Какие электроды: Страница не найдена

alexxlab | 16.03.1990 | 0 | Разное

Как выбрать электроды для ручной электросварки?

Электродов для РДС — ручной дуговой сварки огромное множество. И как-то их классифицировать по единой схеме не представляется возможным. И хотя их делят по:

  • назначению,
  • механическим характеристикам,
  • химическому содержанию наплавленного металла,
  • толщине обмазки.

Но.. для многих это больная тема и даже сварщики со стажем стараются обходить ее стороной используя, как говорится, свои, проверенные электроды, которые подходят по соотношению «цена-качество» и применяются во всех работах.
Многих пугает большой выбор электродов, ведь предполагается, что придется что-то учить или пользоваться таблицами, справочниками для подбора необходимой марки…

  1. Металл, который будете варить

Зачастую, в домашних условиях, используется обычный «черный» металл. И принципиальным моментом здесь является только процент углерода в нем. В зависимости от величины этого процента различают:

  • низкоуглеродистую,
  • среднеуглеродистую,
  • высокоуглеродистую сталь
  • и чугун.
    Еще широко применяется такая легированная сталь, как нержавейка.

 

      2. Требования, предъявляемые к конструкции

Вы собираетесь варить гаражные ворота и переживаете за то, чтобы ваши петли или завесы не оторвало от тяжелых створок… Или вы собираетесь варить себе козырек над входом в дом, так же переживаете о том, чтобы он у вас не свалился на голову. В этих случаях используются конструктивные методы: подбор необходимого профиля, его толщины, сечения, длины швов, применение накладок, растяжек, раскосов, косынок. Но они никак не влияют на выбор электродов.
А в отношении требований, применяемых к данной конструкции, может быть перепад температур. Например, вы собираетесь варить печь-каменку в баню или это, возможно пиролизный или твердотопливный котел и ваши швы будут подвергаться перепадам температур. Так же швы могут держать на себе вибрационные нагрузки. Например, конструкция под вибростол под изготовление бетонных изделий. Здесь более существенная нагрузка ложится на ваши швы.

Или это особый узел. на который будет ложиться колоссальная нагрузка: стульчик под несущую балку, на которую будут опираться плитоперекрытия. В этих и остальных подобных случаях вам нужны электроды, которые обладают повышенными свойствами.

Рассмотрим электроды по типу покрытия. Существует четыре типа покрытий:

• Рутиловое;
• Основное;
• Кислое;
• Целлюлозное.

Мы разберем первые два. Хотя электроды с рутиловым покрытием вы будете использовать в 90-95% работ.
Для того, чтобы правильно выбрать электроды вам нужно знать марку вашей стали, а так же ту металлоконструкцию, которую вы собираетесь сварить. Если вы предполагаете сварить обычную, рядовую металлоконструкцию, например, двери, решетки, ворота, калитки, навес и тому подобное, то вы используете металл, который куплен на металлобазе, а это сталь 3. Поэтому в данном случае вам подойдут электроды с

рутиловым покрытием. К ни относят такие марки как:

• АНО-4
• АНО-6
• АНО-21
• АНО-36
• МР-3
• ОЗС-12
• ОК46. 00
• Монолит
• Гранит
• Арсенал и тому подобное.

Преимуществами этих электродов является легкий поджиг дуги, как первичный, так и повторный. А значит, они хорошо подходят, как для обварки, так и для прихватки. Эти электроды дают возможность проводить сварку с отрывом дуги, не вызывая при этом пористости шва. Так же они горят при разной длине дуги, особенно у новичков, которые не набили руку и не могут удерживать дугу постоянно на протяжении всей сварки и по мере сгорания электродного тела. Для сварки можно приобрести как инвертор постоянного тока, так и трансформатор переменного.

Электроды с рутиловым покрытием не особо привередливы к состоянию металла, а так же к самому сварщику и их могут «палить» даже новички.

При каких же условиях использовать электроды с основным покрытием?

Если вспомнить два критерия по выбору электрода: марка металла, а так же требования, которые предъявляются к конструкции, то даже если один из критериев отличается от тех, что мы рассматривали ранее, то вам необходимо использовать электроды с основным покрытием. Например, у вас обычная конструкция, но сталь высокоуглеродистая. Или, наоборот, у вас обычная сталь 3, но на вашу конструкцию будет возлагаться особая нагрузка. Вы так же будете использовать в этом случае электроды с основным покрытием, которые будут давать более надежное соединение, а так же повышенные механические свойства самого шва.

К электродам с основным покрытием относятся такие марки как:


отечественные
• УОНИИ 13/45
• УОНИИ 13/55
• УОНИИ 13/65
Зарубежного производства от ESAB
• ОК 48.00
• ОК 53.70
Японские электроды
• Lb 52U и подобные им.

Применение электродов с основным покрытием для начинающего сварщика очень проблематично. Они тяжелее поджигаются, особенно повторно, больше подходят для сварки сплошным швом, не допустимы для сварки с отрывом, а значит, требуют особо точных настроек сварочного тока. Так же ими варят на короткой дуге и они очень требовательны к металлу, который вы собираетесь варить. Кромки должны быть очищены от ржавчины, краски, пятен масла, грязи тому подобного. Они имеют повышенную жидкотекучесть и их достоинством является то, что более отчетливо видна сварочная ванна и меньшее количество шлака выделяется при горении. Однако, для сварки можно подходит только аппарат с постоянным током, т.е инвертор, так же необходимо соблюдать определенную полярность. Что такое полярность, и какая она бывает, читайте здесь.

По мере того, как вы будете набираться опыта, для вас станут более явными отличия использования одних электродов от других, особенности их горения, а так же применения. Это может быть заметно на одной марке электродов от разных производителей.

Всегда перед покупкой электродов, особенно новых для вас, обращайте внимание на ту информацию, которая указана на упаковке. Хотя у наших людей такой менталитет, что смотрят руководство пользователя, когда уже возникли какие-то проблемы, но вы постарайтесь посмотреть  эту информацию. Так вы будете заранее знать о свойствах, назначении и применении тех или иных электродов.

На что следует обратить внимание:

  • Назначение, марки стали, которые можно варить данными электродами;
  • Практически на любой упаковке электродов приводятся данные по силе сварочного тока.
    Сразу хочется сказать, что это не таблица сварочных токов, которые необходимо выставлять, это всего-лишь крайние пределы: минимальный предел регулировок тока для данного диаметра электрода, его пространственного положения и максимальный. То есть это гарантийные рекомендации данного производителя, чтобы ваш электрод уверенно горел.
  • Так же на упаковке можно увидеть информацию о свойствах сварочных швов.

К сожалению, не всегда информацию, которая  необходима для работы, можно прочитать на родном языке. Но вы всегда можете найти ее в интернете.

Бытуют разные мнения, какие же все-таки электроды использовать на начальных этапах обучения электросварке. Некоторые склоняются к самым обычным и дешевым, полагая, что научившись ими работать вы сможете варить любыми. Однако, на этапе обучения постарайтесь приобрести более качественные и дорогие электроды. Почему так? С ними вы более отчетливо увидите и поймете сварочный процесс, а потом сможете повышать свой профессиональный уровень, варя менее качественными дешевыми электродами.

Осознание того, что варишь качественными электродами, добавляет 10-15% профессионализма, учитывая ваш психологический настрой во время сварки. Не верите? Попробуйте и убедитесь!

Электроды по чугуну – основные особенности

Скачать прайс-лист

11.11.20

  1. В чем сложность сварки
  2. Основные требования к электродам по чугуну
  3. Популярные марки электродов по чугуну
  • ЦЧ-4
  • ОЗЧ-4
  • МНЧ-2
  • ОЗЖН-1
  • ОЗЧ-2
  • ОЗЧ-6
  • Электроды по чугуну от «Центр Метиз»
  • В отличие от сталей, сварка чугуна обычными электродами, как правило, затруднена или просто невозможна. Проблема – в химическом составе этого сплава: помимо железа, значительную долю в нем составляет углерод (от 2,14% до 6%) в виде его соединений с железом (цементиты) или с кислородом (графиты). Это придает металлу очень высокую твердость, но при этом и высокую хрупкость, а также низкую пластичность и ударную вязкость.

    Эти свойства обуславливают особые характеристики электродов для сварки чугуна.

    В чем сложность сварки

    В силу особенностей структуры этого сплава сваривать его стандартными электродами по сталям не рекомендуется.

    • Материал обладает высокой текучестью при подогреве – в процессе сварки сложно сформировать качественный шов.
    • В ходе работ в сварном шве могут появиться поры и раковины из-за выгорания углерода и выделения газов СО2.
    • Из-за неоднородности сплава (графитных включений) возможно возникновение трещин.

    Помимо этого, на поверхности сварочной ванны образуются тугоплавкие окислы (оксид кремния, содержащегося в чугуне), температура плавления которых значительно выше, чем у самого сплава.

    Основные требования к электродам по чугуну

    Для решения проблем со сваркой российскими предприятиями были разработаны специальные сварочные электроды по чугуну из легированных сталей, ферросплавов, а также медно-никелевых сплавов и сплавов на основе меди или никеля. Они соответствуют всем требованиям технологических параметров качественной сварки:

    • в присадочном материале должно содержаться то же количество углерода, что и в составе заготовки;
    • время остывания и присадочного, и свариваемого основного металла должно совпадать;
    • химический состав стержня и характеристики покрытия должны предотвратить выгорание углерода и формирование неоднородных структур в виде тугоплавких окислов в металле шва.

    Наиболее часто для выполнения работ по чугуну используются специальные электроды с основным (реже кислым) покрытием. Они позволяют варить чугунные заготовки без их предварительного подогрева, что снижает трудоемкость работ («холодная сварка»). Однако есть и универсальные марки, которые хорошо подходят и для «горячей сварки» (если такой подогрев необходим), например, ЦЧ-4.

    Популярные марки электродов по чугуну

    ЦЧ-4. В основном применяются для ремонтной наплавки на чугунные детали и для исправления дефектов в отливках – пор, раковин, недоливов, трещин и т. д. Часто ими наплавляют только первые 1–2 слоя, далее наплавка продолжается электродами других марок, что дает более эффективный результат. Кроме того, эта марка используется для сварки деталей из чугуна и нержавеющих сталей, варить можно с предварительным подогревом и без него.

    ОЗЧ-4. Используются для холодной сварки и наплавки. Стержни имеют никелевую основу. Для марки характерна низкая проплавляющая способность. Использовать электроды рекомендуется для наплавки завершающих слоев – металл шва получает повышенную ударную вязкость и стойкость к истиранию. Присадочный материал наплавляется на постоянном токе обратной полярности в вертикальном и нижнем положении.

    МНЧ-2. Наиболее универсальная марка при работе с чугунами любого типа. Позволяет варить детали без предварительной прокалки. Основа состава стержня – никель и медь. Сварка и наплавка выполняются холодным способом, ток – постоянный обратной полярности. Детали свариваются короткими (до 3 см) валиками, с последующим охлаждением и проковкой каждого валика. Электроды рекомендуются в случаях, когда необходимо получить металл шва с высокой чистотой поверхности после механической обработки, а также когда нужен корневой шов повышенной плотности.

    ОЗЖН-1. Используются для холодной сварки серого и высокопрочного чугуна. Химическую основу сердцевины составляют никель и железо. Покрытие – основное. В ряду особенностей: цвет металла сварного шва практически неотличим от основного металла.

    ОЗЧ-2. Это медные электроды для сварки чугуна (Cu – основа, Fe – 10%, Ni – 2%). В отличие от указанных выше марок с обмазкой основного типа они имеют кислое покрытие. Предназначены для холодной сварки, заварки дефектов литья и наплавки, но работать можно лишь с серым и ковким чугуном. Как и МНЧ-2, позволяют получить сварной шов с повышенными требованиями по плотности. Рекомендуются при заварке крупных дефектов литья. В комбинации с электродами МНЧ-2, ОЗЧ-3 и ОЗЖН-1 отлично подходят для многослойной наплавки: стержнями первых двух марок наплавляются первый и последний слои, а электродами ОЗЧ-2 и ОЗЖН-1 поочередно – средние.

    ОЗЧ-6. Также электроды с медной основой, но в отличие от ОЗЧ-2 имеют основное покрытие. Позволяют работать с серыми и ковким чугуном, наиболее подходят для сварки тонкостенных деталей. Хорошо зарекомендовали себя при заварке навесу сквозных дефектов литья и при работе даже с «горелым» чугуном – деталями с низкой нагрузкой. Перед сваркой не требуется предварительного прогревания заготовки.

    Электроды по чугуну от «Центр Метиз»

    В нашем каталоге представлены универсальные и специальные марки данных электродов: МНЧ-2, ЦЧ-4, ОЗЧ-2, ОЗЧ-6. Все они – продукция собственной разработки Магнитогорского электродного завода. Изделия соответствуют всем технологическим параметрам указанных марок и стандартам ГОСТ.

    < Вернуться к списку статей

    125. Какие электроды используются в электрохимической ячейке потенциометрической установки

    Ответ: два неполяризуевых электрода – индикаторный и электрод сравнения

    126. Арсенит-ионы при реакциях с растворимыми сульфидами образуют осадок сульфида мышьяка только в

    Ответ: сильнокислой среде

    127. Ацетат – ион с катионами железа 3 дает ацетат или оксиацетат железа 3 окрашенный в

    Ответ: темно красный цвет

    128. Различают следующие виды колонок

    Ответ:

    • капиллярная

    • микронасадочная

    • насадочная

    129. Количественный анализ по светопоглощению основан на законе

    Ответ: Бугера-Ламберта-Бера

    130. Массу исходной навески (в методах отгноки) берут такой, чтобы как масса удаляемых летучих веществ, так и масса остатка после их удаления была не менее

    Ответ: 0.1г

    131. Коэффициент распространения высчитывается по формуле

    Ответ:

    132. Обычно одновременно с записью термогравиграмм самописец фиксирует

    Ответ:

    133. Реактив на катион железа (III)

    Ответ: Nh5SCN

    134. Аликвотная часть – это количество

    Ответ: миллилитров отобранного пипеткой vacmeovci

    135. Какой формулой выражается связь между водородным и гидроксильным показателями

    Ответ: pH + рОН = 14

    136. При прибавлении раствором иодидов к кислым растворам висмута (III) выпадает осадок иодида висмута (III) растворимый в избытке реагента с образованием раствора окрашенного

    Ответ: желто-оранжевый

    137. Аналитическая химическая реакция – это реакция, сопровождающаяся

    Ответ: определенным аналитическим эффектом за счет образования продукта реакции, обладающего специфическими свойствами

    138. К основным характеристикам хроматографического детектора относятся

    Ответ:

    139. Расчет объема осадителя. Ели осадитель летуч, то берут

    Двух-трехкратный его избыток по сравнению со стехиометрическим

    140. Количественное содержание индивидуальных веществ проводят

    Ответ:

    • используя градуировочный график

    • методом внутренней нормализации

    • методом внутреннего стандарта

    141. В каком растворителе растворимость Mg(OH)2 максимальная?

    в растворе минеральной кислоты

    143. Методы, основанные, на измерении массы анализируемого вещества при его непрерывном нагревании в заданном температурном интервале называют

    Ответ: термогравиметрические методы

    144. Экстракция, осуществляемая при встречном движении обеих фаз называется

    Ответ: противоточная экстракция

    146. Для каких катионов IY группы характерны окислительно-восстановительные реакции

    Ответ: на скрине нет вариантов ответа, но можно предположить, что:

    • сурьма

    • марганец

    • железо

    147. ….. основан на измерении электрической проводимости

    Ответ: кондуктометрический анализ

    148. ….. Измеряют электрохимический параметр как известную функцию концентрации раствора и по показанию соответствующего измерительного прибора находят содержание определяемого вещества в растворе

    Ответ: прямые методы

    149. Реакция с гексацианоферратом (II) уронила используеься для определения:

    Ответ: CO3 (2-)

    150. Величина D = El согласно Бугера-Ламберта-Бера

    Ответ: оптическая плотность (скрина нет, поэтому пишу более вероятный ответ)

    151. Катион As5+ окрашивает пламя горелки

    Ответ: бледно-голубой

    152. Индикатор комплексонометрического метода

    Хромовый темно-синий

    153.Средний орто-фосфат ион катионами бария образует осадок среднего ортофосфата бария, окрашенный в

    Белый цвет

    154. Высота эквивалентная теоретической тарелке – ВЭТТ (Н)

    Чем меньше величина ВЭТТ, тем менее размыта зона (полоса) отделяемого компонента при его выходе из колонки

    155. В качестве твердых сорбентов применяют:

    Диатомит, кизельгур

    156. Прямой метод отгонки применяют для определения содержания:

    Воды в анализируемых препаратах

    157. Катионы Sb3+ окрашивают пламя горелки в:

    Голубой цвет

    158. Концентрацию определяемого компонента находят

    Методом градуировочного графика, методом стандартов

    159. Для какого иона крутизна электродной функции ионселективного электрода имеет наибольшее значение

    Однозарядный ион

    160. Нитрат-ион можно обнаружить:

    Дифениламином

    161. И гравиметрия – это один из методов количественного анализа, основанный на определении

    Массы анализируемого вещества

    162. Катионы ртути (II) образуют комплексы сине-фиолетового цвета с

    Дифенилкарбазидом, дифенилкарбазоном

    163. Дифференциальная кривая потенциометрического титрования (по первой производной)

    164. Расчеты результатов определений в титриметрии основаны на законе:

    Эквивалентов

    165. От чего зависит цвет раствора

    От способности раствора поглощать световые лучи определенной длины волны

    166. При выборе растворителя в методе ТСХ учитывают их:

    Элюирующую способность

    Какие электроды выбрать?

    История ЭЭГ

    ЭЭГ — это широко используемый исследовательский метод, который продолжает углублять наше понимание человеческого мозга. Прикрепляя электроды к коже головы, исследователи и медицинские работники могут измерять небольшие электрические потенциалы, возникающие на поверхности кожи головы и отражающие активность собственных нейронов мозга. Эти сигналы анализируются несколькими способами, например. рассматривая пространственные и временные параметры и позволяя локализовать источники в определенных частях мозга.

    Появление мобильной ЭЭГ вызвало спрос на сухие электроды

    Еще несколько лет назад исследования ЭЭГ были ограничены лабораториями или клиниками из-за характеристик оборудования: оно было громоздким и стационарным, что требовало неподвижного состояния испытуемого. также. Однако за последние несколько лет мы стали свидетелями появления и развития мобильных устройств ЭЭГ, которые соответствуют современной бытовой электронике по портативности, размеру и весу. Этот новый тип оборудования теперь позволяет исследователям получить представление об активности мозга испытуемых в совершенно новых условиях: испытуемые могут перемещаться в пределах лаборатории, и, кроме того, все, что находится за пределами обычных лабораторных условий, стало доступным в качестве подходящей исследовательской среды в любой момент времени. мгновенный.

    Эти новые возможности привели к увеличению спроса на решения, которые еще больше повышают мобильность и гибкость таких систем. Одним из важных факторов в поисках мобильности было появление сухих электродов. Обычная ЭЭГ записывалась с помощью «мокрых» электродов, в которых используется слой проводящего геля или пасты для повышения проводимости между электродами и кожей испытуемого. Нанесение геля может занять много времени и может оставить следы на волосах испытуемого. В частности, в исследованиях, требующих высокого пространственного разрешения, с использованием до 128 или 256 электродов, одна лишь настройка эксперимента может занять несколько часов на каждого испытуемого. Однако сухие электроды не требуют электропроводящего геля и устанавливаются намного быстрее. Без использования проводящего вещества сигналы ЭЭГ могут быть более шумными, а без дополнительной адгезии, обеспечиваемой гелем, более склонными к артефактам движения. В общем, 9Сухие электроды 0015 отличаются повышенным удобством в обмен на стабильность и качество сигнала.

    Сравнение качества данных

    Возникает соответствующий вопрос: достаточно ли качество данных сухих электродов для получения надежных результатов? Являются ли они реальной альтернативой мокрым электродам? Чтобы ответить на этот вопрос, Джулия Кам, профессор психологии Университета Калгари, провела следующее исследование: Систематическое сравнение беспроводной системы ЭЭГ с сухими электродами и проводной системы ЭЭГ с мокрыми электродами. Мы не будем слишком углубляться в методологию, но, вкратце, в исследовании сравнивались сигналы, зарегистрированные у 27 человек с мокрыми и сухими электродами, и рассматривалась спектральная мощность в низкочастотных диапазонах, связанные с событием компоненты потенциала (P3b), и единая пробная классификация, основанная на подходе машинного обучения. Результаты показывают, что обе системы работают хорошо, при этом мокрая система имеет небольшое преимущество в качестве данных.

    Вывод состоит в том, что сухие электроды могут записывать данные ЭЭГ с качеством, сравнимым с мокрыми электродами в стационарных условиях. Этот вывод также подтверждается аналогичными исследованиями, сравнивающими мокрые и сухие электроды в отношении отношения сигнал/шум, общего качества сигнала и удобства ношения в различных сценариях: Сравнение беспроводной системы ЭЭГ с сухим электродом и обычной проводной мокрой электродной системы Система ЭЭГ для клинических применений (Hinrichs et al, 2020), The Dry Revolution: Evaluation of Three различных типов сухих электродов ЭЭГ с точки зрения характеристик спектра сигнала, классификации психических состояний и удобства использования (Di Flumeri et al, 2019) и Протокол сравнения сухих и влажных электродов ЭЭГ во время сна (Leach et al, 2020).

    Артефакты движения

    Одним из ключевых преимуществ мобильной ЭЭГ является возможность мониторинга нейронной активности в «реальных» средах и приложениях, где испытуемые не находятся в стационарном состоянии. Запись данных ЭЭГ, когда испытуемый находится в движении, например. во время исследования походки или при выполнении повседневных действий становится все более распространенным явлением. Остающейся проблемой мобильных исследований биопотенциалов является тот факт, что сдвиги положения между электродом и кожей или движение кабелей электрода могут вызывать шум, так называемые артефакты движения. Существуют различные подходы к уменьшению этих артефактов, в том числе: поиск идеального баланса давления сцепления и комфорта, использование программных мер для «очистки» зашумленных данных без удаления слишком большого количества основного интересующего сигнала и даже двухслойные настройки. , в котором вторая система ЭЭГ используется для обнаружения артефактов движения путем последующего вычитания их из основной записи регистрации сигнала. Комбинации различных методов могут значительно улучшить качество сигнала, и идеальный подход по-прежнему во многом зависит от конкретного эксперимента. Пока нет передовых практик, применимых ко всем направлениям, за исключением общей фильтрации данных за пределами интересующего диапазона спектра. Мы ожидаем, что в ближайшие годы появятся передовые методы улучшения обработки сигналов сухими электродами, поскольку в этом направлении проводятся значительные исследования.

    Заключение

    Выбор влажных или сухих электродов для эксперимента во многом зависит от характеристик экспериментальной установки и компромисса между удобством и качеством данных. Хотя сухие электроды более удобны в использовании, качество сигнала обычно ниже по сравнению с мокрыми электродами. Между тем, сухие электроды часто предоставляют данные, которые достаточно хороши для многих экспериментальных парадигм, и будут все чаще использоваться, поскольку появляется все больше и больше способов улучшить качество сигнала сухих электродов.

    Как выбрать?

    Несколько факторов, которые следует учитывать при выборе электрода, перечислены ниже:

    Стационарный или мобильный

    Для стационарного применения сухие электроды могут обеспечить запись данных с хорошим качеством без дискомфорта при нанесении геля.

    Для мобильных приложений влажные электроды обеспечивают лучшее качество и менее подвержены артефактам движения из-за низкого сопротивления электрода-кожи и дополнительной адгезии, обеспечиваемой самим проводящим гелем.

    Продолжительность измерения

    В начале эксперимента импеданс мокрых электродов улучшается с течением времени записи, так как гель рассеивается в более ровный слой. Тем не менее, в какой-то момент гель начнет высыхать и испаряться, что приведет к ухудшению качества сигнала и увеличению артефактов движения. Как долго можно получать стабильный сигнал, во многом зависит от типа и качества используемого геля. Исследования с более короткими периодами регистрации с большей вероятностью выиграют от повышения качества данных при использовании мокрых электродов, чем исследования с более длительными периодами измерений. Если вы больше заботитесь о стабильности сигнала, а не о качестве детализации, лучшим вариантом могут быть сухие электроды, поскольку они не требуют повторной настройки во время более длительных записей.

    Количество каналов

    Настройка ЭЭГ с мокрыми электродами — это ручной процесс, требующий тщательного нанесения геля на каждый отдельный электрод. Особенно для систем высокой плотности с 64 каналами и более это может занять значительное время. Время, необходимое для настройки и очистки, может быстро превзойти время, затрачиваемое на сбор данных. Еще одна проблема при работе с большим количеством каналов — это скопления геля на соседних электродах, образующие мосты, когда гель наносится слишком обильно. Это может исказить результаты измерений, поскольку каналы объединяются.

     

    Outlook

    Помимо постоянно растущей степени сложности обработки и очистки данных на основе программного обеспечения, появляются также новые типы электродов, обладающие многообещающими свойствами для снижения шума в мобильных приложениях: С-образные электроды, крепятся за ухом, массивы внутриушных электродов и тонкослойные электроды для печати — все они успешно прошли стадию проверки концепции и находятся на пути к тому, чтобы стать зрелой и осуществимой альтернативой обычным электродам.


    У Mentalab есть подходящий электрод для вашего эксперимента

    Из-за множества различных сценариев, в которых применяется мобильная ЭЭГ, Mentalab решила предложить гибкие решения, разработанные для удовлетворения потребностей многих типов экспериментов. Мы предлагаем 2 типа мокрых электродов и 2 типа сухих электродов, которые работают с одним и тем же усилителем Mentalab Explore. При весе всего 27 грамм и размерах 4x4x2 см Explore представляет собой по-настоящему мобильное решение для сбора высококачественных данных о биосигналах. Узнайте больше о доступных конфигурациях на сайте www.mentalab.com или свяжитесь с нами напрямую.

    Хотите узнать, работает ли наше оборудование с электродами вашего типа?

    Вы заинтересованы в сотрудничестве, которое расширит возможности исследователей?

    Сообщите нам, какие электроды подходят именно вам и почему!

    Посетите наш веб-сайт и свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!

    Электроды с низким содержанием водорода – сварка и неразрушающий контроль

    Электроды с низким содержанием водорода очень популярны в промышленности по следующим причинам:

    1. Возможность получения сварных швов рентгеновского качества
    2. Хороший внешний вид сварного шва
    3. Возможность сваривать более толстые материалы с высокой скоростью наплавки
    4. Менее подвержен разрушению и растрескиванию, особенно трещинам, вызванным водородом
    5. Хорошие свойства металла сварного шва с хорошей ударной вязкостью
    6. Плавная, стабильная и тихая дуга с меньшим количеством брызг
    7. Хорошая скорость проникновения и отложения
    8. Легкое зажигание дуги и хороший контроль над дугой для сварщиков
    9. Ускоренная очистка после сварки
    10. Возможность соединения сталей с плохой свариваемостью, таких как высокоуглеродистые стали, низколегированные стали и т. д.

    Вышеуказанные преимущества сделали электроды с низким содержанием водорода предпочтительным выбором для сварки ответственных компонентов, которые подвержены отказам во время эксплуатации или сопряжены с рядом опасностей и опасностей.

    Почему электроды с низким содержанием водорода так выгодны?

    Причина вышеупомянутых качеств кроется в покрытие или флюсовые материалы . Покрытие (флюс) электрода с низким содержанием водорода имеет две уникальные особенности;

    1. Низкое содержание водорода: Содержание водорода или количество водорода в покрытии таких электродов очень низкое. Более высокий уровень водорода в металле сварного шва сопряжен с риском хрупкого разрушения и замедленного растрескивания или водородного растрескивания . Следовательно, более низкий уровень водородного покрытия в электроде гарантирует, что только ограниченное количество водорода попадет в металл сварного шва, что может предотвратить вышеупомянутые отказы.

    2. Содержит основные минералы: Основные минералы в покрытиях электродов подразумевают, что химические вещества, присутствующие в покрытии , снижают содержание кислорода в сварном шве и минимизируют включения вредных оксидов на границах зерен микроструктуры, что приводит к более чистый сварной шов с высокой ударной вязкостью.

    Какие электроды известны как электроды с низким содержанием водорода?

    Следующие электроды известны как электроды с низким содержанием водорода;

    • Exx15 (E7015)
    • Exx16 (E7016)
    • Exx18 (E6018, E7018)
    • Exx28 (E7028)
    • Exx48 (E7048)

    В следующей таблице (Таблица – 1) приведен список всех электродов с низким содержанием водорода, тип покрытия, применимые положения сварки, а также требуемый тип тока и полярность;

    Стол – 1
    Классификация электродов (AWS 5. 1) Тип покрытия Применимые позиции сварки

    Ток и полярность

    Э6018

    Низководородный калий, железный порошок Ф, В, ОХ, Н AC или DCEP

    Э7015

    Низководородный натрий Ф, В, ОХ, Н DCEP
    Э7016 Калий низководородный Ф, В, ОХ, Н

    AC или DCEP

    Э7018

    Низководородный калий, железный порошок Ф, В, ОХ, Н

    AC или DCEP

    Э7028

    Низководородный калий, железный порошок H-галтель, F

    AC или DCEP

    Е7048 Калий низководородный, железный порошок F, OH, H, V-вниз

    AC или DCEP

    Где,
    • F – плоский, V – вертикальный, OH – накладной, H – горизонтальный, H-образный – горизонтальный скругленный
    • Переменный ток – переменный ток
    • DCEP — положительный электрод постоянного тока (обратная полярность)

     

    Что произойдет, если в металле сварного шва будет присутствовать водород?

    Из приведенного выше обсуждения ясно, что 9Электрод с низким содержанием водорода 0003 используется для предотвращения отказов или трещин путем ограничения попадания водорода в металл сварного шва . Тем не менее, что произойдет, если в металл шва попадет значительное количество водорода? или как более низкий уровень водорода обеспечивает хорошую сварку?

    Если значительное количество атомов водорода растворяется в металле сварного шва и не имеет возможности выйти наружу, то происходит замедленное растрескивание . Отсроченные трещины могут появиться через несколько часов или дней после затвердевания металла сварного шва .

    Такие трещины могут возникать параллельно границе сплавления и в зоне термического влияния или могут возникать также в наплавленном металле. Он также известен как растрескивание под бортом .

    Если расплавленная сварочная ванна быстро охлаждается, могут произойти две вещи;

    1. Полученная кристаллическая структура будет представлять собой смесь феррита и карбида: Водород почти нерастворим в феррите, поэтому атомы водорода будут улетучиваться или диффундировать из металла шва, а металл шва будет более пластичным и устойчивым к растрескиванию. .

    2. Кристаллическая структура будет преобразована в мартенситную: Атомы водорода не диффундируют из мартенситной кристаллической структуры и захватываются металлом сварного шва. Следовательно, шансов получить крэк будет больше. Для предотвращения этого может быть проведен предварительный нагрев. Предварительный нагрев основных металлов существенно замедляет скорость охлаждения и способствует диффузии (уходу) атомов водорода из металла шва

    Прокаливание электродов с низким содержанием водорода:

    Электроды с низким содержанием водорода должны быть защищены от влаги и других загрязнений. Потому что влага/вода является мощным источником водорода.

    Во избежание загрязнения электродов влагой они часто упаковываются и поставляются в герметичных контейнерах.

    Электроды перед использованием необходимо прокалить в соответствии с рекомендацией производителя. Однако предварительное руководство по обжигу доступно в ASME Section II Part C; выдержка доступна в таблице 2 этой статьи;

    Стол -2

    Электроды (согласно AWS 5. 1)

    Выдерживающие печи

    Условия сушки  

    Э6018

    Э7015

    Э7016

    Э7018

    Э7028

    Э7048

    от 50°F до 250°F

    [от 30°C до 140°C]

     

    от 500°F до 800°F

    [от 260°C до 425°C]

    от 1 до 2 часов при температуре

     

    Электрод E7018 является одним из наиболее предпочтительных электродов с низким содержанием водорода в промышленности. Он содержит достаточное количество железного порошка в покрытии и работает лучше всего, если используется с постоянным током обратной полярности (DCEP).

    Благодаря присутствию железного порошка достигается более высокая скорость осаждения и снижается скорость переноса металла. Качество сварки и внешний вид валика очень хорошие.

    Покрытия электродов E7018 и E7015 аналогичны, за исключением того, что в покрытие E7018 добавлен немного более высокий процент железного порошка. Покрытие этих электродов относительно толще, чем у электродов E7016.

    E7016 предназначен для постоянного тока переменного тока; E7015 похож на E7016, но работает от постоянного тока.

    Покрытие электрода E7028 довольно толстое и содержит большое количество железного порошка. Скорость их осаждения является самой высокой среди всех типов электродов с низким содержанием водорода. Однако их можно использовать в горизонтальном и горизонтальном положении.

    Класс E7048 подобен типу E7018, но предназначен только для спусков

    Обязательные и дополнительные обозначения на электродах:

    Электрод идентифицируется следующим образом;

    • обязательные классификационные обозначения
    • дополнительные обозначения

    Например, EXXXX-1 HZR

    Первые четыре буквы после «E» известны как обязательные классификационные обозначения , а цифры и цифры, указанные после дефиса (-), известны как необязательные дополнительные обозначения , и они являются необязательными следовательно, может использоваться в зависимости от требований.

    Теперь мы поймем значение обязательных классификационных обозначений;

    В E7018:

    • Буква «Е» означает электрод
    • Первые две цифры, т.е. «70», обозначают минимальную прочность на растяжение, т.е. 70 Ksi (или 70000 Psi)
    • Вторая последняя цифра, т. е. «1», указывает положение, в котором можно использовать электрод. В частности, буквой «1» обозначены все позиции
    • Последние две цифры вместе показывают полярность и состав потока электрода.

    Чтобы узнать больше о символах электродов и их значении, нажмите здесь.

    В EXXXX-1 HZ R 

    «1» означает, что электроды (E7016, E7018 или E7024) соответствуют требованиям для улучшения;

    • Прочность для электродов E7016 и E7018
    • Пластичность для электрода E7024

    «HZ» Обозначает, что электрод соответствует требованиям испытания на диффузионный водород со средним значением, не превышающим «Z» мл водорода на 100 г наплавленного металла, где «Z» равно 4, 8 или 16.

    Например, E7018-h5R указывает на содержание 4 мл (среднее) диффузионного водорода в 100 г наплавленного металла

    Наконец, последний необязательный индекс, т. е. «R», указывает на то, что электрод соответствует требованиям испытания на поглощение влаги. Электрод подвергается воздействию окружающей среды при температуре 80°F [27°C]/80% относительной влажности (относительной влажности) в течение не менее девяти часов любым подходящим методом испытания на влажность.

    ЭЭГ

    Физиология Макгилла Виртуальная лаборатория

    Ваш браузер не поддерживает скрипт Кабели ЭЭГ

    Сбор биомедицинских сигналов

    ЭЭГ > введение
     

    Запись электрических активность головного мозга со стороны кожи головы: введение в получение биологических сигналов

       
     
    электроэнцефалограмма (ЭЭГ) представляет собой запись электрической активности мозг из кожи головы. Записанные волны отражают корковые электрическая активность.
    Интенсивность сигнала: активность ЭЭГ довольно мала, измеряется в микровольтах (мВ).
    Частота сигнала: основные частоты волн ЭЭГ человека:
    • Дельта : имеет частоту 3 Гц или ниже. Он имеет тенденцию быть самым высоким в амплитуда и самые медленные волны. Это нормально, так как доминирующий ритм у детей до года и в 3 и 4 стадиях сна. Это может возникают очагово с подкорковыми поражениями и при общем распространении с диффузным поражением, метаболической энцефалопатией, гидроцефалией или глубокой срединные поражения. Обычно он наиболее заметен спереди у взрослых. (например, FIRDA — прерывистая ритмическая дельта спереди) и сзади у детей напр. OIRDA — затылочная прерывистая ритмическая дельта).
    • Тета : имеет частоту от 3,5 до 7,5 Гц и относится к категории «медленных». Мероприятия. Это совершенно нормально у детей до 13 лет и в сон, но ненормальный у бодрствующих взрослых. Его можно рассматривать как проявление очаговых подкорковых поражений; это также можно увидеть в генерализованное распространение при диффузных расстройствах, таких как метаболические энцефалопатия или некоторые случаи гидроцефалии.
    • Альфа : имеет частоту от 7,5 до 13 Гц. обычно лучше всего видно на задние отделы головы с каждой стороны, выше в амплитуда на доминирующей стороне. Появляется при закрывании глаз и расслабляется и исчезает при открытии глаз или механизм (мышление, расчет). Это основной ритм, наблюдаемый в нормальные спокойные взрослые. Он присутствует в течение большей части жизни, особенно после тринадцатого года.
    • Бета : бета-активность — это «быстрая» активность. Он имеет частоту 14 и больше Гц. Обычно наблюдается с обеих сторон симметрично. распространение и наиболее очевидна фронтально. Он подчеркивается седативные и снотворные препараты, особенно бензодиазепины и барбитураты. Может отсутствовать или быть уменьшенным в областях коры. наносить ущерб. Обычно считается нормальным ритмом. Это доминирующий ритм у пациентов, которые бодрствуют или встревожены или имеют глаза открыты.

    Переменные, используемые в классификации активности ЭЭГ
    Частота
    Частота относится к ритмичной повторяющейся деятельности (в Гц). Частота активности ЭЭГ может иметь различные свойства, в том числе:
    • Ритмический . ЭЭГ активность состоящая из волн примерно постоянной частоты.
    • Аритмический . активность ЭЭГ в отсутствуют устойчивые ритмы.
    • Аритмичный . Ритмы и/или паттерны активности ЭЭГ, которые характерны для пациентов группы или редко или наблюдается у здоровых лиц.
    Напряжение

    Напряжение относится к среднее напряжение или пиковое напряжение активности ЭЭГ. Ценности зависимы, в частности, на технику записи. Описательные термины, связанные с Напряжение ЭЭГ включает:

    1. Затухание (синонимы: подавление, депрессия). Снижение амплитуды активности ЭЭГ в результате снижения вольтажа. Когда активность ослабляется раздражением, говорят, был «заблокирован» или отображать «блокировку».

    2. Гиперсинхрония . Видимый по мере увеличения напряжения и регулярности ритмических активности или в альфа-, бета- или тета-диапазоне. термин подразумевает увеличение количества нервных элементов вклад в ритм. (Примечание: термин используется в интерпретативном смысле, а как дескриптор изменения в ЭЭГ).
    3. Пароксизмальный . Мероприятия который появляется из фона с быстрым началом, достигая (обычно) достаточно высокого напряжения и заканчивающееся резким вернуться к активности с более низким напряжением. Хотя термин не прямо подразумевают аномалию, большая часть аномальной активности пароксизмальный.
    Морфология

    Морфология относится к форму волны. Форма волны или паттерн ЭЭГ определяется частотами, которые в совокупности составляют форму волны и по соотношению фаз и напряжений. Волновые модели можно описать как есть:

    • Мономорфный . Отчетливая активность ЭЭГ, по-видимому, состоит из одного доминирующего деятельность

    • Полиморфный . отчетливая активность ЭЭГ, состоящая из нескольких частот, которые сочетаются сформировать сложную форму волны.

    • Синусоидальный . Волны напоминающие синусоидальные волны. Мономорфная активность обычно синусоидальна.

    • Переходный . Ан изолированная волна или паттерн, который явно отличается от фоновая активность.

      а) Всплеск: переходный процесс с заостренный пик и длительностью от 20 до менее 70 мс.
      б) Острая волна: переходный процесс с заостренным пиком и длительностью 70-200 мсек.
    Синхронность
    Под синхронностью понимается одновременное появление ритмических или морфологически различные узоры на разных участках головы, либо с одной стороны (односторонняя), либо с обеих сторон (двусторонняя).
    Периодичность
    Периодичность относится к распределению закономерностей или элементов во времени. (например, появление той или иной активности ЭЭГ в более или менее регулярные промежутки). Активность может быть генерализованной, очаговой или латерализованный.
    Запись ЭЭГ
    ЭЭГ электроды
    Малый металл диски обычно из нержавеющей стали, олова, золота или серебра с покрытием с покрытием из хлорида серебра . Их накладывают на кожу головы в специальные должности. Эти позиции указаны с использованием международного Система 10/20. Каждое место электрода помечено буквой и цифрой. Буква относится к области мозга, лежащей под электродом, например. Ф- Лобная доля и Т-височная доля. Четные числа обозначают правую сторону головы и нечетные числа левая сторона головы.

    Авторское право ADИнструменты. Все права защищены.
    с изображением диска электроды, на которые наносится электродный гель и наносится на скальп субъекта.

    Многие записывающие системы используют колпачок для какие электроды встроены; это облегчает запись при высоком нужна плотность массивов электродов или при сравнении записи места. На изображении справа показана внутренняя сторона такой кепки.

    Электродный гель
    Действует как податливое удлинение электрода, так что движение кабели электродов с меньшей вероятностью будут создавать артефакты. Гель максимизирует контакт с кожей и позволяет вести запись с низким сопротивлением через кожу.

    Электролитический гель вводят в каждую полость до небольшого количество выходит через отверстие в креплении. При умеренном количестве давление вниз, шприц с тупой иглой быстро качается назад и вперед.

    Импеданс
    Мера сопротивление протеканию переменного тока, измеряемое в омах при заданная частота. Большие числа означают более высокое сопротивление току. Чем выше импеданс электрода, тем меньше амплитуда сигнал ЭЭГ. В исследованиях ЭЭГ должно быть не менее 100 Ом и меньше. не более 5 кОм.
    Электрод позиционирование (система 10/20)
    Стандартизированный размещение скальповых электродов для классической записи ЭЭГ стало распространено с момента принятия системы 10/20. Суть этого система представляет собой расстояние в процентах от диапазона 10/20 между Насион-Инион и неподвижные точки. Эти точки отмечены как Фронтальные. полюс (Fp), центральный (C), теменный (P), затылочный (O) и височный (T). Срединные электроды отмечены нижним индексом z, что означает нуль. Нечетные числа используются в качестве нижнего индекса для точек слева полушарие и даже числа над правым.

    10/20 Система размещения электродов

    Монтажи ЭЭГ
    Монтаж означает размещение электродов. ЭЭГ можно контролировать либо с биполярным монтажом, либо с референциальным. Биполярный означает, что у вас есть два электрода на один канал, поэтому у вас есть эталон электрод для каждого канала. Референциальный монтаж означает, что у вас есть общий электрод сравнения для всех каналов.
    Артефакты
    самая большая проблема с мониторингом ЭЭГ – распознавание артефактов и устранение. Имеются артефакты, связанные с пациентом (например, движение, потливость, ЭКГ, движения глаз) и технические артефакты (50/60 Гц артефакты, движения кабеля, электродная паста), которые должны обрабатываются по-разному. Есть несколько инструментов для поиска артефактов. За например, FEMG и измерения импеданса могут быть использованы для индикации загрязненный сигнал. Глядя на различные параметры на мониторе, могут быть обнаружены другие помехи.
     
    Электроды, используемые для записи ЭЭГ, не различать электрические сигналы, которые они получают. Записанная активность который не имеет церебрального происхождения, называется артефактом и может быть разделен в физиологические (сгенерированные субъектом из источников, отличных от головного мозга) и вне тела возникают экстрафизиологические артефакты. (оборудование, включая электроды и окружающую среду).

    Электромиограмма (ЭМГ) деятельность

    ЭМГ-активность являются общими артефактами: миогенные потенциалы, генерируемые в лобных мышцах (поднимающих брови) и височные мышцы (сжатие челюстных мышц) меньшей продолжительности, чем те, которые генерируются в головном мозге. Эти артефакты могут быть идентифицированы на основе продолжительности, морфологии и скорострельности (частота). Определенные паттерны артефактов ЭМГ могут возникать в некоторых двигательные расстройства: эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона могут вызывать ритмичные синусоидальные сигналы частотой от 4 до 6 Гц.
    Движения глаз
    Глазное яблоко действует как диполь с положительным полюс ориентирован вперед (роговица), а отрицательный полюс ориентирован сзади (сетчатка). Когда земной шар вращается вокруг своей оси, он генерирует поле переменного тока большой амплитуды, обнаруживаемое любым из электроды, расположенные рядом с глазом. Мигание вызывает положительный полюс (роговица) приблизиться к фронтополярным электродам FP1, FP2, симметричные отклонения вниз.
    В приведенном выше примере субъект мигал, пока отображался график и запись была активной (обратите внимание на четыре волны более высокой амплитуды). Окно просмотра спектра рассчитано и отображается доминирующая частота 3 Гц, которая была частотой мигания.
    Артефакты кожи
    Еще одна трудность возникает из-за свойства некоторых слоев кожи. Значительный потенциал постоянного тока существует между роговым и зернистым слоями и любой локальная деформация кожи изменит этот потенциал. Единственный надежный способ устранить источник артефакта — создать низкий путь резистентности через слои кожи при очистке кожи (алкоголь тампон). Кроме того, хлорид натрия (электролит) от потоотделения вступает в реакцию с металлы электродов могут вызвать медленный дрейф базовой линии.

    Электроды

    Поверхностные электроды, такие как те, которые используются в ЭЭГ, должны создавать интерфейс между ионным раствором (предмет) и металлический проводник (электрод). Это приводит к полуэлементный потенциал, который может быть довольно большим по отношению к сигналу записывается. Чтобы свести к минимуму эту проблему поляризации электрод, некоторые электроды покрыты хлоридом серебра, но все держаться подальше от кожи через промежуточный слой токопроводящая паста. Прикосновение к электродам во время записи может привести к артефакты. Электрод, не контактирующий с кожей, действует очень хорошо. как антенна с результирующей 60-цикловой интерференцией (см. запись ниже).

    Артефакт 60 Гц

    проблема возникает, когда импеданс одного из активных электродов становится значительно большим между электродами и землей усилитель.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *