металлоконструкций на заводе. Аппараты с «переменкой» завоевали свою популярность благодаря демократичной цене и простоте эксплуатации. Поэтому многие начинающие и опытные сварщики имеют в своем арсенале хотя бы один сварочник с переменным напряжением.

аппарат переменного тока

Для работы сварщику необходим не только аппарат, но и расходные материалы, в частности электроды. У многих начинающих сварщиков возникает вопрос: «В чем отличия электродов для переменного и постоянного тока?». Отвечаем: электроды переменного тока от электродов постоянного отличаются тем, что вы можете без страха использовать их при сварке с любым током, а вот электроды для «постоянки» запрещено использовать для переменного напряжения. Поэтому электроды для переменного тока и качественной сварки можно назвать универсальными, что является большим преимуществом. Какие еще плюсы и минусы есть у такого типа электродов?

Плюсы и минусы

Рассмотрим теперь сварочные электроды переменного тока с точки зрения “плюсы и минусы”.

Недостатки

  • Уступают по качеству соединения сварочным материалам постоянного напряжения.
  • Высокий уровень разбрызгивания металла.
  • Относительно невысокая ударная вязкость.

Достоинства

  • Надежная защита сварочной ванны от негативного воздействия газов из воздуха: азота и кислорода.
  • Использование данных расходников не требует наличия выпрямителя у трансформатора.
  • Электроды являются универсальными. Могут работать с “переменкой” и с “постоянкой”.

Марки

Правильный подбор электродов будет зависеть не только от параметров тока, но и от типа свариваемого металла. Если рассматривать стандартные задачи по сварке низкоуглеродистых сталей стоит присмотреться к следующим маркам:

  • ОК 46.00;
  • МР-3;
  • АНО -4, 6, 21;
  • ОЗС – 4, 6, 12.

Это электроды с рутиловым покрытием, которые хорошо себя зарекомендовали и прекрасно справляются с поставленными задачами. Поставить какие -то из них в категорию лучшие однозначно нельзя, ведь это все марки, а производитель может быть разным. Соответственно он может применить свои технические условия при производстве и изменить состав обмазки, отличающейся от ГОСТа. При выборе стоит ориентироваться на проверенные бренды – ESAB, ЛЭЗ.

Рекомендуем! Устройство и использование кислородных баллонов

Какие используются покрытия


Существует четыре основных типа обмазки:

1. Маркировка электродов с кислым покрытием имеет букву “А”. В состав такого вида обмазки входят компоненты с большим содержанием кислорода. Данные сварочные материалы могут работать на постоянном токе, но данное покрытие обеспечивает стабильность и на переменом.

2. Основной обозначается буквой “Б”. Такими расходниками не следует работать на “переменке” из-за значительного потенциала ионизации.

3. Обмазка рутиловых электродов на 50% состоит из рутилового концентрата. Данный вид применяется к переменному току.

4. Целлюлозные электроды пригодны для “постоянки”.

Самым подходящим и востребованным видом покрытия для “переменки” является рутиловое. Сваривание с помощью рутиловых материалов отличается удобством и комфортом.

Изучив данную информацию, сварщик любого уровня сможет определить какие сварочные электроды лучше для переменного тока с точки зрения выбора по покрытию.

Виды обмазок для электродов

На данный момент производители предлагают электроды с четырьмя видами обмазки (или покрытия):

  • Кислое покрытие. В его состав в большом количестве входит железо и марганец, иногда к ним добавляют титан и кремнезем. Сами электроды маркируются буквой «А». Такое покрытие позволяет варить неочищенный металл, но при этом весьма токсично.
  • Основной покрытие. Одно из самых популярных, имеет индекс «Б». Электродами с основным покрытием можно работать на переменном токе, но мы не рекомендуем это делать. Потенциал ионизации у основного покрытия крайне мал, а это важно при работе с переменным напряжением.
  • Рутиловое покрытие. Наиболее подходящее и востребованное среди электродов для работы с переменкой. Процесс сварки быстрый и удобный, металл разбрызгивается меньше, а качество шва заметно лучше. Маркируются буквой «Р».
  • Целлюлозное покрытие. Оно менее распространено из-за сильного разбрызгивания металла при работе с такими электродами, но в целом подходит и для переменки, и для постоянки. Имеет индекс «Ц/С».

Сварка с применением постоянного тока

Сварочные аппараты на постоянке поддерживает 2 режима работы — процесс соединения с прямой и обратной полярностью. Пользуясь такими установками необходимо регулярно следить за их режимом работы, так как одни металлы схватываются на прямой, а другие на обратной полярности.

Наиболее широко применяется прямая полярность. Сварной кратер получается глубоким и узким. Подача тепла уменьшается, скорость прохода увеличивается. Применяется для нарезки металла, имеет стабильную дугу, в результате образуется качественное соединение. Используется во время работы со сталью, толщиной от 4 мм. Большинство материалов свариваются именно на прямой полярности.

Обратная полярность применяется для соединения тонких металлов средней толщины. Электросварочный шов не глубокий, но достаточно широкий. При этой полярности нельзя пользоваться электродами, которые чувствительны к перегреву.

Основными достоинствами сварки с постоянным напряжением является:

  1. Отсутствие брызг расплавленного металла.
  2. Устойчивость дуги электрического тока.

Особенности сварки постоянным током

Сварочный процесс с применением постоянного напряжения имеет ряд отличительных свойств. Некоторые характеристики можно рассмотреть как достоинства, другие в качестве недостатков.

Плюсы:

  • практически полное отсутствие разбрызгивания металла обеспечивает сокращение издержек электродов;
  • постоянка делает работу сварщика проще;
  • высокая производительность и эффективность труда;
  • устойчивость и стабильность дуги даже при воздействии негативных влияний: порывы ветра, колебания напряжения и другие;
  • качественный и аккуратный шов;
  • возможность соединения изделий из тонкого металла;
  • отсутствие непровариваемых участков.

Минусы:

  • сваривание с применением постоянного тока осуществляется при помощи инверторных аппаратов. Данное оснащение отличается высокой стоимостью;
  • “магнитное дутье” создает проблемы с нестабильной дугой в сложных местах (напр. углах).

Прямая или обратная полярность

Сварочные работы прямой полярностью образуют на кончике электрода катодное пятно, обратной – анодное. В районе анодного пятна температура доходит до 3900°С, в районе катодного – до 3200°С. Во время сваривания на обратной полярности тепло концентрируется на обрабатываемом изделии, из-за этого происходит углубление корня сварочного шва.

Поэтому напряжение обратной полярности лучше применять при сваривании толстостенных изделий и в тех случаях, когда требуется высокая температура.


Ток прямой полярности используется для работы со следующими материалами:

  • конструкции из тонколистовой стали;
  • легкоплавкие металлы;
  • чувствительные к перегреву стали: нержавеющие, легированные и высокоуглеродистые.

Особенности сварки при обратной полярности:

  • большое разбрызгивание и высокий коэффициент проплавления обусловлены тем, что металл от материалов переносится в сварочную ванну большими каплями;
  • электрическая дуга отличается нестабильностью;
  • правильный нагрев изделия;
  • некоторые сварочные материалы показывают увеличение коэффициента наплавки;
  • сварочный шов имеет нестандартный состав материала: отсутствие углерода, большое количество кремния и марганца.
  • меньший нагрев стержня позволяет специалисту использовать токи с более высоким значением.

Особенности соединения при обратной полярности:

  • необходимость снижения потенциала тока для уменьшения температуры изделия;
  • рекомендуется осуществлять сваривание прерывистым швом;
  • очень тонкие детали свариваются с периодическим прерыванием дуги;

Полезное видео

Посмотрите ролик, где наглядно разъясняется разница использования полярностей.

Как отличить электроды постоянного тока от переменного

Электроды постоянного и переменного тока внешне не отличаются. Но с завода уже указано для каких токов они разработаны, а именно это стержень электрода и покрытие, полярности и положения при которых можно выполнять сварку,рекомедуемый ток при сварке тех или иных металлов. В чем основные различия переменного и постоянного тока. В том что на электрод при сварке подается ток либо переменно с какой либо частотой, а именно это 50 герц либо постоянно. Возьмем к примеру электроды уони. Они предназначены для постоянного тока. Если взять и попробовать варить переменным то они будут прилипать либо дуга будет гулять или вовсе не будет стабильной дуги.

Давайте рассмотрим ток постоянный и переменный. Буду начинать с переменного так как это будет проще всего понять.

И так как у на работает переменный ток и постоянный при сварке электродом. Я нарисую наглядно.

А теперь посмотрим как поступает к нам переменный ток в дома. Все знают что есть фаза и есть ноль. Ноль это как минус но не совсем так. Ну да ладно рассмотрим фазу переменного тока и как она работает. Переменный ток то он есть то его нет то он опять есть.

Как видим переменный ток то в одну сторону возрастает то в другую (красная линия показано как возрастает то в одну то в другую) то есть ток меняется. Вот почему при сварке электродами переменным током разбрызгивания больше. Ну а постоянный ток тоже как и переменный только пропустив через выпрямитель ( поэтому его так называют потому что он выпрямляет ток который на графике) мы получаем несколько переменных токов которые работают синхронно и образую постоянный ток.

Из этого можно сделать вывод что качественная сварка получится при сварке постоянным током. Наверное не всем понятно что это на графике изображено. Отвечаю на вопрос чем отличаются электроды постоянного тока от переменного. Например электродами мр-3с можно варить как переменным так и постоянным током любой полярности. А вот уони например только постоянным и только лишь допускается обратной полярностью. Скажу от себя берем электроды для переменного тока и варим постоянным и ни чего не боимся. Многими марками электродов можно варить постоянным током, а переменным нужно смотреть. Теперь

Одним из самых популярных видов сварки является ручная дуговая сварка переменным и постоянным током. Конечное качество сварных швов напрямую зависит от того, какие сварочные электроды при этом используются. На сегодняшний день наиболее широко применяются универсальные электроды, которые предназначены для сварки как постоянным, так и переменным током, обеспечивающие максимальное качество сварки.

Универсальные электроды для постоянного и переменного тока

– универсальные электроды для сварки имеют множество преимуществ, таких, как:

– повышенная производительность сварочного процесса;

– низкий уровень разбрызгивания;- достаточно экономичны;

– хорошее отделение шлаковой корки;

– минимальные требования к квалификации сварщика и к сварочному оборудованию;

– возможность качественной сварки ржавого, влажного, окисленного или загрязненного металла.

Кроме того, универсальные сварочные электроды хорошо держат дугу, в том числе и при повторном поджигании. Они прекрасно подходят как для выполнения точечного прихвата и сварки коротких швов, так и для заваривания длинных зазоров.

Электроды постоянного тока Уони 13/55. Ø 4мм. Пачка 5кг. купить в E-1 Сварка алюминия постоянным током

Марки

Мы собрали несколько марок, пользующихся популярностью у начинающих и опытных мастеров. Все они не раз испытаны в работе и показали себя с наилучшей стороны:

  • УОНИ 13/45. Это, пожалуй, самая популярная марка. Отлично подходит для сварки низколегированной и углеродистой стали. Обеспечивает высокую герметичность шва, поэтому широко используется при сварке деталей, которые должны в будущем работать под давлением. Подойдет и для сварки сложных металлических конструкций. Такие электроды выпускаются с основным покрытием. Перед поступлением в продажу проходят санитарно-эпидемиологическую проверку. Мы рекомендуем эту марку более опытным мастерам, уже имевшим дело с постоянным током.
  • ОЗС 12. Еще одна популярная марка. С ее помощью так же сваривают сложные металлоконструкции, к которым предъявлены повышенные требования по качеству и долговечности. Подойдет для сварки стали с низким содержанием углерода. Можно варить в любом положении, кроме вертикального.
  • ОЗС 4. Марка, которая спасет вас в плохих условиях сварки. Такие электроды отлично работают даже на неочищенных поверхностях, покрытых коррозией. Подходят для сварки низколегированных и углеродистых сталей.
  • МР 3С. Хороший выбор для начинающего или домашнего сварщика. Наплавка осуществляется легко и быстро, шов получается ровных и красивым. Так же подходит для низколегированных и углеродистых сталей.

Что такое переменный ток в сварке

Плохо это или хорошо, какой ток лучше? Переменный или постоянный? Однозначного ответа вам не даст никто.

Для начала лучше разобраться с особенностями процессов при переменном токе, они следующие:

  • Поведение дуги оставляет желать лучшего: при переменном напряжении она самая нестабильная.
  • Сварочный шов не самого высокого качества из-за отклонения от оси сварочной дуги.
  • Если дуга гаснет, то возобновить ее горение можно только при повышении напряжения.
  • Металл разбрызгивается в значительной степени.

При всех этих сложностях оборудование, необходимое для сварки переменным током, является простым и недорогим. Это, прежде всего, трансформаторы – аппараты, которые по-прежнему весьма популярны среди мастеров сварки.

Казалось бы, что электроды для переменного тока должны постепенно терять свою актуальность: ведь на рынке появилось множество выпрямителей – недорогие и с удобными для работы небольшими габаритами. Тем не менее, эти расходники по-прежнему востребованы на многих производствах и в кустарных мастерских.

Большая часть марок универсальна, что также чрезвычайно устраивает отечественных сварщиков старшего поколения.

Если разобраться, лучшие расходники для «переменки» имеют и показывают очень серьезные производственные плюсы. Прежде всего это касается получаемой электрической дуги: это ее стойкость и легкий поджиг. Еще одной особенностью таких электродов является низкий уровень разбрызгивания металлов во время сварки.

Сварочный трансформатор

Для осуществления сварки с помощью трансформатора необходимые следующие обязательные элементы конструкции:

  • Обмотки первичная и вторичная. Первичная – из специального изолированного провода, на вторичной обмотке изоляции нет.
  • Магнитный провод.
  • Винт для контроля положения двух обмоток и изменения расстояния между ними.
  • Защитный корпус для всего агрегата.
  • Рукоятка винта, ходовая гайка.
  • Вентилятор и другие элементы в зависимости от модели трансформатора.

Несмотря на то, что многие профессионалы сварки расценивают трансформаторы как оборудование «уходящего поколения», на рынке они представлены в виде широкой линейки моделей самого разного значения и для кошельков любой толщины.

Трансформаторы различаются по следующим критериям:

  • габаритам и весу;
  • силе тока на выходе;
  • уровню напряжения на выходе при холостом ходе;
  • объему потребляемого электричества;

Сварочный генератор

Устройство генератора включает в себя обязательные конструкционные элементы:

  • Важнейшая часть – преобразователь состоит из электрогенерирующего элемента с двигателем переменного напряжения. Они обеспечивают изменение показателей тока.
  • Приводной двигатель внутреннего сгорания.
  • Индикатор для мониторинга и фиксации силы тока.
  • Переключатели режимов.
  • Специальный прерыватель цепи.
  • Регуляторы силы тока и поведения электрической дуги.
  • Клеммы для подключения кабелей и выходы ан 230В.

Такого рода генераторы выпускаются в двух вариантах:

  1. Коллекторные генераторы.
  2. Вентильные генераторы.

Главными преимуществами газового генератора в сравнении с другими аппаратами для сварки являются:

  • Компактность и, следовательно, высокая мобильность.
  • Удобство, относительная дешевизна, бесшумность.
  • Широкая функциональность и высокая надежность.
  • Достаточно высокие технические характеристики.

Сварка различными токами

Различные типы сварных швов требуют разного вида токов из-за природы их возникновения и оказываемого ими воздействия.

Сварка переменным током

Сварка переменным током считается уступающей сварке постоянным током и поэтому используется редко. Сварочные аппараты переменного тока чаще всего используются только при отсутствии аппаратов постоянного тока.

Сварку переменным током чаще всего используют для соединения толстолистового металла, быстрой наплавки и TIG-сварки с высокой частотой, хотя иногда она также используется для устранения проблем, связанных со сварочной дугой. Проблемы с дугой возникают, когда она прерывает сварное соединение, которое должно свариваться при более высоких уровнях тока, что происходит в основном при работе с электродами, имеющими большой диаметр.

Сварка переменным током также может использоваться для намагниченных металлов, что невозможно при сварке постоянным током. Постоянное изменение направления тока при сварке переменным током означает, что намагниченный металл не будет влиять на электрическую дугу.

Переменный ток также лучше подходит при работе с высокими температурами. Так как он обеспечивает высокий уровень тока, что создает глубокий провар, и поэтому используется для сварки при строительстве кораблей.

Сварка переменным током хорошо подходит для ремонта оборудования, так как многие из них имеют намагниченные поля и участки, подвергшиеся ржавчине.

Однако, нестабильность направления при сварке переменным током также может быть недостатком в том, что процесс имеет меньшую производительность, чем при сварке постоянным током.

Электроды для переменного тока

Электроды для переменного тока обладают интересной особенностью: они универсальны, то есть годятся для работы как с переменным, так и с постоянным напрпяжением. Сразу заметим, что электроды для постоянного тока такой универсальностью ни в коей мере не обладают.

Используются электроды переменного тока там, где в качестве сварочных аппаратов стоят трансформаторы и генераторы. Как и сами аппараты, эти электроды весьма востребованы, так как с этими методами можно работать только на «переменке».

И агрегаты, и расходные материалы значительно дешевле, чем сварочные технологии, основанные на использовании постоянного напряжения. Так что популярность и спрос на «переменку» не собирается снижаться.

Преимущества электродов переменного тока:

  • Использование расходников для переменке не требует выпрямителей в дополнение к трансформатору.
  • Сварочная ванна не подвергается вредному действию азота и кислорода из воздуха.
  • Универсальность такого рода расходников.

Недостатки переменных расходников:

  • Самый главный минус – качество сварочных швов ниже, чем при использовании постоянного напряжения.
  • Разбрызгивание металла во время сварки.
  • Низкий уровень вязкость под ударом.

Четыре типа покрытия электродов:

  1. Кислое покрытие с маркировочной буквой А, имеющее в составе высокую долю кислорода. Это типичный «универсал», с такими расходниками можно работать и на постоянном токе.
  2. «Основное» покрытие с маркировкой буквой Б. Отличаются высоким потенциалом ионизации, из-за чего на переменном токе с ними лучше не работать.
  3. Рутиловое покрытие обычно наполовину состоит из специального рутилового концентрата, а он весьма лоялен к переменному току.
  4. Электроды из целлюлозы годятся для работы с постоянным током.

Характеристики

В последние 15 лет представлено много современных моделей универсальных механизмов. Они могут работать как при статичном, так и переменном токе. Такие варианты отлично подходят тем, для кого не играет большой роли высокое качество сварочных соединений.

Но для того, чтобы итоговый шов был крепким, необходимо приобретать специальные электроды, позволяющие работать с постоянным током. Если их применять, то можно избежать разбрызгивания металла и получить ровное соединение.

Когда покупаете электроды, не стоит на них экономить. Учитывайте, чтобы они были выполнены по Госстандарту. Также не выбирайте модели, чьих производителей вы не знаете. Работая с электродами низкого качества, вы рискуете получить неровную поверхность.

Это несмотря на то, что внешне такие электроды аналогичны высококачественным единицам. Но вы точно заметите разницу, когда начнёте сварочные работы.

Когда вы работаете с постоянным током, то материал электрода не имеет такого значения, как его качество. Стоит убедиться заранее, что материал отвечает вашим рабочим требованиям. Только после этого можно начинать сварку.

Электроды, используемые для работы с постоянным током, обладают некоторыми преимуществами, если сравнивать их с универсальным материалом. Список некоторых из них ниже:

  • широкий выбор диаметра;
  • большое разнообразие покрытий;
  • возможность работы новичкам без опыта;
  • итоговое сварочное соединение хорошего качества без использования флюса.

Механизмы имеют некоторые недостатки:

  • работа только с постоянным током;
  • высокая стоимость деталей;
  • необходимость учета всех характеристик материалов.

Чтобы разобраться в этом вопросе, посмотрите на таблицу, прикрепленную ниже.

характеристики электродов для сварки постоянным током

В 4 случаях из 5 при изготовлении применяют карбонат, также ферросплавы и магний. Начинка аппарата отличается по типу производителя, и зависит от размера механизма.

Рейтинг электродов переменного тока

Вид тока обозначается во всех маркировках расходников – это всегда последняя цифра. Главное – запомнить, что если в маркировке на последнем месте стоит 0, то электрод не годится для сварки переменным током.

  • ОЗС – 12 с рутиловым покрытием. Самый распространенный вид электродов для сварки переменным током, с которым работают практически на всех аппаратах российского производства. Отлично варит детали из углеродистых сталей, приемлемы для соединений ответственных конструкций. Значительные преимущества данных электродов – возможность работать в любом положении в пространстве, отсутствие пор в шве, стойкая дуга, вполне приемлемая доза токсических газов, выделяемых во время процесса сварки.
  • МР – 3 созданы для сварки низкоуглеродистых сталей. Преимущества похожи: отличная стойкая дуга, приемлемое разбрызгивание металла. Корка шлака очень легко отделяется. С этими расходниками можно варить даже ржавые, влажные и плохо очищенные заготовки.
  • АНО – 4 также используются для углеродистых сталей. Отличная дуга, которая быстро и легко поджигается. Можно варить влажные и ржавые заготовки. Нет пор и трещин при образовании шва. Легкое отделение корки шлака. Практически не наблюдается разбрызгивания металла.
  • МР – 3С отличаются своей высокой универсальностью: годятся и для низколегированных, и для углеродистых сталей. Дуга поджигается легко и мгновенно, шов защищен от шлака и окислов за счет рутилового покрытия. Швы выходят ровными и прочными, они выдерживают значительные нагрузки. Работать с ними можно в любом положении в пространстве.
  • АНО – 6 используются для соединений деталей из низкоуглеродистых сталей. Не боятся ржавчину, окалину и грязь. Дуга стойкая и легко поджиигаемая, шов формируется правильно.
  • ОЗС – 4 для углеродистых сталей, варить можно в любых пространственных положениях. Дуга поджигается легко. Можно варить на повышенных режимах металлические заготовки с кромками средней и большой толщины. Внимание! Не любит грязи на свариваемых поверхностях – перестают работать.
  • АНО – 21 также предназначены для сталей с углеродными добавками и низколегированных сплавов. С ними очень просто обращаться, работать можно в каких угодно положениях, используются также совместно с инвертором и трансформатором полуавтоматического типа. Металл во время работы почти не разбрызгивается, легко отделяется шлак в виде корки. Дуга с отличными качествами – стабильная и мягкая.
  • ОЗС – 6 предназначаются для углеродистых сталей. Отличаются высокой проходной скоростью, что дает высокую производительность труда со сварочным швом прекрасного качества. Способен сваривать окисленные поверхности.

Как выбрать

схема электрода для сварки постоянным током

Ищите электроды исходя из материала, который применяют для его изготовления. Некоторые виды могут служить для работы с определенным видом конструкции.

Учитывайте этот момент. Многие стержни для работы с постоянным током производят для металлообработки стали.

Нужно будет постараться, чтобы узнать подробности как о деталях, так и электроде для постоянного тока. Обязательно спрашивайте о сертификатах качества на продукцию. Бывают такие продавцы, которые не брезгуют торговать подделкой.

Стоит проверять этот момент очень тщательно, потому что продукция может быть не лучшего качества.

Выберите для себя, какой диаметр должен быть у электрода. Также не забывайте о размерах металлоконструкции. Следуйте простому правилу: чем больше толщина детали, тем выше окружность стержня.

Если не обращать внимание на этот момент, тогда металл или не доварится, или изменит свою форму. Отклонение – не больше одного миллиметра.

Определить правильный режим работы машины – значит сделать половину дела. Даже если диаметр электрода для сваривания постоянным током и характеристики материала подобраны правильно, вы рискуете ошибиться с режимом тока. Тогда вся работа не будет иметь смысла.

Рейтинг электродов для постоянного тока

Разновидности электродов, применяемых для сварки постоянным током:

  • УОНИ – 13/55 – знаменитые в своем роде электроды для постоянного тока, применимы для стальных сплавов – с низкими дозами легирующих элементов и с добавкой углерода. Обладают значительными достоинствами: сварочный шов очень пластичен и вязок для механических воздействий, весьма долговечный. Почти не образуется примесей и газов. Дуга легко поджигается. В стержень помещается проволока параметров Св-08 или Св-08А.
  • УОНИ – 13/45 также используются для соединения заготовок из углеродистых и низколегированных сталей. Шов не склонен образовывать трещин – ни горячих, ни холодных. Он весьма пластичный и вязкий, с идеальной герметичностью, что делает его подходящим вариантом для сварки емкостей, которые в дальнейшем будут подвергаться высокому давлению. Швы, выполненные с данными электродами, намного дольше не стареют.
  • ОЗЛ – 6 отличаются своей узкой направленностью: они используются в работе с жаропрочными сталями. В швах не образуются поры и трещины, они не подвергаются в дальнейшем коррозии и обладают такой же жаропрочностью, как и основной металл. Подходит для металлов с разной структурой.
  • ОЗС – 12 предназначаются для стальных сплавов с низкой долей легирующих добавок и углерода. Работать возможно в любых пространственных положениях, лояльны к поверхностям с ржавчиной. Сварной шов формируется с отличными характеристиками: прочностью и долговечностью. Устойчивая дуга. Во время работы не наблюдается выделений токсических веществ.
  • ЦЛ – 11 также узкоспециализированные электроды, которые предназначены для стальных сплавов с добавками хрома и никеля, а также коррозионностойких сталей. Сварные швы отличаются стойкостью к коррозии. Металл почти не разбрызгивается, дуга устойчивая, хорошо отделяется шлак в виде корки.
  • АНО – 21 несмотря на то, что предназначены они также для углеродистых и низколегированных стальных сплавов, как и предыдущие марки электродов, данные расходники чрезвычайно популярны среди мастеров самого разного уровня профессиональной подготовки. Их особенности – мелкочешуйчатая структура металла сварочного шва, отличный поджиг дуги, мягкость, небольшое разбрызгивание металла и так далее.
  • LB – 52U отличаются высокой производительностью процесса сварки с их помощью. Дуга стабильная, металл почти не разбрызгивается, возможна работа в любом положении в пространстве, в шве почти не образуются трещины.
  • МР – 3 типичные универсальные электроды, которые с полным правом присутствуют в обоих списках – и для переменного, и для постоянного тока. В шве практически не образуются поры и горячие трещины, дуга мощная и стабильная, малое разбрызгивание металла, легкое отделение шлака в виде корки.
  • ОЗЧ – 2 предназначаются для сварки чугуна. При всей своей кажущейся узкой функциональной направленности они имеют солидные преимущества в виде универсальности, простоте в использовании, отличной дуге с прекрасными характеристиками, пластичности сварочного шва без трещин, хорошо отделяемой корки со шлаком в конце процесса.

Особенности сварки постоянным током

Сварочный процесс с применением постоянного напряжения имеет ряд отличительных свойств. Некоторые характеристики можно рассмотреть как достоинства, другие в качестве недостатков.

Плюсы:

  • практически полное отсутствие разбрызгивания металла обеспечивает сокращение издержек электродов;
  • постоянка делает работу сварщика проще;
  • высокая производительность и эффективность труда;
  • устойчивость и стабильность дуги даже при воздействии негативных влияний: порывы ветра, колебания напряжения и другие;
  • качественный и аккуратный шов;
  • возможность соединения изделий из тонкого металла;
  • отсутствие непровариваемых участков.

Минусы:

  • сваривание с применением постоянного тока осуществляется при помощи инверторных аппаратов. Данное оснащение отличается высокой стоимостью;
  • “магнитное дутье” создает проблемы с нестабильной дугой в сложных местах (напр. углах).

Прямая или обратная полярность

Нужно знать сварщику! Соединение металлов постоянным током можно проводить двумя режимами: с прямой и обратной полярностью. Первый режим: к электроду подключается минус, а к металлическому изделию – плюс. При сваривании обратной полярности наоборот: к электроду- плюс, к заготовке – минус.
Сварочные работы прямой полярностью образуют на кончике электрода катодное пятно, обратной – анодное. В районе анодного пятна температура доходит до 3900°С, в районе катодного – до 3200°С. Во время сваривания на обратной полярности тепло концентрируется на обрабатываемом изделии, из-за этого происходит углубление корня сварочного шва.

Поэтому напряжение обратной полярности лучше применять при сваривании толстостенных изделий и в тех случаях, когда требуется высокая температура.


Ток прямой полярности используется для работы со следующими материалами:

  • конструкции из тонколистовой стали;
  • легкоплавкие металлы;
  • чувствительные к перегреву стали: нержавеющие, легированные и высокоуглеродистые.

Особенности сварки при обратной полярности:

  • большое разбрызгивание и высокий коэффициент проплавления обусловлены тем, что металл от материалов переносится в сварочную ванну большими каплями;
  • электрическая дуга отличается нестабильностью;
  • правильный нагрев изделия;
  • некоторые сварочные материалы показывают увеличение коэффициента наплавки;
  • сварочный шов имеет нестандартный состав материала: отсутствие углерода, большое количество кремния и марганца.
  • меньший нагрев стержня позволяет специалисту использовать токи с более высоким значением.

Особенности соединения при обратной полярности:

  • необходимость снижения потенциала тока для уменьшения температуры изделия;
  • рекомендуется осуществлять сваривание прерывистым швом;
  • очень тонкие детали свариваются с периодическим прерыванием дуги;
    Отбортовка (см. особенности сварки тонкого металла)
  • при соединении внахлест, заготовки должны герметично прижиматься друг к другу. Несоблюдение данного условия может привести к прожиганию верхней детали.
  • стыковочное соединение должно проводиться с минимальным зазором или, лучше всего, вообще без зазора;
  • при сварки тонких изделий с неровными кромками следует укладывать под стык медную или стальную пластину. Подобный вспомогательный слой будет забирать часть тепла от сварочного процесса;
  • можно провести отбортовку соединяемых кромок, угол – 90°.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где наглядно разъясняется разница использования полярностей.

Маркировка электродов и определение типа обмазки

В силу большого разнообразия видов электродов, которых всего насчитывается более 200, была введена универсальная маркировка. Она представляет собой буквенно-цифровое обозначение, по которому можно определить технические параметры изделий. Маркировка бывает двух видов — российская и зарубежная, поэтому рассмотрим оба варианта обозначений, и научимся самостоятельно определять тип обмазки, и прочие важные параметры. Для удобства рассмотрения маркировки, возьмем следующий пример, как показано на фото.

Из буквенно-цифрового обозначения получается следующая информация:

  1. Э — обозначает принадлежность к электродам.
  2. 46 — цифры, которые обозначают значение временного сопротивления разрыва. Измеряется в кг/мм2, и влияет на прочность шва. Чем значение выше, тем соответственно прочнее будет соединение.
  3. АНО-21 — марка.
  4. 2 — диаметр.
  5. УД — буква «У» обозначает тип металлов, для сварки которых предназначены электроды. В конкретном случае буква «У» обозначает тип — углеродистая сталь. Буква «Л» — для легированных, «В» — высоколегированных, «Т» — теплостойких, и «Н» — с особыми свойствами стали. Буква «Д» — толщина покрытия или обмазки, в конкретном случае указывает на большое значение с коэффициентом 1,45-1,8.
  6. Е430/3/ — индекс механической нагрузки.
  7. Р — тип обмазки. В конкретном случае указывает рутиловый слой.
  8. 11 — цифры, которые обозначают положение электрода при сварке и его полярность. Значения в виде единицы обозначают, что это универсальный тип стержня, который можно использовать в любом положении и с различной полярностью. Всего различают четыре вида положений: 1 — любое, 2 — все, кроме вертикального положения сверху вниз, 3 — горизонтальная сварка снизу и вертикальная снизу вверх, 4 — нижний шов в горизонтальном направлении.

Для обозначения толщины обмазки применяются соответствующие буквы с коэффициентным пределом:

  • Г — самое толстое покрытие свыше 1,8;
  • Д — толстое (от 1,45 до 1,8);
  • С — среднее (1,2 — 1,45);
  • М — тонкое до 1,2.

Для обозначения полярности изделий применяются следующие цифры:

  • 0 — для постоянного тока с обратной полярностью;
  • 1-9 — любой вид тока;
  • 1, 4, 7 — любой вид полярности;
  • 2, 5, 8 — прямая полярность;
  • 3, 6, 9 — обратная полярность.

Для закрепления материала, рассмотрим еще один вариант маркировки электродов российского производства. Ниже представлено фото с маркировкой.

Это интересно! Стоит отметить один факт, что на упаковке указывается номер ГОСТа, по которому изготовлены изделия. Опираясь на этот номер, не составит труда найти более глубокую расшифровку о технических параметрах в интернете.

  1. Э50А — изделие с высоким значением временного сопротивления разрыва. Буква «А» указывает на улучшенные свойства получаемого шва.
  2. УОНИ-13/55 — марка.
  3. УД — изделия предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей.
  4. Е514 — индекс.
  5. Б — тип обмазки. Буква «Б» обозначает основной слой.
  6. 20 — первая цифра обозначает тип пространственного положения для сварки. Если цифра «1» указывает на любой тип пространственного положения, то «2» указывает на возможность работы в любом положении, за исключением вертикальных швов сверху вниз. «0» — указывает на возможность варить электродами с обратной полярностью.

Зная, что зашифровано в маркировке, не составит труда выбрать сварочные расходники. Очень часто начинающие сварщики обращаются за помощью к продавцам в надежде, что они правильно подберут расходный материал. В итоге получается все наоборот, и поэтому теперь вы сможете проверить компетентность и знания продавцов, а также выбрать максимально-подходящий электрод, чтобы выполнить качественное соединение.

Далее разберемся с зарубежной маркировкой стержней. Она имеет следующий вид, как показано на фото.

Внимание нужно обратить на буквы RC, а также цифры 11. Эти буквы обозначают тип обмазки:

  • R — рутиловый;
  • C — целлюлозный;
  • B — основной;
  • A — кислый.

С цифрами важно запомнить одну особенность — тип пространственного положения и полярность отличается от российской маркировки. Первая цифра обозначает полярность, а вторая — положение электрода.

Профессиональные сварщики редко пользуются маркировкой, так как для определения типа обмазки достаточно на них взглянуть. Если вы купили на рынке не упаковку электродов, а некоторое количество, то также самостоятельно можно определить тип покрытия. Для этого нужно произвести визуальный осмотр:

    Рутиловый электрод имеет шероховатую и неоднородную поверхность.

Для проверки еще можно воспользоваться дополнительным способом, который заключается в деформации стержня. Если согнуть его, то рутиловой слой будет держаться, а на основном он начнет крошиться в зависимости от степени деформации. В видео материале можно узнать о том, какими видами электродов лучше варить в домашних условиях.

Как отличить электроды постоянного от переменного тока: Чем отличаются Электроды Постоянного и Переменного тока

Чем отличаются Электроды Постоянного и Переменного тока

Электроды постоянного и переменного тока внешне не отличаются. Но с завода уже указано для каких токов они разработаны, а именно это стержень электрода и покрытие, полярности и положения при которых можно выполнять сварку,рекомедуемый ток при сварке тех или иных металлов. В чем основные различия переменного и постоянного тока. В том что на электрод при сварке подается ток либо переменно с какой либо частотой, а именно это 50 герц либо постоянно. Возьмем к примеру электроды уони. Они предназначены для постоянного тока. Если взять и попробовать варить переменным то они будут прилипать либо дуга будет гулять или вовсе не будет стабильной дуги.

Давайте рассмотрим ток постоянный и переменный. Буду начинать с переменного так как это будет проще всего понять.

И так как у на работает переменный ток и постоянный при сварке электродом. Я нарисую наглядно.

А теперь посмотрим как поступает к нам переменный ток в дома. Все знают что есть фаза и есть ноль. Ноль это как минус но не совсем так. Ну да ладно рассмотрим фазу переменного тока и как она работает. Переменный ток то он есть то его нет то он опять есть.

Как видим переменный ток то в одну сторону возрастает то в другую (красная линия показано как возрастает то в одну то в другую) то есть ток меняется. Вот почему при сварке электродами переменным током разбрызгивания больше. Ну а постоянный ток тоже как и переменный только пропустив через выпрямитель (

Из этого можно сделать вывод что качественная сварка получится при сварке постоянным током. Наверное не всем понятно что это на графике изображено. Отвечаю на вопрос чем отличаются электроды постоянного тока от переменного. Например электродами мр-3с можно варить как переменным так и постоянным током любой полярности. А вот уони например только постоянным и только лишь допускается обратной полярностью. Скажу от себя берем электроды для переменного тока и варим постоянным и ни чего не боимся. Многими марками электродов можно варить постоянным током, а переменным нужно смотреть. Теперь

Какие электроды лучше: рутиловые или основные?

Выбор электродов зависит от поставленных задач сварки. Самыми распространёнными из всех, являются электроды с рутиловым и основным покрытием. Именно электродная обмазка во многом и определяет формирование защитного слоя шлака, который предотвращает вредное воздействие кислорода на сварочную ванну.

Многие начинающие сварщики задаются вопросом о том, какие электроды лучше, с рутиловым или основным покрытием? Чтобы найти ответ на данный вопрос, нужно разобраться, для чего нужна обмазка электроду, и какая она бывает.

Электроды с рутиловым покрытием

Основой покрытия рутиловых электродов выступает диоксид титана. При сгорании он обеспечивает надежную защиту сварочной ванны газом, что обеспечивает сварочному шву большую стойкость от растрескиваний.

При сгорании рутиловых электродов нет сильного разбрызгивания металла, а сварочная дуга имеет более стабильное горение. К сожалению, слабые стороны электродов с рутиловым покрытием, это боязнь влаги. Также рутиловые электроды не рекомендуется использовать для сварки металлоконструкций, которые будут подвергаться серьёзным температурным нагрузкам в процессе эксплуатации.

Электроды с основным покрытием

Состав обмазки обычного электрода состоит из минералов, также сюда входят карбонат кальция и магния. При сгорании основной обмазки, вокруг сварочной ванны образуется защитный газ с минимальным содержанием водорода.

Кроме того, химический состав наплавленного металла электродами с основным покрытием, максимально близкий к составу спокойной стали. Поэтому электроды с основным покрытием применяются для сваривания ответственных металлоконструкций.

Какие электроды лучше: рутиловые или основные?

И те, и другие виды электродов применяются для сварки конструкций из стали. Однако, не смотря на это, электроды с рутиловым и основным покрытием имеют свои характеристики, и разный состав обмазки.

К преимуществам рутиловых электродов можно отнести:

  • Лёгкое отхождение шлака. Поэтому варить рутиловыми электродами проще всего новичкам;
  • Электродами с рутиловым покрытием можно варить и переменным, и постоянным током. И в том, и в другом случае, электроды обеспечивают стабильное горение сварочной дуги;
  • Рутиловые электроды не так чувствительны к ржавой и неподготовленной поверхности металла, как в случае с основными электродами;
  • Наплавленный шов рутиловым электродом обладает хорошей ударной вязкостью и отличной стойкостью к нагрузкам;

К преимуществам электродов с основным покрытием необходимо отнести низкий процент содержания газов и примесей в составе наплавленного металла. Таким образом, сварочный шов имеет высокую стойкость к образованию так называемых «горячих трещин». Из недостатков следует выделить нестабильное горение электродов на переменном токе.

Из всего вышеперечисленного, очевидно, что варить электродами с рутиловым покрытием проще. Поэтому рутиловые электроды наилучший вариант для обучения электросварке. Что же касается электродов с основным покрытием, то они просто незаменимы при сварке ответственных металлоконструкций.

Поделиться в соцсетях

Сварочные электроды | Электроды от Электродгруп | Производство электродов МР, УОНИ, ОЗС, АНО,

Одним из самых популярных видов сварки является ручная дуговая сварка переменным и постоянным током. Конечное качество сварных швов напрямую зависит от того, какие сварочные электроды при этом используются. На сегодняшний день наиболее широко применяются универсальные электроды, которые предназначены для сварки как постоянным, так и переменным током, обеспечивающие максимальное качество сварки.

Универсальные электроды для постоянного и переменного тока

— универсальные электроды для сварки имеют множество преимуществ, таких, как:

— повышенная производительность сварочного процесса;

— низкий уровень разбрызгивания;- достаточно экономичны;

— хорошее отделение шлаковой корки;

— минимальные требования к квалификации сварщика и к сварочному оборудованию;

— возможность качественной сварки ржавого, влажного, окисленного или загрязненного металла.

Кроме того, универсальные сварочные электроды хорошо держат дугу, в том числе и при повторном поджигании. Они прекрасно подходят как для выполнения точечного прихвата и сварки коротких швов, так и для заваривания длинных зазоров.

Электроды для сварки постоянным и переменным током – основные марки

Существующие марки электродов для постоянного и переменного тока позволяют сделать выбор в соответствии с поставленной задачей:

сварочные электроды АНО-4, АНО-6 используют для работы с малоуглеродистой сталью.

сварочные электроды АНО-21, МР-3С, МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12 — применяют для сварки металлических материалов из углеродистой стали.

сварочные электроды ОЗС-4, ОЗС-6 – предназначены также для сваривания низколегированной стали

Благодаря высокому качеству сварных соединений и низкой стоимости универсальные электроды широко используются в строительстве, при прокладке коммуникаций, а также для бытовых сварочных работ.

Марки электродов для постоянного и переменного тока AHO-21, AHO-6, AHO-4, MP-3С, MP-3, ОЗС-12, ОЗС-6, ОЗС-4

Цена электродов для постоянного и переменного тока AHO-21, AHO-6, AHO-4, MP-3С, MP-3, ОЗС-12, ОЗС-6, ОЗС-4

Сварочные электроды | Электроды от Электродгруп | Производство электродов МР, УОНИ, ОЗС, АНО,

Сварка переменным током характеризуется менее устойчивым поведением дуги. Это происходит в силу многократного изменения полярности дуги за единицу времени. Что негативно сказывается на качестве шва – он получается более широким и при сварке переменным током чаще образуется такой дефект, как набрызг капель металла вокруг сварного шва. Именно поэтому сварочные электроды переменного тока призваны компенсировать эти недостатки сварки. Впрочем, все электроды для переменного тока приспособлены к сварке постоянным током.

Электроды для сварки переменным током – плюсы и минусы

По сути, электроды для сварки переменным током есть пережиток прошлого, так как ещё не в столь отдаленную эпоху сварка постоянным током была чрезвычайно дорога. Приходилось идти на компромисс с качеством в угоду себестоимости конечной продукции. Такая ситуация возникала из-за того, что выпрямительные элементы, рассчитанные на большие сварочные токи, до последнего времени были слишком громоздкими, дорогими и имели низкий КПД.

Все изменилось с появлением малогабаритных высокоэффективных полупроводниковых выпрямителей последнего поколения. А после изобретения инвертеров ручная дуговая сварка стала доступна каждому. В статье Электроды для инверторов приведены марки электродов подходящих для инверторной сварки. Тем не менее, богатый опыт, накопленный за десятилетия производства и совершенствования сварочных электродов переменного тока, находит применение и в инверторной сварке.

Сварочные электроды для переменного тока – основные марки

Наиболее ходовыми марками электродов для сварки переменным током являются АНО, ОЗС и МР. Они различаются не только по виду покрытия, но и по химическому составу самих электродов. Так, электроды МР-3 и АНО-6 имеют рутиловое – основное и ильменитовое покрытие соответственно, а все остальные электроды переменного тока МР-3С, ОЗС-12, ОЗС-6, ОЗС-4, АНО-6, АНО-4, АНО-21– рутиловое. И охватывают согласно статьи Электроды для сварки стали основной спектр свариваемых сталей малоуглеродистые, углеродистые и низколегированные. Все электроды переменного тока универсальны, они могут использоваться так и для сварки постоянным током.

Марки электродов для переменного тока MP-3С, MP-3, ОЗС-12, ОЗС-6, ОЗС-4, AHO-21, AHO-6, AHO-4.

Цена электродов для переменного тока MP-3С, MP-3, ОЗС-12, ОЗС-6, ОЗС-4, AHO-21, AHO-6, AHO-4.

Особенности электродов для переменного тока

Современный рынок предлагает множество типов электродов для выполнения различных сварочных работ. Многие из них разделяются по типу используемого тока, что очень удобно как для производителей, так и для мастеров. Поэтому большинство сварщиков используют электроды постоянного и переменного тока. В этой статье мы подробно расскажем, какие электроды лучше для сварки с использованием переменного тока и чем отличаются электроды постоянного тока от электродов переменного.

Где используется переменный ток

Переменный ток, переменное напряжение или, как его часто называют, просто «переменка» широко используется и при любительской сварке в гараже, и при сборке сложных металлоконструкций на заводе. Аппараты с «переменкой» завоевали свою популярность благодаря демократичной цене и простоте эксплуатации. Поэтому многие начинающие и опытные сварщики имеют в своем арсенале хотя бы один сварочник с переменным напряжением.

Для работы сварщику необходим не только аппарат, но и расходные материалы, в частности электроды. У многих начинающих сварщиков возникает вопрос: «В чем отличия электродов для переменного и постоянного тока?». Отвечаем: электроды переменного тока от электродов постоянного отличаются тем, что вы можете без страха использовать их при сварке с любым током, а вот электроды для «постоянки» запрещено использовать для переменного напряжения. Поэтому электроды для переменного тока и качественной сварки можно назвать универсальными, что является большим преимуществом. Какие еще плюсы и минусы есть у такого типа электродов?

Достоинства и недостатки электродов для переменного тока

Говоря о достоинствах следует также упомянуть отличные защитные свойства таких электродов: они хорошо защищают сварочную ванну от негативного воздействия атмосферы. Также в работе с трансформатором не нужно использовать выпрямитель.

Но, несмотря на это, сварочные электроды переменного тока имеют свои недостатки. Они проигрывают материалам для постоянного напряжения в качестве получаемого шва, способствуют активному разбрызгиванию металла и слабо поглощают энергию от механических нагрузок, из-за чего менее долговечны.

Виды обмазок для электродов

На данный момент производители предлагают электроды с четырьмя видами обмазки (или покрытия):

  • Кислое покрытие. В его состав в большом количестве входит железо и марганец, иногда к ним добавляют титан и кремнезем. Сами электроды маркируются буквой «А». Такое покрытие позволяет варить неочищенный металл, но при этом весьма токсично.
  • Основной покрытие. Одно из самых популярных, имеет индекс «Б». Электродами с основным покрытием можно работать на переменном токе, но мы не рекомендуем это делать. Потенциал ионизации у основного покрытия крайне мал, а это важно при работе с переменным напряжением.
  • Рутиловое покрытие. Наиболее подходящее и востребованное среди электродов для работы с переменкой. Процесс сварки быстрый и удобный, металл разбрызгивается меньше, а качество шва заметно лучше. Маркируются буквой «Р».
  • Целлюлозное покрытие. Оно менее распространено из-за сильного разбрызгивания металла при работе с такими электродами, но в целом подходит и для переменки, и для постоянки. Имеет индекс «Ц/С».

Лучшие модели

Мы выбрали марки электродов, популярных у профессионалов и новичков. Конечно, это не все типы электродов, предлагаемых на рынке, но с них можно начать без страха испортить работу:

  • ОЗС-12 с рутиловым покрытием. Эта марка широко используется при сварке особо важных металлических конструкций, когда требуется повышенное качество сварных швов. Дуга очень устойчивая, в шве не образуются поры, материал нетоксичен.
  • МР-3. Наиболее популярный диаметр у этой марки — 3 мм. Используется для сварки стали с небольшим содержанием углерода. Швы так же получаются качественными и надежными, можно варить неочищенный металл.
  • АНО-4. В большинстве случаев такие электроды используются в работе со сталью, в составе которой содержится большое количество углерода. Они легко зажигаются, не образуют трещин, шлак легко удаляется с поверхности детали, и, по сравнению с другими марками, металл почти не разбрызгивается.
  • МР-3С с рутиловым покрытием. Так же, как и предыдущие электроды, применяются для работы со сталью с высоким содержанием углерода. Это самый распространенный тип электрода для работы с переменкой. Дуга легко воспламеняется и стабильно держится, шов не окисляется и получается относительно ровным, надежным и устойчивым к механическим нагрузкам. Можно варить в любом положении, что удобно в труднодоступных местах. Мы рекомендуем эту марку новичкам.
  • АНО-6. По аналогии с МР-3 их так же используют для сварки стали с низким содержанием углерода. Можно без проблем варить по неочищенному металлу и в местах слабой коррозии, дуга горит ровно и стабильно, шов получается прочным и долговечным.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, как выбрать электроды для сварки переменным током, чем отличаются электроды постоянного и электроды переменного тока, и какие электроды лучше для каждой отдельной задачи. Чтобы отличить качественные электроды от некачественных, достаточно выбрать популярного производителя (например, ESAB или Continent) и не стремиться за самой низкой ценой. Желаем удачи в работе!

[Всего: 0 Средний: 0/5]

Электроды постоянного тока: особенности и применение

Постоянный ток (или просто «постоянка») широко используется в любительской и профессиональной сварке. С его помощью можно получить качественные и прочные сварные соединения, даже если у вас недостаточно навыков. Для этого вам понадобится хороший сварочный аппарат и электроды для постоянного тока.

Особенности

Современные производители предлагают универсальные электроды, способные работать и при переменном, и при постоянном токе. Это неплохой вариант, если к шву не предъявляются повышенные требования по качеству и долговечности. Но, как вы понимаете, чтобы сварить по-настоящему надежный шов вам все же понадобятся специализированные электроды для работы с постоянным током. При их использовании металл практически не разбрызгивается и шов получается ровным.

Приобретаемые вами электроды должны быть качественными и изготовленными в соответствии с ГОСТом. Не экономьте и не покупайте стержни от неизвестных производителей. Ведь некачественными электродами можно испортить не только шов, но и свариваемую поверхность. Внешне электроды для постоянки не отличаются от любых других стержней, их отличия начинают проявляться во время работы. В работе с постоянным током состав электрода не так важен, как качество его изготовления, так что убедитесь, что выбранные вами материалы подходят для сварки нужных деталей и смело приступайте к работе.

Преимущества и недостатки

У специальных электродов для постоянки есть множество плюсов по сравнению с универсальными стержнями, вот некоторые из них:

  • Высочайшее качество шва.
  • Металл не разбрызгивается, благодаря чему электроды для сварки постоянным током можно использовать при работе в любом пространственном положении.
  • Большой выбор диаметров и покрытий.
  • Сварочный процесс под силу даже начинающих сварщикам.
  • Сварное соединение получится надежным и ровным даже без применения флюса.

Но есть и недостатки:

  • Стоят недешево, при этом позволяют работать только с постоянным током.
  • Нужно учитывать все особенности металла, чтобы правильно подобрать электрод и не испортить работу.

Физико-химический состав

Здесь все просто. Большинство стержней для постоянки имеют основное покрытие. В составе может быть карбонат, магний, ферросплавы и прочие элементы. В таблице ниже приведены элементы, которые еще могут встречаться в составе. Кстати, состав может изменяться в зависимости от марки и диаметра электрода.

Технические характеристики

Электроды постоянного тока (вне зависимости от марки) имеют свои технические характеристики. Обычно они указываются на упаковке. Но большинству стержней для постоянки присущи одни и те же особенности. Ниже таблица с характеристиками электродов УОНИ 13/45.

Марки

Мы собрали несколько марок, пользующихся популярностью у начинающих и опытных мастеров. Все они не раз испытаны в работе и показали себя с наилучшей стороны:

  • УОНИ 13/45. Это, пожалуй, самая популярная марка. Отлично подходит для сварки низколегированной и углеродистой стали. Обеспечивает высокую герметичность шва, поэтому широко используется при сварке деталей, которые должны в будущем работать под давлением. Подойдет и для сварки сложных металлических конструкций. Такие электроды выпускаются с основным покрытием. Перед поступлением в продажу проходят санитарно-эпидемиологическую проверку. Мы рекомендуем эту марку более опытным мастерам, уже имевшим дело с постоянным током.
  • ОЗС 12. Еще одна популярная марка. С ее помощью так же сваривают сложные металлоконструкции, к которым предъявлены повышенные требования по качеству и долговечности. Подойдет для сварки стали с низким содержанием углерода. Можно варить в любом положении, кроме вертикального.
  • ОЗС 4. Марка, которая спасет вас в плохих условиях сварки. Такие электроды отлично работают даже на неочищенных поверхностях, покрытых коррозией. Подходят для сварки низколегированных и углеродистых сталей.
  • МР 3С. Хороший выбор для начинающего или домашнего сварщика. Наплавка осуществляется легко и быстро, шов получается ровных и красивым. Так же подходит для низколегированных и углеродистых сталей.

Выбор электродов

Многие начинающие сварщики часто спрашивают: «Какие электроды для сварки постоянным током лучше?». В этом вопросе уже кроется ошибка. Не бывает лучших или худших электродов, каждая марка имеет свои особенности и назначение. Мастер сам для себя решает, какие электроды предпочтительнее для выполнения его специфических задач. Но кое-что все же стоит учесть при выборе стержней.

Во-первых, посмотрите, из чего изготовлены выбранные вами электроды и для чего они предназначены. Некоторые марки могут быть рассчитаны на работу только с одним типом металла. Это нужно учитывать. Большинство стержней для постоянки изготавливаются для сварки сталей, так что придется потрудиться, чтобы узнать свойства детали и электрода. Не нужно варить низколегированную деталь электродом для углеродистой стали. Также не лишним будет запрос у продавца сертификатов качества. Некоторые магазины не стесняются торговать поддельной продукцией, качество которой оставляет желать лучшего.

Во-вторых, определитесь с диаметром электрода и толщиной металла. Помните золотое правило: чем толще деталь, тем больше диаметр стержня. Если не следовать этой рекомендации, то металл либо не проварится, либо деформируется. Допустимы отклонения не более одного миллиметра.

Обратите внимание! 50% результата — это правильный выбор режима работы. Вы можете выбрать нужный диаметр и состав электрода, но установить ошибочный режим тока, и вся работа пойдет насмарку. Отнеситесь к этому серьезно.

Режимы работы

Итак, как правильно выбрать режим, чтобы работа получилась качественной и долговечной? Сначала обратите внимание на пространственное положение. При сварке металл так или иначе стекает вниз, поэтому при вертикальном положении лучше установить минимальную силу тока, чтобы контролировать скорость плавления металла. По такой же логике выбирайте режим тока для других положений. Внизу вы можете видеть таблицу, в которой мы собрали основные режимы работы.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, какие электроды лучше для сварки с постоянным током. Обязательно испробуйте стержни на практике и расскажите о своем опыте в комментариях, это будет полезно для многих начинающих сварщиков. Также делитесь этой статьей в социальных сетях. Желаем удачи!

[Всего: 0 Средний: 0/5]

  • Где угодно
  • Войти | регистр
  • Подписка / продление
    • Учреждения
    • Индивидуальные подписки
    • Индивидуальные продления
    • Тарифы, заказы и полные платежи
    • Пакет Чикаго
    • Полный цикл и охват содержимого
    • Файлы KBART и RSS-каналы
    • Разрешения и перепечатки
    • Инициатива развивающихся стран Чикаго
    • Даты отправки и претензии
    • Часто задаваемые вопросы библиотекарей

    При оценке качества аргумента мы спрашиваем, насколько хорошо его посылки подтверждают его вывод. Более конкретно, мы спрашиваем, является ли аргумент дедуктивно верным или индуктивно сильным .

    Дедуктивный аргумент — это аргумент, который должен быть дедуктивно действительным, то есть обеспечить гарантию истинности вывода при условии, что посылки аргумента верны. Эту точку зрения можно также выразить, сказав, что в дедуктивном аргументе посылки призваны обеспечить такую ​​сильную поддержку вывода, что, если посылки истинны, то заключение было бы ложным.Аргумент, в котором посылки действительно позволяют гарантировать заключение, называется (дедуктивно) действительным аргументом . Если действительный аргумент имеет истинные посылки, то говорят, что аргумент также является звуком . Все аргументы либо действительны, либо недействительны, либо верны, либо необоснованны; не существует компромисса, например, быть в некоторой степени обоснованным.

    Вот допустимый дедуктивный аргумент:

    В Сингапуре солнечно. Если в Сингапуре будет солнечно, то зонтика у него не будет. Значит, он не будет носить зонтик.

    Заключение следует за словом «Со». Если две посылки этого аргумента верны, они гарантируют истинность вывода. Однако нам не предоставили никакой информации, которая позволила бы нам решить, верны ли обе эти посылки, поэтому мы не можем оценить, является ли этот аргумент дедуктивно обоснованным. Одно или другое, но мы не знаем, какой именно. Если выяснится, что аргумент имеет ложную предпосылку и, следовательно, необоснован, это не изменит того факта, что он действителен.

    Вот довольно сильный индуктивный аргумент:

    Каждый раз, когда я проходил мимо этой собаки, она не пыталась меня укусить. Итак, в следующий раз, когда я пойду мимо этой собаки, она не попытается меня укусить.

    Индуктивный аргумент — аргумент, который, по мнению аргумента, должен быть достаточно сильным, чтобы, если бы посылки были истинными, то маловероятно, , что заключение было бы ложным. Итак, успех или сила индуктивного аргумента зависит от степени, в отличие от дедуктивного аргумента. Стандартного термина для успешного индуктивного аргумента не существует, но в этой статье используется термин «сильный». Слабые индуктивные аргументы называются слабыми; нет четкой границы между сильным и слабым. Аргумент о том, что собака кусает меня, был бы сильнее, если бы мы не могли придумать каких-либо соответствующих условий, объясняющих, почему следующий раз будет отличаться от предыдущего. Аргумент также будет тем сильнее, чем больше раз я гулял с собакой. Аргумент будет тем слабее, чем реже я выгуливаю собаку.Он будет слабее, если соответствующие условия о прошедшем времени будут другими в следующий раз, например, когда в прошлом собака находилась за закрытыми воротами, но в следующий раз ворота будут открыты.

    На индуктивный аргумент может повлиять приобретение новых посылок (свидетельство), но на дедуктивный аргумент — нет. Например, это достаточно сильный индуктивный аргумент:

    Сегодня Джон сказал, что ему нравится Ромона.
    Итак, Джону сегодня нравится Ромона.

    , но его сила радикально меняется, когда мы добавляем эту предпосылку:

    Сегодня Джон сказал Фелипе, что ему не очень нравится Ромона.

    Различие между дедуктивной и индуктивной аргументацией впервые заметил Аристотель (384-322 до н. Э.) В Древней Греции. Разница между дедуктивными и индуктивными аргументами заключается не в словах, используемых в аргументах, а в намерениях аргументации. Оно проистекает из отношения, которое, по мнению оппонента, существует между посылками и заключением. Если утверждающий полагает, что истинность посылки определенно устанавливает истинность заключения, то аргумент дедуктивный .Если аргумент считает, что истинность посылок дает только веские основания полагать, что вывод, вероятно, верен, то аргумент индуктивный . Если мы, оценивающие качество аргументации, не располагаем информацией о намерениях оппонента, мы проверяем и то, и другое. То есть мы оцениваем аргумент, чтобы увидеть, является ли он дедуктивно верным и индуктивно сильным.

    Концепции дедуктивной достоверности можно дать альтернативные определения, чтобы помочь вам понять эту концепцию.Ниже приведены пять различных определений одного и того же понятия. Обычно исключают слово , дедуктивно из термина , дедуктивно действительный :

    1. Аргумент действителен , если все предпосылки не могут быть истинными без истинного заключения.
    2. Аргумент действителен , если истинность всех его предпосылок заставляет заключение быть истинным.
    3. Аргумент является действительным , если он несовместим, чтобы все его посылки были истинными, а его вывод был ложным.
    4. Аргумент действителен , если его вывод с уверенностью следует из его посылок.
    5. Аргумент является действительным , если у него нет контрпримера, то есть возможной ситуации, при которой все предпосылки истинны, а вывод ложен.

    Некоторые аналитики предпочитают отличать индуктивные аргументы от «кондуктивных» аргументов; последние представляют собой аргументы, дающие явные причины за и против заключения и требующие от лица, оценивающего аргумент, взвесить эти конкурирующие соображения, то есть рассмотреть все за и против. В этой статье кондуктивные аргументы рассматриваются как своего рода индуктивные аргументы.

    Существительное «дедукция» относится к процессу продвижения или обоснования дедуктивного аргумента или прохождения процесса рассуждения, который может быть реконструирован как дедуктивный аргумент. «Индукция» относится к процессу продвижения индуктивного аргумента или использования рассуждений, которые могут быть реконструированы как индуктивные аргументы.

    Хотя индуктивная сила — это вопрос степени, дедуктивная достоверность и дедуктивная обоснованность — нет.В этом смысле дедуктивное рассуждение является гораздо более строгим, чем индуктивное рассуждение. Тем не менее, индуктивная сила — это не вопрос личных предпочтений; это вопрос того, должна ли предпосылка способствовать большей степени веры в заключение.

    Поскольку дедуктивные аргументы — это те аргументы, в которых истинность заключения считается полностью гарантированной , а не только сделанной вероятной истинностью посылок, если аргумент является здравым, то мы говорим, что вывод « содержится внутри »помещения; то есть заключение не выходит за рамки того, что неявно требуют предпосылки. Думайте о здравых дедуктивных аргументах как о выдавливании вывода из предпосылок, в которых он спрятан. По этой причине дедуктивные аргументы обычно решающим образом основываются на определениях и правилах математики и формальной логики.

    Рассмотрим, как правила формальной логики применяются к этому дедуктивному аргументу:

    Джон болен. Если Джон болен, он не сможет присутствовать на нашем собрании сегодня. Поэтому Джон не сможет присутствовать на нашем собрании сегодня.

    Этот аргумент действителен из-за его формальной или логической структуры.Чтобы понять, почему, обратите внимание, что если бы слово «плохо» было заменено на «счастливый», аргумент все еще был бы действителен, потому что он сохранил бы свою особую логическую структуру (называемую логиками modus ponens ). Вот форма любого аргумента, имеющего структуру modus ponens:

    Заглавные буквы следует рассматривать как переменные, которые можно заменить декларативными предложениями, утверждениями или предложениями, а именно элементами, которые являются истинными или ложными. Исследование логических форм, которые включают целые предложения, а не их подлежащие, глаголы и другие части, называется логикой высказываний.

    Вопрос о том, являются ли все или только большинство действительных дедуктивных аргументов действительными из-за их логической структуры, все еще остается спорным в области философии логики, но этот вопрос не будет исследоваться далее в этой статье.

    Индуктивные аргументы могут принимать самые разнообразные формы. Некоторые из них имеют форму утверждения о совокупности или наборе, основанном только на информации из выборки этой совокупности, подмножества.Другие индуктивные аргументы делают выводы путем обращения к свидетельствам, авторитету или причинно-следственным связям. Есть и другие формы.

    Вот довольно сильный индуктивный аргумент, имеющий форму аргумента, основанного на авторитете:

    Полиция сообщила, что убийство совершил Джон. Итак, Джон совершил убийство.

    Вот индуктивный аргумент, основанный на доказательствах:

    Свидетель сказал, что убийство совершил Джон. Итак, Джон совершил убийство.

    Вот более сильный индуктивный аргумент, основанный на более убедительных доказательствах:

    Два независимых свидетеля заявили, что убийство совершил Джон.Отпечатки пальцев Джона на орудии убийства. Джон признался в преступлении. Итак, Джон совершил убийство.

    Этот последний аргумент, если известно, что его посылки верны, без сомнения, достаточно хорош для того, чтобы присяжные могли осудить Джона, но ни один из этих трех аргументов о совершении убийства Джоном не является достаточно сильным, чтобы его можно было назвать «действительным», по крайней мере, не в техническом смысле дедуктивно действительный. Однако некоторые юристы скажут присяжным, что это веские аргументы, поэтому мы, критически мыслящие люди, должны быть внимательны к тому, как люди вокруг нас используют термин «достоверный».«Вы должны быть внимательны к тому, что они имеют в виду, а не к тому, что они говорят. По малейшим уликам английский детектив Шерлок Холмс ловко «догадался», кто кого убил, но на самом деле он сделал только обоснованное предположение. Строго говоря, он привел индуктивный, а не дедуктивный аргумент. Чарльз Дарвин, открывший процесс эволюции, известен своим «выводом» о том, что круглые атоллы в океанах на самом деле представляют собой коралловые наросты на вершинах едва затопленных вулканов, но он действительно провел индукцию, а не дедукцию.

    Стоит отметить, что некоторые словари и тексты определяют «дедукцию» как рассуждение от общего к частному и определяют «индукцию» как рассуждение от частного к общему . Однако есть много индуктивных аргументов, которые не имеют такой формы, например: «Я видел, как она его целовала, на самом деле целовала его, поэтому я уверен, что у нее роман».

    Метод математического доказательства, называемый «математическая индукция», является дедуктивным, а не индуктивным.Доказательства, использующие математическую индукцию, обычно имеют следующую форму:

    Свойство P истинно для натурального числа 0.
    Для всех натуральных чисел n , если P имеет значение n , то P также имеет значение n + 1.
    Следовательно, P истинно для всех натуральных чисел. числа.

    Когда такое доказательство дает математик и когда все посылки верны, то вывод следует обязательно. Следовательно, такой индуктивный аргумент является дедуктивным.Это тоже дедуктивно здраво.

    Поскольку различие между индуктивными и дедуктивными аргументами связано с силой доказательства, которую, по мнению автора , предпосылки обеспечивают заключение, индуктивные и дедуктивные аргументы различаются в отношении стандартов оценки, которые к ним применимы. Разница не связана ни с содержанием или предметом аргументации, ни с наличием или отсутствием какого-либо конкретного слова. Действительно, одно и то же высказывание может использоваться для представления либо дедуктивного, либо индуктивного аргумента, в зависимости от того, во что верит человек, который его продвигает.Рассмотрим для примера:

    Dom Perignon — шампанское, поэтому оно должно быть произведено во Франции.

    Из контекста может быть ясно, что оратор считает, что то, что было произведено в районе Шампани во Франции, является частью определяющего признака «шампанского», и поэтому вывод следует из предпосылки по определению. Если говорящий предполагает, что доказательства такого рода, то аргумент дедуктивный. Однако может случиться так, что у говорящего нет такой мысли.Он или она может просто полагать, что почти все шампанское производится во Франции, и могут рассуждать вероятностно. Если это его намерение, то аргумент носит индуктивный характер.

    Как уже отмечалось, различие между дедуктивным и индуктивным связано с силой обоснования того, что аргумент намеревается , что посылки обеспечивают заключение. Еще одна сложность в нашем обсуждении дедукции и индукции состоит в том, что аргумент может иметь в виду, что посылки оправдывают вывод, тогда как на самом деле посылки не дают никакого оправдания.Вот пример:

    Все нечетные числа являются целыми.
    Все четные числа являются целыми.
    Следовательно, все нечетные числа являются четными.

    Этот аргумент недействителен, поскольку исходные данные не подтверждают этот вывод. Однако, если бы этот аргумент был когда-либо серьезно выдвинут, мы должны предположить, что автор поверил бы , что истинность посылок гарантирует истинность вывода. Следовательно, этот аргумент остается дедуктивным.Это не индуктивно.

    Учитывая то, как здесь определены термины «дедуктивный аргумент» и «индуктивный аргумент», аргумент всегда один или другой, а не оба сразу, но, решая, какой из двух он является, обычно спрашивают, соответствует ли он как дедуктивные стандарты, так и индуктивные стандарты. Учитывая набор предпосылок и их предполагаемый вывод, мы, аналитики, спросим, ​​является ли оно дедуктивно обоснованным, и, если да, то также и дедуктивно обоснованным. Если это неверно дедуктивно, то мы можем продолжить оценку того, является ли оно индуктивно сильным.

    Мы весьма вероятно воспользуемся информацией о том, что этот аргумент не является дедуктивно достоверным, чтобы спросить себя, какие предпосылки, если бы они были приняты, сделали бы этот аргумент достоверным. Тогда мы можем спросить, были ли эти посылки подразумеваемыми и предполагаемыми изначально. Точно так же мы можем спросить, какие посылки необходимы для усиления индуктивного аргумента, и мы можем спросить, были ли эти посылки намеренными с самого начала. Если да, то мы передумаем, какой аргумент существовал в исходном отрывке.Итак, применение дедуктивных и индуктивных стандартов используется в процессе извлечения аргумента из отрывка, в который он встроен. Процесс идет следующим образом: извлеките аргумент из отрывка; оцените его с помощью дедуктивных и индуктивных стандартов; возможно, пересмотреть решение о том, какой аргумент существовал в исходном отрывке; затем переоцените этот новый аргумент, используя наши дедуктивные и индуктивные стандарты.

    Неявные предпосылки и неявные особенности явных посылок могут играть важную роль в оценке аргументов.Предположим, мы хотим знать, действительно ли Юлий Цезарь завоевал Рим. В ответ какой-нибудь историк мог бы указать, что это можно сделать с уверенностью из этих двух частей информации:

    Генерал римских легионов Галлии переправился через реку Рубикон и завоевал Рим.

    Цезарь в то время был генералом римских легионов в Галлии.

    Это даст верный аргумент. Но теперь обратите внимание, что, если бы «в то время» отсутствовало во второй части информации, то аргумент был бы недействительным.Вот почему. Возможно, Цезарь когда-то был генералом, но Тиберий был генералом во время переправы через реку и завоевания Рима. Если фраза «в то время» отсутствовала, вы, аналитик, должны беспокоиться о том, насколько вероятно, что эта фраза была задумана. Итак, вы столкнулись с двумя аргументами, действительным и недопустимым, и не знаете, какой аргумент является предполагаемым.

    См. Также статьи «Аргумент» и «Обоснованность и обоснованность» в этой энциклопедии.

    Информация об авторе

    Персонал IEP
    IEP активно ищет автора, который напишет более подробную статью, заменяющую ее.

    Как развивать творческие способности в классе — Кривая психологического обучения

    «Опишите язык дятла», — написал Леонардо да Винчи в одном из своих списков дел, рядом с рисованием трупов, конструированием сложных машин и шитьем костюмов. Да Винчи заполнил более 7000 страниц блокнота вопросами, каракулями, наблюдениями, набросками и расчетами. Он каждый день воспитывал творчество как привычку и умение — и это окупалось. Работа да Винчи изменила множество дисциплин, от науки до искусства и инженерии.

    Я был заинтригован, когда мой соучитель предложил использовать тетради «Да Винчи» в нашем классе 2-го класса. Идея была проста: учащиеся ведут записные книжки, не зависящие от какой-либо учебной дисциплины, где они могут пробовать творческие упражнения и изучать личные увлечения. Я заказал стопку тетрадей в переплете по этому случаю.

    Через неделю результаты меня поразили. Каждый раз, когда мышление учащегося расходилось с целями нашего урока или его вопрос вспыхивал искрой потенциального нового интереса, мы отправляли его в их тетрадь Да Винчи.«Запиши!» — припев, повторяемый бесчисленное количество раз в день. Однажды мы провели «испытание на 100 вопросов», вдохновленное книгой Майкла Гелба « Как думать, как Леонардо да Винчи ». Цель: написать 100 вопросов за один присест, примерно или . Второклассники задавали такие вопросы: как работает ваш мозг? Почему у нас есть музыка? Крошечные люди живут на атомах? Почему я не тигр? Как ключи открывают дверные замки? Почему все должно умирать? Зачем Бетховен написал оду радости, если он был таким сварливым? Почему не все автомобили электрические?

    К концу года записные книжки да Винчи были заполнены до блеска.Один второклассник спроектировал и зарисовал парк машин зомби-апокалипсиса. Другая писала стихи за стихами, практикуя методы, которым она научилась на этой неделе. Другая сделала проницательные записи о своих повседневных наблюдениях за нашим классом. Несмотря на множество поездок из дома в школу, только один ребенок потерял тетрадь за весь год — немалый подвиг для семилетних.

    Блокноты Да Винчи предназначались не только для студентов. Мы, учителя, тоже сохранили их. Присоединяясь к творческому хаосу с нашими учениками, мы фиксировали наши собственные любопытства и страсти.Когда я писал стихи, зарисовывал растение у себя на столе и записывал вопросы о том, кто изобрел авторучку, я снова погрузился в радость процесса обучения. Я убежден, что тетрадь сделала меня более увлеченным учителем, особенно в трудные дни. Невозможно с уверенностью узнать, каковы были эффекты этих записных книжек. Но творческий подход Да Винчи начал укореняться в нашем классе — в наших учениках и в нас как преподавателях.

    Креативность часто носит лишь словесный характер, но на самом деле большинство школ в настоящее время испытывают «творческий пробел», поскольку значительно больше творческой активности происходит вне школы.Многие психологи утверждают, что творчество — это не просто обогащение или дополнение в классе: это определяемый, измеримый набор психологических навыков, которые улучшают обучение и будут необходимы в рабочей силе 21-го века.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *