Слайд 2Электрическая сварочная дуга – это длительный электрический разряд в плазме, которая представляет

собой смесь ионизированных газов и паров компонентов защитной атмосферы, присадочного и основного металла.
Дуга получила свое название от характерной формы, которую она принимает при горении между двумя горизонтально расположенными электродами
Слайд 3Катодный процесс – восстановление окислителя, находящегося в растворе или расплаве электролита, происходит

на участках изделий с большим потенциалом в данной среде.
Слайд 4Окислители при коррозии принято называть деполяризаторами. Коррозию с участием наиболее распространенных окислителей

– растворенного кислорода и ионов водорода (кислоты или воды) соответственно называют коррозией с кислородной и водородной деполяризацией.
Слайд 5Процессы, протекающие в области катодного падения напряжения, играют важную роль в сварочных

процессах. Область катодного падения напряжения является источником первичных электронов, которые поддерживают газы дугового промежутка в возбужденном ионизированном состоянии и переносят на себе в силу большой подвижности основную массу заряда.
Слайд 61. Электроны, излучаясь с поверхности катода, получают ускорения, необходимые для ионизации молекул

и атомов газа. В некоторых случаях катодное падение напряжения бывает равно потенциалу ионизации газа. Величина катодного падения напряжения зависит от потенциала ионизации газа и бывает 10-16 В.
2. Вследствие малой толщины катодной зоны (около 10-5 см) электроны и ионы движутся в ней без столкновений и она приблизительно равна свободному пробегу электрона.
Слайд 7Анодный процесс – окисление металла, проходит на участках изделий с меньшим потенциалом

в данной среде. Анодный процесс является причиной коррозионных разрушений изделий из металлов и сплавов.
Слайд 8Анодная область. Анодная область имеет большую протяженность и меньший градиент напряжения, чем

катодная область. Падение напряжения в анодной области создается в результате извлечения электронов из столба дугового разряда и ускорением при входе их в анод.