Cтраница 2
Газовая сварка обладает следующими преимуществами: сравнительно проста, не требует сложного и дорогого оборудования, а также источника электроэнергии. Изменяя тепловую мощность пламени и его положение относительно места сварки, сварщик может в широких пределах регулировать скорость нагрева и охлаждения свариваемого металла. [16]
![]() |
Схема сварочного процесса в защитном газе. [17] |
Они позволяют регулировать тепловую мощность пламени путем изменения расхода горючего газа. [18]
![]() |
Оборудование поста для газовой сварки. 1 - редуктор. 2 - резиновые шланги. 3 - сварочная горелка. 4 - газовые баллоны. [19] |
Газовое пламя применяется для сварки деталей и разделительной резки металла. Основные параметры режима газопламенной обработки - тепловая мощность пламени, соотношение между кислородом и горючим газом и скорость сварки или резки. [20]
![]() |
Сварочная газовая горелка.| Газовый резак. [21] |
В сварочной газовой горелке ( рис. 42) смешиваются в определенных количествах кислород и ацетилен, образуя горючую смесь, которая, вытекая с заданной скоростью из канала мундштука /, сгорает и дает устойчивое пламя, расплавляющее основной и присадочный металл в месте сварки. Изменяя расход горючего газа и кислорода, горелкой регулируют тепловую мощность пламени. В комплект газовой горелки входит набор сменных наконечников 3 с мундштуками / различных размеров. [22]
В энергетическом отношении атомно-водо-родная сварка является в основном методом электрической сварки, при котором обратимые физико-химические процессы, протекающие в газовой атмосфере вольтовой дуги, способствуют наиболее эффективному развитию и использованию ее тепловой мощности. Независимость источника тепла в сочетании с возможным широким диапазоном регулирования тепловой мощности пламени непосредственно в процессе сварки создает большую гибкость технологического процесса. Высокая температура атомно-водородного пламени позволяет применять его для сварки наиболее тугоплавких металлов. Восстановительные свойства молекулярного и особенно атомного водорода и его химическое взаимодействие с азотом являются условиями для наиболее эффективной защиты расплавленного металла от окисления и нитрирования. [23]
Подогревающее пламя служит для нагрева разрезаемого металла до температуры воспламенения. Кислород смешивается с горючим газом в определенном соотношении, обеспечивающем наивысшую тепловую мощность пламени. Подогревающим пламенем производят сначала местный нагрев изделия, а после начала резки - непрерывный нагрев металла в разрезе. [24]
Темпера - тура газов, количество тепла, выделяющегося в рабочей зоне пламени, определяют тепловую мощность пламени и влияют на эффективность процесса нагрева и плавления металла. [25]
Для сварки на газах-заменителях промышленностью выпускались серийные горелки с наконечниками НЗП, у которых диаметры каналов мундштука, инжектора и смесительной камеры подобраны из расчета, чтобы наконечник данного номера обеспечивал такую же тепловую мощность пламени, как и при работе на ацетилене. Этот принцип использован в ряде конструкций наконечников горелок, нашедших практическое применение. Промышленностью серийно выпускаются пропан-бутан-кислородные горелки ГЗУ-2-62 и ГЗМ-2-62М конструкции ВНИИавтогенмаша. Они имеют односоп-ловые мундштуки, в которых для повышения скорости сгорания и температуры пламени применяется дополнительный подогрев и перемешивание газов до выхода их из мундштука. [26]
Тепловая мощность пламени определяется количеством сгорающего горючего газа. Тепловую мощность пламени выражают часовым расходом ( дм3 / ч) ацетилена или другого горючего. [27]
Тепловую мощность пламени выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла и его физических свойств. Металл большой толщины и хорошо проводящий тепло требует более мощного пламени, чем тонкий, менее теплопроводный или более легкоплавкий металл. Изменяя тепловую мощность пламени, можно в широких пределах регулировать скорость нагрева и расплавления металла, что является одним из положительных качеств процесса газовой сварки. [28]
![]() |
Устройство узла смешения газов в. [29] |
Сварочная горелка служит основным инструментом при ручной газовой сварке. В горелке смешивают в нужных количествах кислород и ацетилен. Образующаяся горючая смесь вытекает из канала мундштука горелки с заданной скоростью и, сгорая, дает устойчивое сварочное пламя, которым расплавляют основной и присадочный металл в месте сварки. Горелка служит также для регулирования тепловой мощности пламени путем изменения расхода горючего газа и кислорода. [30]