Расшифровка электрода: Расшифровка электродов

Содержание

Расшифровка электродов

И так поговорим о том как можно расшифровать марки электродов различных типов.

В первую очередь нужно обратить внимание на его гост сокращенно от слова «Государственный стандарт». Для примера возьмем одну из марок электродов и рассмотрим ее подробнее. Далее все распишу как полагается. Наш подопытный электрод будет в простонародье называться «синим» , а вот на самом деле как он именуется. Э46-ЛЭЗМР-3С.

Электроды производятся для различных типов сварки и металлов соответственно и маркируются по разному. И так как подобрать электроды и маркам определить именно то что нам нужно. Для начало немного теории. Марки можно подразделить на несколько категорий. Для резки , для наплавки , для сварки цветных металлов и т.д . Но об этом долго можно говорить. Далее электроды можно подразделять по гостам, по типам и так далее. Ну все по порядку. И так есть марка давайте ее расшифруем.

  • Оранжевым цветом у нас отмечен тип электрода.
  • Желтым цветом у нас это марка электрода.
  • Зеленым это диаметр электрода (если производится несколько диаметром одной марки его пишут в другом месте).
  • В красном квадрате у нас назначение и толщина покрытия электрода.
  • В черном знак то что это индекс.
  • В графитовом цвете сам индекс. (о индексах можно писать отдельно)
  • В синем это вид покрытия.
  • В розовом квадрате два разных значения это положения при сварке и рекомендуемый ток.

А теперь разложим по полочкам что написали выше.

Тип Электрода.

  • Э — Электрод.
  • 46 — Временное сопротивление разрыву кгс/мм
    2
    проще говоря какую нагрузку может выдержать после сварки данным электродом, а именно это 46 килограмм на квадратный миллиметр . кгс — это килограмм силы. мм2 — квадратик 1мм -1мм — 1мм. Думаю здесь все понятно. Идем дальше.

Марка электрода.

  • В марке у нас содержится краткое название завода производителя это — лосиноостровский электродный завод и сама марка МР-3С.

Диаметр электрода.

  • Если диаметр не указан , а только значок ,значит он пишется на печати. Так же имеется таблица каких еще диаметров выпускаются электроды.

Назначение и толщина покрытия.

  • У — Обозначается как — Электрод для сварки углеродистой и низколегированной стали.
  • Д — Говорит о том что электрод у нас с толстым покрытием. Все обозначения я ниже опишу.

Индекс электрода.

  • Он указывает нам характеристику металла для сварки этими электродами. Это все можно посмотреть по госту 9467-75. Сопротивление разрыву ,ударную вязкость и еще несколько параметров все это по госту.

И так теперь вид покрытия.

  • В данной марке электродов стоят две буквы РЦ и означает это — Рутиловое и
    Ц
    еллюлозное. Подробнее о видах покрытия конечно напишу.

Положение при сварке и рекомендуемый сварочный ток.

  • И так цифра один говорит нам что мы можем варить данными электродами во всех пространственных положениях. И снизу вверх и сверху вниз , потолочный ,вертикальный и т.д.

А теперь давайте рассмотрим все подробнее. С типом и марками думаю проблем нет. Нас ведь интересуют что означают все эти буквы и цифры.

Назначение электродов

Обозначения электродов по толщине покрытия.

  • М — Тонкое покрытие
  • С — Среднее покрытие
  • Д — Толстое покрытие
  • Г — С особо толстым покрытием.

Виды покрытия.

Обозначения положения при сварке.

Рекомендуемый сварочный ток.

Ну думаю на этом все. По данному этапу можно определить как минимум для чего и какие металлы с ними можно варить.


Расшифровка маркировки электродов для сварки

Сваривание различных поверхностей при помощи специального аппарата – комплексное мероприятие, которое предполагает использование специальных элементов, а именно электродов. При этом последние имеют различные классификации, типы и разнообразную специфику применение. Также электроды отличаются специальным маркированием, определяющим технические свойства, покрытие компонентов.

Стоит отметить, что маркировка наносится как на сам элемент, так и на упаковку. Поэтому перед началом сварочных работ необходимо ознакомиться со всей информацией, предоставленной производителем. Так вы проверите совместимость купленного электрода с материалом, который необходимо приварить.

Однако на этом этапе может возникнуть сложность, которая связана с расшифровкой маркирования. Ведь вся информация, как правило, наносится при помощи букв и цифр, которые непонятны для обычного пользователя, но содержат ключевую информацию об электроде.

Поэтому в этой статье будет предоставлена расшифровка маркировки электродов для сварки, а также мы предоставим всю информацию касательно обозначений химического состава обмазки, предназначения элемента.

Назначение электрода и технические характеристики

Давно известный факт, что электроды – основные элементы, которые применяются при осуществлении электродуговой сварки различных металлических оснований. Специально для улучшения качества проведения работ были разработаны различные типы электродов, предназначенных как для универсального, так и для узкоспециализированного применения.

Для максимально качественной сварки должны выполняться следующие требования и условия:

  • стабильная электромагнитная дуга (ЭД) – именно она отвечает за образование сварочного шва. Если ЭД будет слабая, тогда соединение не будет качественным;
  • плавление стержня и обмазки должно быть максимально равномерным – в противном случае будет создан дисбаланс и дальнейшее проведение сварочных работ будет проблематичным;
  • химический состав в образованном сварочном шве должен отвечать всем требованиям;
  • примеси и шлак должны удалять максимально просто;
  • стрежни электродов должны выделять минимальное количество токсических элементов;
  • в процессе соединения электроды не должны нарушать химические, физические и технические параметры.

Если все условия выполняются, тогда сварку можно считать высококачественной. При этом отклонение хотя бы одного параметра свидетельствует о том, что скорее всего вы выбрали не тот электрод или же настройка сварочного аппарата не была правильной.

Принцип устройства электрода для сварочных аппаратов различных типов

Принципиально нового ничего нет. Электрод все также состоит из стержня, изготовленного посредством использования металла, обмазки и вспомогательных компонентов, например, прутов. Выбранный металл определяет технические характеристики элемента.

Нередко можно встретить компоненты, которые состоят только из одной проволоки, не имеющей покрытия и они имеют соответствующие название – непокрытые электроды. Одним из основных представителей таких средств стоит отметить вольфрамовые электроды.

Как и много раз говорилось, металлический стержень может покрываться как одним из следующих обмазок, так и иметь сразу несколько покрытий:

  • кислая обмазка;
  • основной тип покрытия;
  • целлюлозная обмазка;
  • рутиловое покрытие;
  • обработка комбинированным типом;
  • узкоспециализированное покрытие.

Стоит отметить, что покрытие также имеет свои типы. Обмазка может быть защищающей и ионизирующей. Первая имеет толстые слои, а вторая – отличается тонкослойной структурой.

Какое влияние оказывает тип покрытия на работу электрода?

Первое и самое главное – покрытие оказывает воздействие на технологические параметры самого электрода и заготовок, которые можно использовать. В частности, тип обмазки регулирует возможность размещения сварочных швов, эффективность, пористость, устойчивость к образованию деформационных процессов и наличие водорода в шве.

Состав кислотного покрытия представлен 4-х элементной структурой. В обмазку входит марганец, окислы железа и кремний. Наиболее распространенными представителями являются электроды ОЗЧ-2 и СМ-5. И имеет следующую маркировку:

  • согласно ГОСТ 9466-75 и ISO, обозначается «А», по старому ГОСТ 9467-60 – Р (руднокислое).

Важный нюанс: Металлические стержни, имеющие кислотное покрытие, в процессе электродуговой сварки не образуют пор. Их можно использовать для работы при подключении как к постоянному, так и к переменному току. Но есть и недостаток – в сварочном шве, а именно на линии рубца, могут образовываться трещины.

В процессе работы такие стержни могут выделять токсические вещества, поэтому рекомендуется использовать специальную маску.

Расшифровка электродов с основным покрытием

Наиболее распространенными представителями являются электроды ТМУ-21, ДСК-50. Состав такой обливки представлен карбонатами и фторовыми производными. Химический состав рубца, сформированного при помощи электрода с основным покрытием, аналогичен со сталью.

Вышеупомянутый состав обеспечивает повышенные технические свойства, а именно:

  • вязкость шовной линии;
  • гибкость шва;
  • устойчивость созданного соединения к образованию деформационных частей.

Однако стержни с основным покрытием имеют и ряд недостаток, делающих их менее выгодным приобретением в отличие от других видов. В частности, к отрицательным сторонам следует отнести:

  • образование пор при использовании электродов в условиях повышенной влажности;
  • возможность работы исключительно аппаратом постоянного тока;
  • предварительную подготовку – прокаливание стержней.

Однако несмотря на минусы, элементы наиболее часто применяются для сварки нержавеющей стали.

Рутиловое покрытие

Наиболее распространенными представителями этого типа электродов являются ЛЭЗ МР-3С, АНО-4, ОЗС-4. Стоит отметить, что такое покрытие отличается более значительными преимуществами.

Использование таких расходников обеспечивается качественный результат даже, если на заготовке имеются различные дефектные образования и коррозийные очаги. Также на качество не влияет уровень влажности. Нередко элементы задействуют для работы со сталью 09ГС и высокоуглеродными материалами.

Есть один недостаток, связанный с содержанием оксида кремния в составе. Из-за этого образованный шов имеет пониженную ударную вязкость, сниженную гибкость. В системе маркировок покрытие обозначается следующим образом:

  • согласно ГОСТ 9466-75 и ISO «Р» и R соответственно, по старому ГОСТ 9467-60

Т (рутиловое).

При этом образованный шлак легко удалить. Это в свою очередь дополнительно улучшает качество сварочных работ.

Расшифровка маркировки электродов для сварки с целлюлозным покрытием

Согласно ГОСТ 9466-75, в состав таких элементов входят до 50% органических добавок. За счет использования такого типа компонентов можно образовывать обратные рубцы и обеспечивать швы от «верха книзу».

Однако есть и отрицательная сторона, связанная с высоким содержанием водорода, что откладывает отрицательный отпечаток на качество сварочного шва. Такие электроды имеют следующую маркировку:

  • согласно ГОСТ 9466-75 и ISO «Ц» и С соответственно, по старому ГОСТ 9467-60

О (органическое).

Такие типы сварочных элементов используются гораздо реже из-за высокой стоимости. Однако для узоспециализированных работ электроды с целлюлозным покрытием – то, что нужно.

Касательно изделий со специальным типом покрытия, то стоит отметить, что их применяют сугубо для узкоспециализированных работ – при помощи их соединяют специальные сплавы или целые элементы, имеющие различные сплавы.

  • согласно ГОСТ 9466-75 и ISO «П» и S соответственно.

Расшифровка маркировки электродов для ручной дуговой сварки

Сейчас разберем пример маркирования. Дана маркировка Э50А-УОНИ-13/55-5,0-УД/У514(4)-Б20. Первая буква обозначает специфику использование – говорит о том, что электрод используется посредством электродуговой сварки, 50 – показатель пиковой прочности, измеряемый в кгс/мм2, А – определяет характерные технические свойства, а именно ударную вязкость, пластичный рубец.

При наличии дальнейших цифр, которые идут после Э50А определяет его марку в каталоге производителя. Непосредственно 5,0 – диаметр металлического стержня, который измеряется в мм.

Литера «У» показывает предназначение электрода. В нашем случае элемент разработан для сварного соединения сортов стали, имеющих низкую легированность с прочностью до 60 кгс/см2 включительно.

Для сварки стали с более высокой прочностью применяются расходники, имеющие обозначение «Л». При сварке жароустойчивых элементов задействуют стержни «Т», специально для особых видов стали применяют компоненты «В».

Дальнейшая символика определяет толщину обмазки. Например, буква «Д» в маркировке обозначает толстослойное открытие. Помимо нее могут быть следующие литеры:

  • Т-тонкослойные;
  • С- средние по толщине;
  • Г – самые толстослойные.

Обозначение электродов группой индексов

Такой тип считается наиболее сложным ввиду того, что в такой маркировке учитываются сразу несколько параметров. Индексы размещаются на упаковке с изделием.

Вот примеры нескольких числовых обозначений:

  • 5 – определяет сопротивление сварочного шва коррозийному воздействию;
  • 1 – показывает жаростойкость образованного рубца при определенном температурном диапазоне;
  • 4 – пиковый температурный диапазон, при котором можно не переживать за технические свойства рубца. Если есть скобки, тогда число обозначает объем феррита в созданном сварочном шве.

Стоит отметить, что в маркировке присутствует обозначение типа покрытия. При этом важно помнить, что есть элементы, производимые абсолютно без обмазки. Такие компоненты задействуют для прогревки и не предназначены для использования как инверторными, так и другими сварочными аппаратами.

Непосредственно пространственное положение также обозначается цифрой. В нашем случае электрод можно использовать в любом положении, но кроме вертикального – цифра 2. Однако наименования изготовляются со следующими обозначениями:

  • 1 – универсальное применение;
  • 3 – подходит исключительно для горизонтального или только для вертикального использования;
  • 4 – показывает, что электрод можно размещать только внизу созданных сварочных соединений.

Важно: Числовые индексы – принятые международные стандарты, которые регламентируются не только государственным ГОСТ, но и мировым ISO.

Цифра «0» в нашем примере показывает, что электрод можно использовать исключительно при постоянном токе с обратной полярностью. В противном случае, стержень выйдет из строя.

Помимо всего вышеперечисленного существует специальное маркирование. Например, литера «Е» обозначает, что стержень выпускается с покрытием, которое расплавляется в процессе сварочных работ.

За счет наличия обширной маркировки существенно облегчается процесс выбора необходимого электрода. Поэтому зная лишь одно название электрода вы уже получите всю нужную информацию, которая поможет вам приобрести исключительно подходящий электрод.

 


Маркировка электродов – учимся расшифровывать

Array
(
    [TAGS] => 
    [~TAGS] => 
    [ID] => 103109
    [~ID] => 103109
    [NAME] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать
    [~NAME] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 115
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 115
    [DETAIL_TEXT] => 

Различные типы электродов имеют собственную маркировку. Маркировка указывает на основную информацию и параметры того или иного типа электрода. И, для того, чтобы научиться понимать, какими свойствами обладает тот или иной электрод, мы расскажем о том, как расшифровать маркировку электродов.

Перед началом любых сварочных работ убедитесь, что электрод соответствует государственному стандарту. Для этого, на упаковке электродов найдите сокращение «ГОСТ – ХХХ-ХХ-Х), где вместо «Х» будет отображена комбинация цифр. Рассмотрим маркировку электрода, на примере одного из них. Итак, в нашем примере рассмотрим электрод Э46-ЛЭЗМР-3С (также его называют «синим» электродом).

Маркировка может отличаться от того, что будет описана в примере, однако, принцип расшифровки остается одинаковым. Причиной различной маркировки является использование электродов в тех или иных условиях сварки, при работе с различными металлами, материалами и так далее.


Итак, электрод – Э46-ЛЭЗМР-3С. Любой электрод маркируется на 12 комбинаций (шифров), благодаря которому можно узнать о нём ту или иную информацию.

«Э46» – это сочетание указывает на тип электрода, который в данном случае предназначен для сваривания углеродистых и низколегированных сталей, предел прочности, при разрыве которых достигает до 46 кгс/кв. мм.

«ЛЭЗМР» – указывает на марку электрода и производителя (в данном случае, это «Лосиноостровкский электродный завод», а марка электрода МР-3С).

«Ø» – символ, указывающий на диаметр электрода (сам диаметр указан в другом месте на упаковке).

«УД» – сочетание, указывающее на назначение электрода.

«У» – указывает на возможность сварки углеродистых и низколегированных сталей, предел прочности, при растяжении которых достигает значения в 588 МПа, или же 60 кгс/кв.мм.

«Д» – указывает на коэффициент толщины покрытия, в данном случае, это толстое покрытие 1,45< D /d≤1,8.

«Е» – индекс, указывающий на плавящееся покрытие электрода.

«43» – значение, указывающее на предел прочности при растяжении (значению 43 соответствует величина в 430 МПа, или 44 кгс/кв.мм.).

«1» – указывает на относительное удлинение, значение «1» соответствует показателю в 20%.

«(3)» – это обозначение указывает на минимальную температуру, при которой ударная вязкость металла шва должна составлять не менее 32 Дж/кв.см, значение «3» соответствует температуре -20°С.

«РЦ» – значение, указывающее на вид покрытия, в данном случае, сочетание «РЦ» указывает на рутилово-целлюлозное покрытие.

«13» – сочетание, указывающее на допустимые пространственные положения, сварочный ток и напряжение холостого хода. В данном случае, «1» соответствует значению «для любого пространственного положения», а цифра «3» указывает на возможность сварки переменным и постоянным током обратной полярности, а также на напряжение ХХ (холостого хода) около 50В.

Примерно в такой способ маркируются электроды. Для расшифровки обозначений электродов, предлагаем ознакомиться с подробной информацией и всеми возможными обозначениями, которые встречаются в электродах.


Тип электрода. Итак, для ручной дуговой сварки или наплавки, маркировка электрода всегда будет начинаться со значения «Э». Для сварки углеродистых и низколегированных сталей, маркировка типа электрода будет состоять из трёх значений. Из буквы «Э», цифры, которая указывает на предел прочности при растяжении, и букву «А», которая указывает на то, что металл шва имеет повышенную пластичность и ударную вязкость.

Для сваривания теплоустойчивых или высоколегированных сталей, а также для наплавки, тип электрода может иметь дополнительные символы, указывающие на процентное содержание других химических элементов.

Марка электрода. В этом случае, каждому типу электрода может соответствовать как одна, так и несколько марок.

Диаметр электрода. Значение диаметра электрода будет соответствовать диаметру металлического стержня этого электрода.

Назначение электрода. В данном случае, достаточно руководствоваться таблицей, приведенной ниже.


Коэффициент толщины покрытия. Это значение указывает на соотношение между диаметром покрытия электрода и диаметром металлического стержня. В зависимости от этого, значение коэффициента будет соответствовать таким значениям:


Группа индексов, указывающих на характеристики металла шва, или же наплавляемого металла. Для электродов, которые используются при сварке углеродистых и низколегированных сталей (предел прочности, при растяжении которых равен до 588 МПа).



Для сталей, у которых этот предел выше 588 МПа, характеристика металла шва электродов будет выглядеть несколько иначе:


Для теплоустойчивых сталей:


Для высоколегированных сталей (4 индекса):


Для наплавки поверхностных слоев (2 индекса):


Вид покрытия. Для определения вида покрытия, достаточно руководствоваться следующей таблицей значений:


Пространственные положения нумеруются по такой таблице значений:


А также, указываются международные пространственные положения в таком виде:


Характеристики сварочного тока и напряжения холостого хода определяются по следующей таблице:


Вот, собственно, и всё, что нужно знать о маркировке и расшифровке электродов. На практике, достаточно знать несколько значений для того чтобы понять, какой именно электрод подходит для тех или иных видов сварочных работ.

Источник:  vse-o-svarke.org

[~DETAIL_TEXT] =>

Различные типы электродов имеют собственную маркировку. Маркировка указывает на основную информацию и параметры того или иного типа электрода. И, для того, чтобы научиться понимать, какими свойствами обладает тот или иной электрод, мы расскажем о том, как расшифровать маркировку электродов.

Перед началом любых сварочных работ убедитесь, что электрод соответствует государственному стандарту. Для этого, на упаковке электродов найдите сокращение «ГОСТ – ХХХ-ХХ-Х), где вместо «Х» будет отображена комбинация цифр. Рассмотрим маркировку электрода, на примере одного из них. Итак, в нашем примере рассмотрим электрод Э46-ЛЭЗМР-3С (также его называют «синим» электродом).

Маркировка может отличаться от того, что будет описана в примере, однако, принцип расшифровки остается одинаковым. Причиной различной маркировки является использование электродов в тех или иных условиях сварки, при работе с различными металлами, материалами и так далее.


Итак, электрод – Э46-ЛЭЗМР-3С. Любой электрод маркируется на 12 комбинаций (шифров), благодаря которому можно узнать о нём ту или иную информацию.

«Э46» – это сочетание указывает на тип электрода, который в данном случае предназначен для сваривания углеродистых и низколегированных сталей, предел прочности, при разрыве которых достигает до 46 кгс/кв. мм.

«ЛЭЗМР» – указывает на марку электрода и производителя (в данном случае, это «Лосиноостровкский электродный завод», а марка электрода МР-3С).

«Ø» – символ, указывающий на диаметр электрода (сам диаметр указан в другом месте на упаковке).

«УД» – сочетание, указывающее на назначение электрода.

«У» – указывает на возможность сварки углеродистых и низколегированных сталей, предел прочности, при растяжении которых достигает значения в 588 МПа, или же 60 кгс/кв.мм.

«Д» – указывает на коэффициент толщины покрытия, в данном случае, это толстое покрытие 1,45< D /d≤1,8.

«Е» – индекс, указывающий на плавящееся покрытие электрода.

«43» – значение, указывающее на предел прочности при растяжении (значению 43 соответствует величина в 430 МПа, или 44 кгс/кв.мм.).

«1» – указывает на относительное удлинение, значение «1» соответствует показателю в 20%.

«(3)» – это обозначение указывает на минимальную температуру, при которой ударная вязкость металла шва должна составлять не менее 32 Дж/кв.см, значение «3» соответствует температуре -20°С.

«РЦ» – значение, указывающее на вид покрытия, в данном случае, сочетание «РЦ» указывает на рутилово-целлюлозное покрытие.

«13» – сочетание, указывающее на допустимые пространственные положения, сварочный ток и напряжение холостого хода. В данном случае, «1» соответствует значению «для любого пространственного положения», а цифра «3» указывает на возможность сварки переменным и постоянным током обратной полярности, а также на напряжение ХХ (холостого хода) около 50В.

Примерно в такой способ маркируются электроды. Для расшифровки обозначений электродов, предлагаем ознакомиться с подробной информацией и всеми возможными обозначениями, которые встречаются в электродах.


Тип электрода. Итак, для ручной дуговой сварки или наплавки, маркировка электрода всегда будет начинаться со значения «Э». Для сварки углеродистых и низколегированных сталей, маркировка типа электрода будет состоять из трёх значений. Из буквы «Э», цифры, которая указывает на предел прочности при растяжении, и букву «А», которая указывает на то, что металл шва имеет повышенную пластичность и ударную вязкость.

Для сваривания теплоустойчивых или высоколегированных сталей, а также для наплавки, тип электрода может иметь дополнительные символы, указывающие на процентное содержание других химических элементов.

Марка электрода. В этом случае, каждому типу электрода может соответствовать как одна, так и несколько марок.

Диаметр электрода. Значение диаметра электрода будет соответствовать диаметру металлического стержня этого электрода.

Назначение электрода. В данном случае, достаточно руководствоваться таблицей, приведенной ниже.


Коэффициент толщины покрытия. Это значение указывает на соотношение между диаметром покрытия электрода и диаметром металлического стержня. В зависимости от этого, значение коэффициента будет соответствовать таким значениям:


Группа индексов, указывающих на характеристики металла шва, или же наплавляемого металла. Для электродов, которые используются при сварке углеродистых и низколегированных сталей (предел прочности, при растяжении которых равен до 588 МПа).



Для сталей, у которых этот предел выше 588 МПа, характеристика металла шва электродов будет выглядеть несколько иначе:


Для теплоустойчивых сталей:


Для высоколегированных сталей (4 индекса):


Для наплавки поверхностных слоев (2 индекса):


Вид покрытия. Для определения вида покрытия, достаточно руководствоваться следующей таблицей значений:


Пространственные положения нумеруются по такой таблице значений:


А также, указываются международные пространственные положения в таком виде:


Характеристики сварочного тока и напряжения холостого хода определяются по следующей таблице:


Вот, собственно, и всё, что нужно знать о маркировке и расшифровке электродов. На практике, достаточно знать несколько значений для того чтобы понять, какой именно электрод подходит для тех или иных видов сварочных работ.

Источник:  vse-o-svarke.org

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Различные типы электродов имеют собственную маркировку. Маркировка указывает на основную информацию и параметры того или иного типа электрода. [~PREVIEW_TEXT] => Различные типы электродов имеют собственную маркировку. Маркировка указывает на основную информацию и параметры того или иного типа электрода. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 31.07.2019 13:44:07 [~TIMESTAMP_X] => 31.07.2019 13:44:07 [ACTIVE_FROM] => 31.07.2019 [~ACTIVE_FROM] => 31.07.2019 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => /news/115/103109/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/115/103109/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => markirovka_elektrodov_uchimsya_rasshifrovyvat [~CODE] => markirovka_elektrodov_uchimsya_rasshifrovyvat [EXTERNAL_ID] => 103109 [~EXTERNAL_ID] => 103109 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => news [~IBLOCK_CODE] => news [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.07.2019 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [SECTION_META_KEYWORDS] => маркировка электродов – учимся расшифровывать [SECTION_META_DESCRIPTION] => Различные типы электродов имеют собственную маркировку. Маркировка указывает на основную информацию и параметры того или иного типа электрода. [SECTION_PAGE_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [ELEMENT_META_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [ELEMENT_META_KEYWORDS] => маркировка электродов – учимся расшифровывать [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Различные типы электродов имеют собственную маркировку. Маркировка указывает на основную информацию и параметры того или иного типа электрода. [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Маркировка электродов – учимся расшифровывать ) [FIELDS] => Array ( [TAGS] => ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 1 [~ID] => 1 [TIMESTAMP_X] => 15.02.2016 17:09:48 [~TIMESTAMP_X] => 15.02.2016 17:09:48 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => news [~CODE] => news [NAME] => Пресс-центр [~NAME] => Пресс-центр [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/#ELEMENT_ID#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/#ELEMENT_ID#/ [SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/ [~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_ID#/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 0 [~RSS_FILE_LIMIT] => 0 [RSS_FILE_DAYS] => 0 [~RSS_FILE_DAYS] => 0 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => clothes_news_s1 [~XML_ID] => clothes_news_s1 [TMP_ID] => c83b747129a532c27a029fc5ccf0d07c [~TMP_ID] => c83b747129a532c27a029fc5ccf0d07c [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Новости [~ELEMENTS_NAME] => Новости [ELEMENT_NAME] => Новость [~ELEMENT_NAME] => Новость [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [~EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.alfa-industry.ru [~SERVER_NAME] => www.alfa-industry.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 115 [~ID] => 115 [TIMESTAMP_X] => 2015-11-25 18:37:33 [~TIMESTAMP_X] => 2015-11-25 18:37:33 [MODIFIED_BY] => 2 [~MODIFIED_BY] => 2 [DATE_CREATE] => 2015-09-29 20:10:16 [~DATE_CREATE] => 2015-09-29 20:10:16 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 1 [~IBLOCK_ID] => 1 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [NAME] => Технические статьи [~NAME] => Технические статьи [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 21 [~LEFT_MARGIN] => 21 [RIGHT_MARGIN] => 22 [~RIGHT_MARGIN] => 22 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ [~SEARCHABLE_CONTENT] => ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ [CODE] => [~CODE] => [XML_ID] => 115 [~XML_ID] => 115 [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [SECTION_PAGE_URL] => /news/115/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/115/ [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => news [~IBLOCK_CODE] => news [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => clothes_news_s1 [EXTERNAL_ID] => 115 [~EXTERNAL_ID] => 115 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Технические статьи [SECTION_META_KEYWORDS] => технические статьи [SECTION_META_DESCRIPTION] => [SECTION_PAGE_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_META_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_META_KEYWORDS] => технические статьи [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Технические статьи [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Технические статьи [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Технические статьи ) ) ) ) [SECTION_URL] => /news/115/ )
Маркировка электродов – учимся расшифровывать

31.07.2019

Различные типы электродов имеют собственную маркировку. Маркировка указывает на основную информацию и параметры того или иного типа электрода. И, для того, чтобы научиться понимать, какими свойствами обладает тот или иной электрод, мы расскажем о том, как расшифровать маркировку электродов.

Перед началом любых сварочных работ убедитесь, что электрод соответствует государственному стандарту. Для этого, на упаковке электродов найдите сокращение «ГОСТ – ХХХ-ХХ-Х), где вместо «Х» будет отображена комбинация цифр. Рассмотрим маркировку электрода, на примере одного из них. Итак, в нашем примере рассмотрим электрод Э46-ЛЭЗМР-3С (также его называют «синим» электродом).

Маркировка может отличаться от того, что будет описана в примере, однако, принцип расшифровки остается одинаковым. Причиной различной маркировки является использование электродов в тех или иных условиях сварки, при работе с различными металлами, материалами и так далее.


Итак, электрод – Э46-ЛЭЗМР-3С. Любой электрод маркируется на 12 комбинаций (шифров), благодаря которому можно узнать о нём ту или иную информацию.

«Э46» – это сочетание указывает на тип электрода, который в данном случае предназначен для сваривания углеродистых и низколегированных сталей, предел прочности, при разрыве которых достигает до 46 кгс/кв. мм.

«ЛЭЗМР» – указывает на марку электрода и производителя (в данном случае, это «Лосиноостровкский электродный завод», а марка электрода МР-3С).

«Ø» – символ, указывающий на диаметр электрода (сам диаметр указан в другом месте на упаковке).

«УД» – сочетание, указывающее на назначение электрода.

«У» – указывает на возможность сварки углеродистых и низколегированных сталей, предел прочности, при растяжении которых достигает значения в 588 МПа, или же 60 кгс/кв.мм.

«Д» – указывает на коэффициент толщины покрытия, в данном случае, это толстое покрытие 1,45< D /d≤1,8.

«Е» – индекс, указывающий на плавящееся покрытие электрода.

«43» – значение, указывающее на предел прочности при растяжении (значению 43 соответствует величина в 430 МПа, или 44 кгс/кв.мм.).

«1» – указывает на относительное удлинение, значение «1» соответствует показателю в 20%.

«(3)» – это обозначение указывает на минимальную температуру, при которой ударная вязкость металла шва должна составлять не менее 32 Дж/кв.см, значение «3» соответствует температуре -20°С.

«РЦ» – значение, указывающее на вид покрытия, в данном случае, сочетание «РЦ» указывает на рутилово-целлюлозное покрытие.

«13» – сочетание, указывающее на допустимые пространственные положения, сварочный ток и напряжение холостого хода. В данном случае, «1» соответствует значению «для любого пространственного положения», а цифра «3» указывает на возможность сварки переменным и постоянным током обратной полярности, а также на напряжение ХХ (холостого хода) около 50В.

Примерно в такой способ маркируются электроды. Для расшифровки обозначений электродов, предлагаем ознакомиться с подробной информацией и всеми возможными обозначениями, которые встречаются в электродах.


Тип электрода. Итак, для ручной дуговой сварки или наплавки, маркировка электрода всегда будет начинаться со значения «Э». Для сварки углеродистых и низколегированных сталей, маркировка типа электрода будет состоять из трёх значений. Из буквы «Э», цифры, которая указывает на предел прочности при растяжении, и букву «А», которая указывает на то, что металл шва имеет повышенную пластичность и ударную вязкость.

Для сваривания теплоустойчивых или высоколегированных сталей, а также для наплавки, тип электрода может иметь дополнительные символы, указывающие на процентное содержание других химических элементов.

Марка электрода. В этом случае, каждому типу электрода может соответствовать как одна, так и несколько марок.

Диаметр электрода. Значение диаметра электрода будет соответствовать диаметру металлического стержня этого электрода.

Назначение электрода. В данном случае, достаточно руководствоваться таблицей, приведенной ниже.


Коэффициент толщины покрытия. Это значение указывает на соотношение между диаметром покрытия электрода и диаметром металлического стержня. В зависимости от этого, значение коэффициента будет соответствовать таким значениям:


Группа индексов, указывающих на характеристики металла шва, или же наплавляемого металла. Для электродов, которые используются при сварке углеродистых и низколегированных сталей (предел прочности, при растяжении которых равен до 588 МПа).



Для сталей, у которых этот предел выше 588 МПа, характеристика металла шва электродов будет выглядеть несколько иначе:


Для теплоустойчивых сталей:


Для высоколегированных сталей (4 индекса):


Для наплавки поверхностных слоев (2 индекса):


Вид покрытия. Для определения вида покрытия, достаточно руководствоваться следующей таблицей значений:


Пространственные положения нумеруются по такой таблице значений:


А также, указываются международные пространственные положения в таком виде:


Характеристики сварочного тока и напряжения холостого хода определяются по следующей таблице:


Вот, собственно, и всё, что нужно знать о маркировке и расшифровке электродов. На практике, достаточно знать несколько значений для того чтобы понять, какой именно электрод подходит для тех или иных видов сварочных работ.

Источник:  vse-o-svarke.org

Просмотров: 690


Маркировка электродов для сварки — детальное описание всех 11 пунктов

elektrodДля каждого режима сварки нужно подбирать соответствующий тип электрода. От этого зависит не только возможность сделать соединительный шов или наплавку, но и качество. Поэтому была разработана определенная маркировка электродов для сварки. Любой специалист по ней сможет определить назначение, материал изготовления и оптимальные режимы работы.

Нормативные документы

Создание единых правил маркирования электродов необходимо для стандартизации продукции различных производителей. Для этого был разработан ГОСТ 9466-75, в котором помимо технических требований указывается порядок и правила обозначения определенных типов электродов.

Прежде всего необходимо рассмотреть принятую форму заполнения определенных характеристик. Она представляет собой многоблочную структуру, каждый из разделов которой соответствует определенной категории.

shema-1

  1. Тип электрода. Первая буква «Э» обозначает название продукта, последующая цифра – значение временного сопротивления разрыва, кгс/мм².
  2. Марка. Содержит информацию о производителе и непосредственно марку электродов.
  3. Диаметр.
  4. Область назначения.
УДля сварки углеродистых и низколегированных марок стали с сопротивлением разрыву до 600 МПа
ЛЛегированные стали конструкционного типа с сопротивлением разрыву свыше 600 МПа
ТТеплоустойчивые стали
ВДля сварки высоколегированных марок стали с особыми свойствами
НФормируют слой наплавки
  1. Толщина верхнего покрытия
МТонкое
ССреднее
ДТолстое
ГОсобо толстое
  1. Индекс, означающий характеристики свариваемого металла. Он должен соответствовать данным из ГОСТ 9467-75. В нем дается подробная расшифровка по каждому из возможных обозначений.
  2. Вид покрытия.
АКислое
Б (В)Основного типа
Р ®Рутиловые
Ц ©Целлюлозные
П (S)Прочие

Для смешанных типов покрытий принято двойное обозначение, например БР (BR) – рутило-основное.

  1. Разрешенные положения направления сварки.
1Все положения
2Все, кроме вертикального, направленного сверху вниз
3Запрещает потолочный и вертикальный шов сверху вниз
4Только для нижнего
  1. Указывает характер тока, его полярность и номинальное значение напряжения.
  2. Ссылка на ГОСТ 9466-75, согласно которому была выполнена маркировка.
  3. Ссылка на нормативный документ изготовления электродов.

Кроме этих параметров указывают дополнительные характеристики. Они необходимы для обозначения внешнего вида и специфики конструкции.

shema-2

Зная все вышеперечисленные условные обозначения, можно выбрать оптимальную марку электродов для выполнения определенного типа работ.

какие обозначения дают возможность сварки ручным дуговым способом, их расшифровка

При сварке металлов, их совместимость с составом наплавляемых стержней определяют по маркировке электродов, которая в обязательном порядке наносится на упаковку. Чем точнее подобраны по элементам материалы, тем прочнее окажется соединение. Важно уметь правильно прочитать зашифрованную в буквенно-цифровых обозначениях информацию, в которой заложены сведения о назначении и химическом составе электродов и их покрытия.

Способы сваривания металлов

Самый распространённый вариант соединения металлических деталей — это дуговая сварка, когда скрепление происходит за счёт плавления под воздействием высокой температуры электрической дуги. По типу применяемого оборудования, условиям проведения процесса, другим техническим признакам различают следующие разновидности способов:

  • степень механизации производства дуговой сварки — ручная и автоматическая;
  • характер ограждения места стыковки: под флюс, в защитном газе, на открытом воздухе;
  • род электрического тока — переменный или постоянный;
  • оборудование: трансформаторы и сварочные инверторы;
  • разновидность газа, применяемого для защиты;
  • полярность — обратная или прямая;
  • вид электродов для сварки: плавящиеся, несгорающие и другие.

Соединение посредством ручного дугового метода осуществляется стержнями разных типов и производится под флюсом, защитным газом. Особенность способа заключается в том, что сварщик по ходу работы отслеживает качество шва и имеет возможность изменить параметры: величину тока, длину дуги и другие составляющие факторы.

Виды стержней для ручной сварки

Электроды для производства работ методом дуговой сварки подразделяют на плавящиеся и несгораемые. Первые изготавливают из стали, чугуна, меди — в зависимости от соединяемых металлов, и используют в качестве катода или анода, присадочного материала. Плавящийся электрод состоит из внутреннего стержня, структура которого обусловлена свойствами свариваемых металлов, и внешней оболочки. Покрытие электрода (есть виды и без него) многофункционально: удержание дуги, добавка в сплав необходимых химических элементов для раскисления и легирования металла, образование газового облака, защищающего шов от окисления.

Несгораемые электроды изготавливают из тугоплавких веществ — это уголь, графит или вольфрам. С их помощью разжигают и удерживают дугу, а наполнение шва металлом осуществляют ручной подачей в зону нагрева плавкого материала.

Множество вариантов исполнения покрытых электродов в различных сочетаниях веществ, взаимодействующих при сварке, обусловило появление нескольких классификаций, помогающих ориентироваться при выборе нужных композиций. По назначению различают:

  • сплавы углеродистые и с небольшим количеством примесей;
  • наплавочные электроды с особыми свойствами;
  • стали повышенной прочности;
  • материал с расширенным набором лигатур.

Другие параметры обозначают деление: по толщине слоя покрытия (тонкие, средние и толстые), роду тока (постоянный и переменный), составу обмазки (кислотный, основной, рутиловый) и пространственному расположению электрода. Сечение стержня и качество шва также имеют свою шифровку.

Обозначения электродов

Многочисленные марки электродов для ручной дуговой сварки регламентируются нормативным документом ГОСТ 9466–75 . Согласно этому нему на упаковку наносят сведения о 9 основных параметрах:

  1. Тип покрытых стержней для сварки высокопрочной стали — маркировка начинается на Э (электрод), а дальше цифры о предельных ударных нагрузках, которые заканчиваются символом А, означающим стойкость шва к воздействиям: Э42А указывает на допустимый удар 42 кг/мм2. Если соединяют термостойкие и высоколегированные стали, то после Э через чёрточку следуют символы химических элементов (М — молибден, А — азот, Ф — ванадий) и дозировки в промилле (‰). Цепь информации о составе следует в порядке убывания: Э-10ХЗМ1БФ.
  2. Марка электродов — полностью зависит от производителя, подобие фирменного знака.
  3. Диаметр проволоки под обмазкой изменяется в пределах 1,6―12,0 мм, но чаще применяется размер 3―5 мм и входит в обозначение конкретной цифрой после указания марки.
  4. Функция — изготовленные для работы с углеродистыми сталями прочностью до 60 кг/мм2 сварочные электроды: маркировка и назначение заключены в букве У; легированные конструкционные выше 60 кг/мм2 — Л; с низким коэффициентом теплопроводности — Т; в присутствии большой доли примесей — В, а наплавочные — Н.
  5. Толщина обмазки — по соотношению диаметров слоя покрытия и внутренней проволоки: тонкое — М (до 1,20), среднее — С (1,21―1,45), толстое — Д (1,46―1,80), особо толстое — Г (свыше 1,80).
  6. Группа качества шва — их три: 1, 2, 3. Большему номеру соответствуют повышенные требования по прочности и рабочей температуре.
  7. Вид обмазки: А — кислотное, Б — основное покрытие (фтористо-кальциевое), Ж — с повышенным содержанием железа, Р — рутиловое, Ц — целлюлозное и комбинированное — АЦ, БЦ, РЦ.
  8. Пространственное расположение шва: 1 — все, включая потолочный; 2 — кроме вертикального, направленного сверху; 3 — по отвесу и по уровню; 4 — горизонтальное нижнее.
  9. Напряжение холостого тока трансформатора и полярность постоянного сварочного тока: маркировка сварочных электродов и их расшифровка осуществляются по специальным таблицам, в которых индексы помечаются цифрами от 0 до 9.

Недостаточно просто ознакомиться с условными обозначениями, нанесёнными на упаковку — их надо прочитать. Для этого потребуется заглянуть в справочники.

Определение свойств изделия по шифру

Для лучшего запоминания следует наглядно провести расшифровку электродов по обозначению. Для примера можно взять изделие с таким кодом:

Э46-ЛЭЗМР-3С-Ø-УД

Е 43 1 (3)-РЦ13

Раскладка установления свойств по маркировке:

  • тип электрода Э — известный символ, 46 — разрывная нагрузка сваренного шва, кг/мм2;
  • марка: ЛЭЗ — Лосиноостровский электродный завод, МР-3С — собственно и есть марка изделия, установленная изготовителем;
  • диаметр указывается цифрой или значком Ø, что говорит о наличии таблички с размерами или о надписи в печати;
  • назначение электрода и мощность его покрытия: У — сваривать углеродистую и низколегированную стали; Д — обмазка толстая;
  • индекс Е 43 1 (3) указывает характеристики обрабатываемых металлов, значение определяют по ГОСТу 9467−75;
  • вид покрытия — Р (рутиловое), Ц — целлюлозное;
  • положение электрода при сварке — 1, значит, любое; 3 — рекомендуемый сварочный ток, его можно узнать из таблицы.

Сегодня имеется большой выбор изделий для соединения любых металлов посредством электрической дуги. Пользуясь маркировкой, всегда можно подобрать именно тот электрод, который нужен.

Originally posted 2018-04-18 12:19:22.

их виды, маркировка и ее расшифровка

Выбирая электроды для сварки, следует особое внимание обратить на маркировку. Дело в том, что там приведена наиболее важная информация о приобретаемых электродах, включая предприятие-изготовитель, состав и иные характеристики. Если ориентироваться на эти сведения, то упрощается задача по выбору наиболее подходящего материала, который обеспечит качественный результат при работе в определенных условиях с запланированными для соединения металлами и сплавами. Для этого перед принятием решения необходимо тщательным образом изучить знаки, которые расположены на упаковке.

Сварка электродами

В качестве основного расходного материала для ручной дуговой сварки, с применением которой сегодня чаще всего и сваривают металлы, используют электроды. По своему исполнению они выглядят в виде металлического прутка или изделия, изготовленного из другого материала, которое может предусматривать покрытие или не иметь его. Один конец прутка обязательно имеет покрытие. Именно этой стороной его и размещают в электродержателе.

Во время выполнения сварочных работ на участке, образованном концом электрода и обрабатываемой поверхностью, образуется электрическая дуга. Процесс соединения поверхностей с применением сварочного оборудования проходит в условиях повышенных температур, при этом вещества, с использованием которых выполняется плавление, подвергаются чересчур интенсивному взаимодействию по отношению друг к другу.

Преимущества электродов

Электроды являются наиболее предпочтительным расходным материалом для сварки по следующим причинам:

  • их использование позволяет создать ровный сварной шов, не имеющий пор и лишенный непроваренных участков.
  • зажигание дуги не требует больших усилий. Также не возникает проблем и с его поддержанием.
  • использование электродов позволяет создать равномерное покрытие на основе шлака, которое без особых усилий можно убрать после окончания сварочных работ.

Основное назначение и состав сварочных электродов

По своему исполнению электрод имеет вид стержня, выполненного из металла или иного материала, благодаря которому ток достигает свариваемого изделия. По этой причине обрабатываемый материал должен отличаться высокой электропроводностью. Чаще всего такие конструкции выполнены на основе проволоки и сплавов, обладающих различным уровнем легированности.

Для придания изделию требуемых характеристик у него предусмотрено специальное покрытие. Благодаря ему электрод прекрасно переносит воздействие газов, прежде всего, азота и кислорода, а также помогает поддерживать устойчивость горения дуги, бороться с вредными примесями, содержащимися в расплавленном металле. Польза покрытия заключается в том, что применяемый для сварки металл или сплав обогащается необходимыми легирующими элементами.

В целом можно отметить, что для обеспечения электроду необходимых свойств в составе покрытия должны присутствовать определенные компоненты.

Важная роль отводится шлакообразующим веществам, например, мелу, мрамору, благодаря которым обеспечивается высокая защита от негативного воздействия со стороны азота и кислорода, вред которых заключается в воздействии окислительными процессами. Избавить же расплавленный металл от кислорода можно посредством таких веществ, как ферросплавы титана, марганца, алюминия и кремния. Последние представляют группу раскисляющих веществ, за счет чего и обеспечивается требуемый результат.

Для создания защитной газовой среды используют специальные газообразующие компоненты, наиболее яркими представителями которых являются древесная мука и декстрин. Задачу по приданию шву исключительных характеристик в плане устойчивости к износу, не подверженности влиянию коррозии, решают при помощи введения в состав специальных легирующих добавок.

Список этих компонентов достаточно велик, поэтому мы приведем лишь некоторые из них: хром, титан, никель, ванадий и пр. Группу стабилизирующих веществ образуют калий, натрий и кальций. Основной их эффект заключается в обеспечении ионизации сварочной дуги. Для создания надежной связи между каждым компонентом покрытия и стержнем электрода необходимо применять специальные связующие вещества, в качестве которых чаще всего используется силикатный клей.

Маркировка электродов для сварки и требования к ним

Классификация электродов подразумевает их разделение на два типа:
  • плавящиеся;
  • неплавящиеся.

Первая группа включает себя изделия, изготавливаемые на основе таких материалов, как сталь, медь, чугун и бронза. Отличительной особенностью является наличие дополнительного покрытия. Особую группу образуют плавящиеся непокрытые элементы, однако наибольшее распространение они получили в качестве проволоки для сварки конструкций, осуществляемой в среде защитных газов. К категории неплавящейся разновидности электродов для сварки следует отнести изделия, создаваемые на основе таких материалов, как вольфрам, торий и лантан.

Еще одним признаком классификации электродов для сварки может выступать тип покрытия. Изделия, у которых в маркировке присутствует буква А, относятся к классу изделий с кислым покрытием. Подобные электроды нежелательно применять для сварки, осуществляемой для соединения сталей, характеризующихся высокой концентрацией углерода и серы. Если говорить о пространственном положении, то здесь нет никаких ограничений. Исключением здесь является размещение по вертикали, когда электрод подносится сверху вниз. Наиболее часто обнаруживаемые дефекты — появление сильных брызг и риск растрескивания шва.

Для обозначения базового покрытия применяется буква Б. Электроды для сварки с подобной маркировкой не должны применяться для сварки в вертикальном положении. Это же касается и тех изделий, которые имеют рутиловое покрытие, на которое указывает буква Р. Если маркировка содержит букву Ц, то это является подсказкой об использовании целлюлозного покрытия. Подобные электроды сохраняют свои эксплуатационные характеристики в любом положении.

Если говорить об их минусах, то сюда следует отнести образование сильных брызг и риск перегрева, из-за чего они требуют особого внимания во время работы. Последнюю группу электродов образуют изделия с маркировкой АЦ и РБ. Они представляют собой комбинированный вариант, к которому прибегают для соединения трубопроводов и конструкций различного назначения. Работая с ними, следует помнить о том, что их недопустимо размещать в потолочном положении.

Познакомившись с особенностями этих элементов и их конструкцией, можно перейти к требованиям, которым они должны соответствовать. Скажем, для любого электрода для сварки важно создавать благоприятные условия, при которых дуга будет стабильно гореть, что в свою очередь обеспечит равномерное плавление металла. Вдобавок к этому создаваемый шов должен удовлетворять требованию по своему химическому составу. Последний может предусматривать различные составные компоненты, что определяется условиями эксплуатации детали и составом металлоизделий, которые необходимо соединять.

Расшифровка маркировки электродов для сварки

Настала пора познакомиться более подробно с тем, какую же информацию скрывает маркировка электродов для сварки. Она всегда начинается с символов, которые соответствуют типу, содержащему подсказку о предельной нагрузке. Скажем, Э46 говорит о том, что для свариваемых деталей максимальная нагрузка составляет 46 кг/мм2. За ней уже идет марка, сообщающая о предприятии-изготовителе, а после нее приводятся сведения о толщине и назначении:
  • наличие в маркировке буквы У указывает на то, что рассматриваемый электрод подходит для сваривания изделий, изготовленных на основе низколегированных и углеродистых сталей;
  • маркировка, которая содержит букву Л, говорит о том, что эти электроды могут применяться для соединения легированных конструкционных сплавов;
  • если стоит задача по соединению конструкций, выполненных на основе теплоустойчивых или высоколегированных сталей, применяемый для сварки электрод должен иметь обозначения Т и В;
  • качественно выполнить наплавку слоя, который должен обладать исключительными свойствами, можно при условии, что используемый электрод имеет маркировку в виде буквы Н.

Толщина, диаметр, ток

Также в маркировке дается подсказка о толщине покрытия, для чего в ней предусмотрены следующие обозначения:

  • М — означает тонкое покрытие;
  • С — среднее покрытие;
  • Д — ему соответствует толстое покрытие;
  • Г — указывает на наличие покрытия максимальной толщины.

Далее в маркировке приводится информация о диаметре. Иногда она может не содержать численных обозначений, эта информация может приводиться лишь в виде значка. В этом случае необходимо сделать вывод о том, что необходимые данные приведены на печати. Следующими символами выступают индекс и его значение, по которому можно понять характеристику металла. Речь идет о таких свойствах, как относительное удлинение, ударная вязкость и сопротивление разрыву. Для получения более точной информации об этих параметрах необходимо обратиться к ГОСТ 9467–75.

В самом конце содержится информация о типе покрытия, о котором шла речь выше. По последним двум цифрам можно понять, какое пространственное положение предусмотрено для электрода конкретной марки и какой рекомендуемый показатель должен иметь рабочий ток.

Если там присутствует цифра 1, то выбираемый электрод подходит для работы в любом положении. 2 указывает на отсутствие ограничений за исключением положения сверху-вниз.

Иногда предпоследней идет цифра 3, что позволяет говорить о том, что этот электрод запрещается размещать в потолочной ориентации. Присутствие цифры 4 указывает на то, что изделие предназначено для выполнения нижних швов, а также нижних в «лодочку».

Последняя цифра, которая сообщает о рекомендованном токе, может предусматривать следующие показатели:

  • 1, 4, 7 — указывает на отсутствие ограничений;
  • 2, 5, 8 — распространяется на токи с прямой и остальными видами полярности;
  • 3, 6, 9 — предусматривает, что ток должен иметь обратную полярность.

Заключение

Выполнение сварочных работ невозможно без использования такого важного расходного материала, как электроды. При этом нельзя преуменьшать его значение, поскольку от правильного выбора зависит качество соединения обрабатываемых поверхностей. Наличие различных маркировок электродов уже позволяет говорить о том, что они имеют различное назначение. По этой причине важно иметь представление о том, что означает та или иная маркировка. Зная о подобных обозначениях, можно легко понять, какой именно электрод подходит для сварочных работ и сделать верный выбор.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Каталог статей — Сварочные материалы ПромСнабСервис

Cодержание статьи

Общие характеристики электрода УОНИ 13/55

Электроды УОНИ 13 55 — одни из наиболее распространенных и часто используемых расходников при сварочных работах. С их помощью можно варить различные марки углеродистых и малолегированных сталей, создавая качественные и прочные соединения.

Но какие характеристики имеют электроды с этой маркировкой и как ими пользоваться? Об этом далее в нашей статье.

Электроды УОНИ 13/55 имеют следующие технические характеристики. Относятся к классу покрытых плавящихся расходных материалов. Их принцип работы построен на расплавлении металла заготовок и самого стержня, что позволяет соединять заготовки.

Состоят такие расходники из стержня, в состав которого входят различные легирующие элементы (никель, магний, хром и прочие), а также обмазки, покрывающей его.

Обмазка на стержне служит как дополнительная присадка и обеспечивает сварочную ванну необходимой защитой от атмосферного воздуха.

Воздух, как известно, состоит из кислорода и других газов. Попадая в сварочную ванну, он вступает в реакцию с расплавом. Результатом таких реакций становиться образование окислов, шов будет более подверженным коррозии и быстрому разрушению.

Аббревиатура УОНИ 13 означает, что это универсальная обмазка научного исследовательского института под номером 13.

Покрытие таких электродов основное, подходит для сварки стали с низким процентным составом легирующих элементов, а также для углеродистой стали. Эти расходники используют при создании важных ответственных и несущих конструкций.

Расход на 1 килограмм наплавленного металла составляет 1,7 кг. При плавке материал стержней умеренно текучий. Их можно использовать в сваривании при температурах от ˗60 до + 40 градусов.

Расшифровка маркировки электрода УОНИ 13/55

При покупке можно по обозначениям на упаковке понять, что за расходники Вам предлагают и какими свойствами они обладают.

Электроды УОНИ 13 55 расшифровывают так. К примеру, что значит обозначение Э50А-УОНИ-13/55-4,0-УД?

Буква «Э» — сокращение того, что перед вами электрод для использования с оборудованием ручной дуговой сварки. Цифры, идущие после нее, указывают на пределы прочности полученного соединения при растяжении.

Сокращение в виде буквы «А» характеризует шов как более пластичный и стойкий к ударным нагрузкам.

Диаметр (номер) электрода указывают после цифр 13/55. То есть значение 4,0 указывает на наличие четвертого номера.

Буква «У» определяет возможные применения данной марки электродов — для углеродистой стали. В зависимости от назначения могут быть и такие марки, как

Л — для стали с легированными элементами.

Т — использовать при сварке сталей с термостойкими свойствами.

В — электроды для сварочных работ по высоколегированным маркам стали.

Н — Использовать для наплавки при ремонтных работах.

Последняя буква «Д» в сокращении означает соотношение покрытия и диаметра стержня. Д — это толстый слой обмазки, Тонкое покрытие маркируют литерой «М», среднее — «С», а очень толстую обмазку — «Г».

Есть и другие сокращения по международной классификации, описывающие физические свойства полученных швов.

Различные стержни по номерам отличаются и по длине. Чем больший диаметр, тем длиннее сам электрод. При толщине в 2 миллиметра — это 300 мм, а четверка или пятерка имеют стержень в 450 мм.

Преимущество расходников под маркировкой УОНИ 13/55 — в возможности применять для наложения всех типов швов: горизонтальных, вертикальных и потолочных.

Какие особенности использования в сварочных работах такого типа расходников и в какие режимы сварочного оборудования подходят?

Преимущество электрода УОНИ 13/55

Технологические особенности по использованию отличаются от других типов сварочных расходных материалов.

Основное покрытие стержня подразумевает настройку режима постоянного тока с обратной полярностью (минус на кабель держателя, плюс на массу).

Используя электроды УОНИ их желательно предварительно прокалить в индукционной печи с температурой в 250-300 градусов.

Кромки заготовок и поверхности перед сварочным процессом нужно хорошо подготовить и очистить от любых видов загрязнений (коррозии, окалины или машинного масла).

Стыки рельсов или арматуры нужно варить в горизонтальном положении. Однако, при невозможности такого расположения, допускается соединение в любом расположении шва (вертикальном или потолочном).

Для получения качественного соединения и во избежании не проваренных областей в теле шва, нужно выставить соответствующую силу тока. В таблице приведены основные показатели силы тока, которые желательно выставить в зависимости от пространственного положения швов.

А что Вы можете добавить к материалу этой статьи? Поделитесь своим опытом применения сварочных расходников УОНИ в домашней мастерской, насколько они эффективны? Оставьте свои комментарии в блоке обсуждения. В строительстве и в домашней мастерской такие электроды отлично подойдут для создания различных типов соединений. Однако в бытовых условиях несколько затрудняется использование расходников УОНИ 13/55, так как очень сложно организовать их прокаливание при нужных температурах. В других случаях их использование незаменимо, сварные швы получаются высокого качества, их можно наложить при ремонте резервуаров, различных герметичных емкостей или трубопроводов.


Кодеры и декодеры

: типы и их применение

encoders and decoders encoders and decoders Кодеры и декодеры играют важную роль в проектах цифровой электроники; кодеры и декодеры используются для преобразования данных из одной формы в другую. Они часто используются в системах связи, таких как телекоммуникации, сети и т. Д., Для передачи данных с одного конца на другой. Точно так же в цифровой области для облегчения передачи данных они часто зашифровываются или помещаются в коды, а затем передаются.В приемнике закодированные данные дешифруются или собираются из кода и обрабатываются для того, чтобы их отобразить или передать загрузке соответственно.

Типы кодеров и декодеров

Кодировщик — это электронное устройство, используемое для преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал, такой как код BCD. Он имеет несколько входных линий, но только один из входов активируется в данный момент времени и выдает N-битовый выходной код, который зависит от активированного входа. Кодеры и декодеры используются во многих проектах электроники для сжатия большого количества входов в меньшее количество выходов.Энкодер допускает 2 входа мощности N и генерирует N выходов. Например, в кодировщике 4-2, если мы дадим 4 входа, он выдаст только 2 выхода.

Encoder Encoder

Кодировщик

Таблица истинности кодировщика

Декодеры и кодеры разработаны с логическим вентилем, таким как вентиль ИЛИ. Существуют различные типы кодеров и декодеров, например 4, 8 и 16 кодеров, и таблица истинности кодировщика зависит от конкретного кодировщика, выбранного пользователем. Здесь объясняется 4-битный кодировщик вместе с таблицей истинности.Четырехбитный кодировщик допускает только четыре входа, таких как A0, A1, A2, A3, и генерирует два выхода F0, F1, как показано на диаграмме ниже.

Simple Encoder Simple Encoder

Простой кодировщик

 Encoder Truth Table  Encoder Truth Table

Таблица истинности кодировщика

Приоритетный кодировщик

Нормальный кодировщик имеет несколько входных линий, среди которых только одна из которых активируется в данный момент времени, в то время как приоритетный кодировщик имеет более одного входа , который активируется в зависимости от приоритета. Что означает, что кодеры приоритета используются для управления запросами прерывания, действуя в соответствии с запросом наивысшего приоритета? Если два или более входа равны одному — одновременно предпочтительнее будет принимать вход с наивысшим приоритетом.Внутреннее оборудование проверит это состояние и установленный приоритет.

Priority Encoder Priority Encoder

Priority Encoder

Multiplexer

Мультиплексоры и демультиплексоры представляют собой цифровые электронные устройства, которые используются для управления приложениями. Мультиплексор — это устройство, которое позволяет использовать несколько входных сигналов и выдает один выходной сигнал. Например, иногда нам нужно создать один вывод из нескольких входных строк. Электронный мультиплексор можно рассматривать как несколько линий ввода и одну линию вывода.В этом случае используемый мультиплексор выбирает входную линию для отправки на выход. Цифровой код применяется к выбранным входам для генерации соответствующего выхода. Цифровой код применяется к выбранным входам для генерации соответствующего выхода. Обычное применение мультиплексирования происходит, когда несколько встроенных системных устройств совместно используют одну линию передачи или линию шины при обмене данными с устройством. Каждому устройству по очереди дается короткое время для отправки и получения данных. Это особое преимущество использования этого мультиплексора.

Multiplexer Multiplexer

Мультиплексор

Введение в декодер

Декодер — это электронное устройство, которое используется для преобразования цифрового сигнала в аналоговый сигнал. Это позволяет использовать одну строку ввода и создавать несколько строк вывода. Декодеры используются во многих коммуникационных проектах, которые используются для связи между двумя устройствами. Декодер допускает N входов и генерирует 2 мощных N-числа выходов. Например, если мы дадим 2 входа, которые будут производить 4 выхода, используя декодер 4 на 2.

Decoder Decoder

Декодер

Таблица истинности декодера

Кодеры и декодеры разработаны с логическими вентилями, такими как вентиль И. Существуют различные типы декодеров, такие как 4, 8 и 16 декодеров, и таблица истинности декодера зависит от конкретного декодера, выбранного пользователем. Последующее описание касается 4-битного декодера и его таблицы истинности. Четырехбитный декодер допускает только четыре выхода, таких как A0, A1, A2, A3, и генерирует два выхода F0, F1, как показано на диаграмме ниже.

Decoder Circuit Decoder Circuit

Схема декодера

Decoder Truth Table Decoder Truth Table

Истина декодера T

Декодер 2-4 строки

В этом типе кодеров и декодеров декодеры содержат два входа A0, A1 и четыре выхода, представленные D0, D1 , D2 и D3. Как видно из таблицы истинности — для каждой входной комбинации активируется одна выходная строка.

2-to-4 Decoder 2-to-4 Decoder

Декодер 2-в-4

В этом примере вы можете заметить, что каждый выход декодера на самом деле является минтермом, полученным в результате определенной комбинации входов, а именно:

  • D0 = A1 A0, ( minterm m0), который соответствует вводу 00
  • D1 = A1 A0, (minterm m1), который соответствует вводу 01
  • D2 = A1 A0, (minterm m2), который соответствует вводу 10
  • D3 = A1 A0, (minterm m3 ), который соответствует входу 11

Схема реализована с логическими элементами И, как показано на рисунке.В этой схеме логическим уравнением для D0 является A1 / A0 и так далее. Таким образом, каждый выход декодера будет сгенерирован для входной комбинации.

3-8 ДЕКОДЕРЫ

Этот тип декодера содержит два входа: A0, A1, A2; и четыре выхода, представленные D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 и D7. Как вы можете видеть в таблице истинности, для каждой входной комбинации активируется одна выходная строка. Например, вход активирует линию A0, A1, A3, поскольку 01 на входе активировал линию D1 и так далее.

3-to-8 Decoder 3-to-8 Decoder

Декодер 3-в-8

В этом примере вы можете заметить, что каждый выход декодера на самом деле является минтермом, полученным в результате определенной комбинации входов, то есть;

  • D0 = A2 A1 A0, (minterm m0), что соответствует вводу 000
  • D1 = A2 A1 A0, (minterm m1), которое соответствует вводу 001
  • D2 = A2 A1 A0, (minterm m2), что соответствует ввод 010
  • D3 = A2 A1 A0, (minterm m3), что соответствует вводу 011
  • D4 = A2 A1 A0, (minterm m0), который соответствует вводу 100
  • D5 = A2 A1 A0, (minterm m1), что соответствует для ввода 101
  • D6 = A2 A1 A0, (minterm m2), что соответствует вводу 110
  • D7 = A2 A1 A0, (minterm m3), которое соответствует вводу 111

Схема реализована с логическими элементами AND, как показано на рисунке.В этой схеме логическим уравнением для D0 является A2 / A1 / A0 / и так далее. Таким образом, каждый выход декодера будет сгенерирован для входной комбинации.

Дизайн декодера с логическими элементами NAND

Некоторые декодеры построены с использованием NAND, а не вентилей AND. В этом случае все выходы декодера будут равны 1, за исключением того, который соответствует входному коду, который будет равен 0. Декодер с 2 на 4 строки с входом разрешения, построенным с логическими элементами NAND. Схема работает с дополненными выходами и включает вход E ’, который также дополняется для согласования с выходами логического элемента И-НЕ декодера.Декодер включен, когда E ’равно нулю. Как представлено таблицей истинности, только один выход может быть равен нулю в любой момент времени, все остальные выходы равны единице. Выходы представляют собой терминал, выбранный входами A1 и A0. Схема отключается, когда E ’равно единице, независимо от значений двух других входов. Если схема отключена, то ни один из выходов не равен нулю.

Применения декодера и кодировщика

1) Синхронизация скорости нескольких двигателей в промышленности

Эта система используется для синхронизации скорости двигателя с использованием радиочастотной технологии.Этот проект применим во многих отраслях промышленности, таких как сталелитейные, бумажные и текстильные, где двигатели используются для проектирования одновременно. Все эти двигатели, используемые на конвейере, предназначены для синхронизации.

Speed Synchronization of Multiple Motors in Industries Speed Synchronization of Multiple Motors in Industries

Скорость синхронизации нескольких двигателей в промышленности

В этой системе один выход двигателя задается в качестве опорной скорости для других двигателей, чтобы следовать той же скоростью. Предлагаемая система состоит из двух блоков: блоков передатчика и приемника, которые построены с кодировщиком и декодером.Конкретная скорость передается передатчиком с помощью декодера. Приемник принимает данные и преобразует цифровой формат для отправки в систему приемника и поддерживает ту же скорость, что и при приеме. Таким образом, если передатчиком установлена ​​конкретная скорость, то другие двигатели работают с той же скоростью, используя радиочастотную связь.

2) Полевой боевой робот с летающей камерой ночного видения

Эта система с беспроводной камерой может по беспроводной сети передавать видео в реальном времени с возможностями ночного видения с использованием радиочастотной технологии, которая предназначена для удаленного управления.Такой робот может быть полезен для шпионажа на полях войны.

War Field Flying Robort with NJight Vision Flying Camera War Field Flying Robort with NJight Vision Flying Camera

Полевой летающий робот с летающей камерой NJight Vision

На передающей стороне используются кнопки; Команды отправляются контроллеру для управления движением робота вперед, назад, влево, вправо. Радиочастотный передатчик действует как радиочастотный пульт дистанционного управления, который имеет преимущество адекватного диапазона (до 200 метров) с соответствующей антенной, в то время как приемник декодирует его перед подачей его на другой микроконтроллер для управления двигателями постоянного тока через микросхему привода двигателя для необходимой работы.На корпусе робота установлена ​​беспроводная камера для слежки даже в полной темноте с использованием инфракрасного освещения. Принципиальная принципиальная схема показана выше.

3) Роботизированное транспортное средство с металлоискателем

Проект разработан для создания роботизированного транспортного средства, которое может обнаруживать металлы впереди себя на своем пути, аналогично обнаружению наземных мин. Робот управляется дистанционно с помощью радиочастотной технологии. На передающей стороне с помощью кнопок передаются команды на приемник для управления движением робота в прямом, обратном, левом или правом направлениях.На принимающей стороне два двигателя подключены к микроконтроллеру, где они используются для движения транспортного средства.

Радиочастотный передатчик действует как радиочастотный пульт дистанционного управления, который имеет преимущество адекватного диапазона (до 200 метров) с подходящей антенной, в то время как приемник декодирует его перед подачей его на другой микроконтроллер для управления двигателями постоянного тока через микросхему привода двигателя для необходимой работы .

Robotic Vehicle with Metal Detector Robotic Vehicle with Metal Detector

Роботизированное транспортное средство с металлоискателем

Радиочастотный передатчик действует как радиочастотный пульт дистанционного управления, который имеет преимущество достаточного диапазона (до 200 метров) с соответствующей антенной, в то время как приемник декодирует его перед передачей на другой микроконтроллер для управления постоянным током двигатели через микросхему драйвера двигателя для выполнения необходимых работ.

4) Система домашней автоматизации на основе RF

Основная цель этого проекта — разработать систему домашней автоматизации с дистанционным управлением с радиочастотным управлением. По мере развития технологий дома становятся умнее. Современные дома постепенно переходят от обычных переключателей к централизованной системе управления, включающей переключатели, управляемые РЧ.

RF based Home Automation System RF based Home Automation System

Система домашней автоматизации на основе RF

В настоящее время обычные настенные выключатели, расположенные в разных частях дома, затрудняют доступ пользователя для выполнения операций.Кроме того, пожилым людям или людям с ограниченными физическими возможностями это становится все труднее и труднее. Система домашней автоматизации с дистанционным управлением обеспечивает более простое решение с помощью радиочастотной технологии.

5) Автоматическая беспроводная система мониторинга здоровья в больницах для пациентов

В этом проекте разработана и разработана система беспроводной связи для удаленного мониторинга пациентов. Основная функция этой системы — контролировать температуру тела пациента и показывать ее врачу через радиочастотную связь.Это очень утомительный метод. В этой предлагаемой системе передающий модуль непрерывно считывает температуру тела пациента с помощью цифрового датчика температуры; отображает его на ЖК-экране и отправляет в микроконтроллер, который затем передает закодированные последовательные данные по радиоканалу (радиочастоте) через радиочастотный модуль.

Automatic Wireless Health Monitoring System in Hospitals for Patients Block Diagram Automatic Wireless Health Monitoring System in Hospitals for Patients Block Diagram

Блок-схема автоматической беспроводной системы мониторинга здоровья в больницах для пациентов

6) Защищенная связь с секретным кодом с использованием радиочастотной технологии

Проект предназначен для отправки защищенного сообщения с использованием секретного кода с компьютерной клавиатуры, подключенной к передающей блок по технологии RF.Сообщение извлекается на стороне получателя только после ввода секретного кода, используемого передатчиком. Таким образом, в этом процессе связи сохраняется полная секретность. В этом проекте есть уникальная возможность пометить сообщение секретным кодом, выбранным отправителем. Затем сообщение передается через передающий модуль RF. На стороне приемника сигнал принимается модулем приемника RF. Затем сообщение извлекается только в том случае, если секретный код известен принимающему персоналу.В этом проекте кодеры и декодеры используются для передачи и приема информации. После ввода секретного кода сообщение отображается на ЖК-дисплее принимающего устройства.

Secret Code Enabled Secure Communication using RF Technology Block Diagram Secret Code Enabled Secure Communication using RF Technology Block Diagram

Секретный код, обеспечивающий безопасную связь с использованием блок-схемы радиочастотной технологии

Это все о кодере и декодере, типах кодировщика и декодера и их приложениях в проектах, основанных на коммуникации. мы полагаем, что вы, возможно, получили лучшее представление об этой концепции, кроме того, любые сомнения относительно этой статьи, пожалуйста, дайте свои ценные предложения, комментируя в разделе комментариев ниже.

.

PPT — Подвижные электроды и функциональное декодирование Презентация PowerPoint

  • Подвижные электроды и функциональное декодирование С. Цао, З. Ненадич, Д. Микер, Р. Андерсен, Э. Браншо, Дж. Чам, Дж. Бурдик Технические и прикладные науки Биология Достижение Функциональное декодирование пикового сигнала Состояние управляющего сигнала протезом Достижение электрического сигнала Состояние декодирования LFP на основе характеристик Цели: • Получение максимального выхода высококачественных сигналов • Извлечение максимальной информации из (неоптимальных?) Нейронов (аппаратное обеспечение) (программное обеспечение)

  • Ограничения нейрозондов для хронической записи Ключевая задача: записывать высококачественные сигналы от многих нейронов в течение месяцев / лет • Фиксированное положение имплантата • Неоптимальные (или неправильные!) Рецептивные поля.• Неоптимальный тип клетки • Электрод не рядом с телом клетки: • Матрица движется в матрице мозга • Воспаление, глиоз, инкапсуляция,…

  • Ограничения нейрозондов для хронической записи Сделайте электроды подвижными! (автономное управление) • Подвижные электроды могут: • отслеживать движение из-за миграции • улучшать SNR • преодолевать ошибки имплантата • находить «лучшие» нейроны • преодолевать инкапсуляцию вычислительная модель • Моделирование внеклеточных нейронных потенциалов • Разработка алгоритма управления на основе вычислительной модели Эксперименты — проверка теории • Аппаратные средства — испытательные стенды мезомасштабного уровня • Подтверждение концепции, оценка алгоритмов • Определение спецификации.s для устройств MEMS • Тестирование биомеханики подвижных электродов

  • soma Моделирование внеклеточного потенциала отдельных клеток (адаптировано из Holt & Koch ’98) Уравнение Лапласа: Граничное условие: поскольку решение практически невозможно, используйте приближение линейного источника (Holt & Koch ’99) 3720 отсек Модель пирамидных клеток NEURON (адаптировано из Mainen & Sejnowski ’96) Синаптические входы равномерно распределены по дендритам.

  • Пространственно-временные вариации внеклеточного потенциала

  • Виртуальный эксперимент Добавить нейронный шум

  • Кривая измерения качества Держите электрод в этой области! Размах амплитуды Как найти точку максимума средней кривой изоляции, когда все, что у нас есть, — это зашумленные наблюдения?

  • Решение, предложенное вариантом Стохастической оптимизации.Подход базовой функции Итерационный алгоритм

  • Экспериментальная установка Фильтры / предусилители • Компьютер с: • Сбором данных • Алгоритмом управления электродом Команда перемещения X Микродиск в мозге

  • Экспериментальные результаты (теменная область обезьяны) Путь к электроду Кривая изоляции ячейки Средняя амплитуда размаха сигнала Положение электрода

  • Исходное состояние Обнаружены всплески? T F Перемещение Фиксированное движение Обнаружены фиксированные пики Не обнаружено пиков Алгоритмический конечный автомат

  • Исходное состояние Обнаружены пики? T F Перемещение Фиксированное движение Обнаружены фиксированные пики Не обнаружено пиков Алгоритмический конечный автомат

  • Никаких пиков не обнаружено Обнаружены пики? T F Move Fixed Move Fixed Spikes обнаружены Алгоритмический конечный автомат

  • Никаких скачков не обнаружено Spikes обнаружены? T F Move Fixed Move Fixed Spikes обнаружены Алгоритмический конечный автомат

  • Никаких всплесков не обнаружено Spikes обнаружены? T F Move Fixed Move Fixed Spikes обнаружены Алгоритмический конечный автомат

  • Никаких всплесков не обнаружено Spikes обнаружены? T F Move Fixed Move Fixed Spikes обнаружены Алгоритмический конечный автомат

  • Spikes обнаружены Кривая изоляции для максимизации? T F Move Gradient Move Fixed Maximize Isolation Curve Алгоритмический конечный автомат

  • Обнаружены пики Кривая изоляции для максимизации? T F Сдвинуть градиент Сдвинуть фиксированную максимальную кривую изоляции Алгоритмический конечный автомат

  • Обнаружены пики Кривая изоляции максимизировать? T F Сдвинуть градиент Сдвинуть фиксированную максимальную кривую изоляции Алгоритмический конечный автомат

  • Обнаружены пики Кривая изоляции максимизировать? T F Move Gradient Move Fixed Maximize Isolation Curve Algorithmic State Machine

  • Maximize Isolation Curve Изолирована ли ячейка? T F Не сдвигать Перемещение Градиент Алгоритмический автомат сохранения изоляции

  • Максимизировать кривую изоляции Изолирована ли ячейка? T F Не перемещать Перемещение Градиент Алгоритмический конечный автомат сохранения изоляции

  • Поддержание изоляции Изолирована ли ячейка? T F Восстановить изоляцию Не двигаться Переместить маленький фиксированный алгоритм с конечным автоматом

  • Восстановить изоляцию Изолирована ли ячейка? TF Do Not Move Move small фиксированный Алгоритмический конечный автомат сохранения изоляции • Повторная изоляция, когда сигнал падает ниже порогового значения

  • Acrylic Skull Dura Brain Tissue Подвижный многоэлектродный стенд «Наномоторы» • субмикронные шаги, диапазон 1 см • подходит в стандартной камере • множество регулировок • возможность вставки микрокапилляров • Проверка проблем с несколькими электродами • Комбинации тестовых электродов и жидкостей • сбор данных для спецификации MEMS.s Камера

  • Сильфон Электрод Электролизные Электроды Привод Z-движения • Концепция электролизного привода MEMS • (с YC Tai) • Создание большой силы • Низкая температура • Низкое энергопотребление • Запираемый

  • Neuron 1 Neuron 2 3 Время 5 градусов 5 градусов Байесовское декодирование на основе характеристик Характеристика восприимчивых полей В реальном времени записывайте активность клеток. Предскажите план движения x = argmax [P (x | v)] Какие функции использовать?

  • Декодирование запланированного направления охвата Скорость извлечения признаков байесовского классификатора Направление x-охвата v-Feature

  • Обзор вейвлет-пакетов Дерево вейвлет-пакетов Хаара Вейвлет-пакет до уровня 14 LHLH (интенсивность) Локальное изменение скорости возбуждения (крутизна в PSTH) Локальные колебания в цепочке пиков (разрыв)

  • Выбор функций Базовые функции Цепочка пиков Цель: выбрать наиболее информативные базы (характеристики) вейвлетов Решение: выбрать функцию стоимости для количественной оценки декодируемости каждой функции) Взаимная информация • X — класс охвата • p (v | X) — условная вероятность признака v для данного класса X

  • Feature Template t Обрезка дерева вейвлет-пакетов Отсечение дерева вейвлет-пакетов в поиск наиболее информативных функций.• Функции с большим объемом взаимной информации • Элементы, ортогональные друг другу

  • Простая проверка работоспособности Выявленные характеристики • Производительность декодирования • MFR = 25% • Характеристика: 91% Пуассоновские шипы с повторяющимися пиками в определенное время

  • Сравнение декодирования одиночных нейронов (PRR Neuron, задача охвата слева направо ) Оптимальная характеристика Средняя частота срабатывания Оптимальная характеристика Вероятность Характеристика Значение коэффициента вероятности Производительность декодирования 68.0% 52,5%

  • Сравнение производительности нескольких нейронов 8-направленное декодирование с использованием до 41 PRR нейронов (из одноэлектродных записей острых состояний) 4 нейрона без очевидной настройки MFR Все 41 доступный нейрон — красный MI — синий MFR

  • Шаг 1. Оцените функцию скорости срабатывания на основе ансамбля поездов spike • Метод определения порогового значения вейвлета [Donoho 1994] Расчет порогового значения оценки шума Устранение шумов Оценка функции скорости срабатывания с использованием порогового значения вейвлета

  • Шаг 2: Вычисление теоретического вейвлет-пакета Распределение коэффициента Если процесс последовательности пиков является однородным пуассоновским… Вероятность четная нечетная Значение коэффициента Если процесс последовательности пиков является неоднородным Пуассоном… Существует вычислительный метод, вычисляющий вероятности

  • Пример распределения неоднородного процесса Пуассона  (t ) = 10 шагов (t) + 10 шагов (t-256) частотное время ПРИМЕЧАНИЕ: Th Ошибка вероятности P * (v), вызванная ошибкой оценки функции скорости, экспоненциально убывает с количеством цепочек пиков в ансамбле

  • Шаг 3.Оцените эмпирическое распределение коэффициентов вейвлет-пакета • Каждый коэффициент вейвлет-пакета имеет целочисленное значение • Оценка правила гистограммы Значение коэффициента вероятности

  • Шаг 4: Тест согласия между теоретическим и эмпирическим распределениями Используйте критерий 2 для оценки разницы между двумя распределениями DOF — это мощность коэффициента vjk. Если p-value> 0,95, распределение коэффициента значительно отклоняется от его пуассоновского аналога. Если p-value <0.95, оба распределения соответствуют

  • Δt Δt Δt Δt Результаты Результат 1: Циклический пуассоновский процесс j t = 32 t = 64 Масштаб

  • Результаты (II) Результат 2: Brandman-Nelson -Модель обновления [Brandman 2002] Spike Train jb = 0,5 b = 0,25 Масштаб процесса генерации По мере уменьшения наклона b масштаб обновления увеличивается; эквивалентно, процесс становится более пуассоновским.

  • Шкала Пуассона-Грамм Охарактеризуйте пуассоновость на различных масштабах (т.е.е., подходит ли кодирование скорости?) Индекс коэффициента Временная шкала Короткая шкала времени Непуассоновость Более длинная шкала времени Непуассоновость Относительно Пуассона Популяции нейронов PRR во время экспериментов с виртуальным охватом (Д. Микер)

  • Первые экспериментальные результаты (Теменная область досягаемости обезьяны) Кривая изоляции клеток Путь электрода

  • .

    Моделирование записей с внутрипучковых электродов для облегчения разработки алгоритма декодирования — Государственный университет Аризоны

    TY — GEN

    T1 — Моделирование записей с внутрипучковых электродов для облегчения разработки алгоритма декодирования

    AU — Abdelghani, Mohamed

    AU — Abbas, James

    AU — Horch, Kenneth W.

    AU — Jung, Ranu

    PY — 2013/8/5

    Y1 — 2013/8/5

    N2 — При декодировании периферической нервной активности, зарегистрированной продольным внутрипучковым электродом (LIFE) от людей с ампутированными конечностями может использоваться для управления одной рукой робота с одной степенью свободы (DOF), запись и декодирование сигналов от нескольких LIFE для управления двигателем с несколькими степенями свободы еще не достигнуто.Мы разработали инструмент для облегчения разработки алгоритмов онлайн-декодирования для этой задачи. Инструмент преобразует сигналы двигательных намерений в симулированные нейронные записи многих ЖИЗНЕЙ. Сигналы двигательных намерений управляют пулом смоделированных двигательных нейронов с различными формами спайков, характеристиками набора и характеристиками скорости возбуждения. Каждый ЖИЗНЬ записывает взвешенную сумму подмножества смоделированных паттернов активности двигательных нейронов. Кроме того, с помощью смоделированных наборов данных мы показываем, что простые схемы декодирования, такие как подсчет спайков, являются «хорошей» оценкой двигательных намерений.

    AB — Во время декодирования периферическая нейронная активность, записанная продольным внутрипучковым электродом (LIFE) от людей с ампутированными конечностями, может использоваться для управления роботизированной рукой с одной степенью свободы (DOF), записи и декодирования сигналов от нескольких LIFE для multi-DOF моторный контроль еще не достигнут. Мы разработали инструмент для облегчения разработки алгоритмов онлайн-декодирования для этой задачи. Инструмент преобразует сигналы двигательных намерений в симулированные нейронные записи многих ЖИЗНЕЙ. Сигналы двигательных намерений управляют пулом смоделированных двигательных нейронов с различными формами спайков, характеристиками набора и характеристиками скорости возбуждения.Каждый ЖИЗНЬ записывает взвешенную сумму подмножества смоделированных паттернов активности двигательных нейронов. Кроме того, с помощью смоделированных наборов данных мы показываем, что простые схемы декодирования, такие как подсчет спайков, являются «хорошей» оценкой двигательных намерений.

    UR — http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84880911931&partnerID=8YFLogxK

    UR — http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84880911931&partnerID=8Y

    У2 — 10.1109 / SBEC.2013.33

    DO — 10.1109 / SBEC.2013.33

    M3 — Вклад конференции

    AN — SCOPUS: 84880911931

    SN — 9780769550329

    T3 — Proceedings — 29th Southern Biomedical Engineering Conference, SBEC 2013

    SP — 49

    EP — 50

    Proed Южная конференция по биомедицинской инженерии, SBEC 2013

    T2 — 29-я Южная конференция по биомедицинской инженерии, SBEC 2013

    Y2 — с 3 мая 2013 г. по 5 мая 2013 г.

    ER —

    .

    Unicode Coding \ uXXXX \ u — декодер, кодировщик, переводчик

    dCode

    Поиск инструмента

    Кодировка Unicode

    Инструмент для перевода кодов Unicode. Unicode — это стандарт кодировки символов, цель которого — дать каждому символу числовой идентификатор.

    Результаты

    Кодировка Unicode

    — dCode

    Тэги: Кодировка символов, Интернет

    Поделиться

    Share

    dCode и вы

    dCode является бесплатным, а его инструменты являются ценным подспорьем в играх, математике, геокэшинге, головоломках и задачах, которые нужно решать каждый день!
    Предложение? обратная связь? Жук ? идея ? Запись в dCode !

    Рекламные объявления

    Декодер Unicode

    Кодировщик Unicode

    Инструмент для перевода кодов Unicode.Unicode — это стандарт кодировки символов, цель которого — дать каждому символу числовой идентификатор.

    Ответы на вопросы

    Что такое стандарт Unicode?

    Unicode — это компьютерная система кодирования, цель которой — унифицировать обмен текстами на международном уровне. В коде Unicode каждый компьютерный символ описывается именем и кодом, однозначно идентифицирующим его, независимо от используемого компьютерного носителя или программного обеспечения. Unicode уже содержит более 100000 символов.

    Среди первых символов Unicode — 128 кодов ASCII (включая латинский алфавит), затем международный фонетический алфавит, затем местные алфавиты (греческий, кириллица и т. Д.), Затем символы и многие другие …

    Сообщение, закодированное с помощью Unicode , состоит из чисел, которые автоматически переводятся на экран в символы, которые могут отображаться пользователю (через UTF-8 или UTF16).

    Как зашифровать текст с помощью шифра Unicode?

    Unicode шифрование может быть выполнено путем отображения кодов Unicode каждого из символов в сообщении.

    Пример: Сообщение DCΦD € (слово DCODE с буквой фи Φ и символом евро €)

    Каждый символ фактически закодирован в форме:

    Отображаемый
    символ
    Unicode
    Код
    Шестнадцатеричный
    Unicode
    Код
    D 68 44
    C 67 43
    Φ 934 03A6
    D86 D86 68 44
    8364 20AC

    Числовые идентификаторы Unicode , такие как ASCII, регулярно отображаются в шестнадцатеричном формате для более лаконичного написания.

    Полную кодировочную таблицу можно найти на официальном сайте здесь (ссылка) или здесь (ссылка)

    Как расшифровать текст с помощью шифра Unicode?

    Чтобы выполнить перевод сообщения Unicode , повторно ассоциируйте каждый код идентификатора с его символом Unicode .

    Пример: Сообщение 68,67,934,68,8364 переводится на каждое число: 68 => D, 67 => C и так далее, чтобы получить DCΦD €.

    Как распознать зашифрованный текст Unicode?

    Сообщение состоит из чисел (десятичный или шестнадцатеричный формат, реже двоичный).Для текста, состоящего из букв латинского алфавита, наиболее частыми будут числа от 64 до 122 (соответствующие кодам ASCII и Unicode букв A-Z и a-z).

    Что такое UTF-8? (Определение)

    UTF-8 — это система кодирования, полностью совместимая с Unicode и , которая имеет преимущество обратной совместимости с ASCII. UTF8 используется более чем на 90% веб-сайтов.

    UTF-16 вариант 16-битной кодировки, используемый Windows. UTF-32 — еще один вариант, который пока мало используется.

    Задайте новый вопрос

    Исходный код

    dCode сохраняет за собой право собственности на исходный код онлайн-инструмента «Кодирование Unicode». За исключением явной лицензии с открытым исходным кодом (обозначенной CC / Creative Commons / free), любой алгоритм, апплет или фрагмент (конвертер, решатель, шифрование / дешифрование, кодирование / декодирование, шифрование / дешифрование, переводчик) или любая функция (преобразование, решение, дешифрование / encrypt, decipher / cipher, decode / encode, translate), написанные на любом информатическом языке (PHP, Java, C #, Python, Javascript, Matlab и т. д.)) доступ к данным, скриптам или API не будет бесплатным, то же самое касается загрузки Unicode Coding для автономного использования на ПК, планшете, iPhone или Android!

    Нужна помощь?

    Пожалуйста, заходите в наше сообщество в Discord для получения помощи!

    Вопросы / комментарии

    Сводка

    Инструменты аналогичные

    Поддержка

    Форум / Справка

    Discuss

    Рекламные объявления

    Ключевые слова

    юникод, код, символ, текст, ascii, utf, utf8, utf16, utf32, пиктограмма, компьютер

    Ссылки


    Источник: https: // www.dcode.fr/unicode-coding

    © 2020 dCode — Лучший «инструментарий» для решения любых игр / загадок / геокэшинга / CTF. .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *