Cтраница 2
![]() |
Автоматическая сварка под слоем флюса. [16] |
Газоэлектрическая сварка является разновидностью дуговой электросварки в атмосфере защитных газов. [17]
Газоэлектрическая сварка имеет ценное преимущество - позволяет работать практически в любом пространственном положении и обеспечивает рост производительности труда. [18]
Газоэлектрическая сварка - дуговая сварка, при которой дуговой разряд происходит в защитной газовой среде. Этим устраняется вредное влияние составных частей воздуха на качество металла шва. [19]
Газоэлектрическая сварка в атмосфере углекислого газа наиболее эффективна для соединения тонких деталей. При сварке деталей малой толщины ( до 2 мм) напряжение на дуге должно быть примерно 22 в, ток 60 - 150 а, расстояние от сопла горелки до металла 7 - 14 мм. Для сварки деталей средней толщины принимают ток 250 - 500 а, напряжение на дуге 26 - 34 в, расстояние от сопла горелки до металла 15 - 25 мм. [20]
Газоэлектрическая сварка является разновидностью дуговой электросварки в атмосфере защитных газов. [21]
Газоэлектрическая сварка в атмосфере углекислого газа наиболее эффективна для соединения тонких деталей. При сварке деталей малой толщины ( до 2 мм) напряжение на дуге должно быть примерно 22 В, ток 60 - 150 А, расстояние от сопла горелки до металла 7 - 14 мм. Для сварки деталей средней толщины принимают ток 250 - 500 А, напряжение на дуге 26 - 34 В, расстояние от сопла горелки до металла 15 - 25 мм. [22]
Газоэлектрическая сварка стальных труб в среде углекислого газа основана на том, что электрическая дуга создается между электродной проволокой и свариваемыми изделиями в струе углекислого газа. Струя газа непрерывно омывает ванну и защищает расплавленный металл от вредного воздействия кислорода, и азота. [23]
Газоэлектрическую сварку в среде аргона и гелия применяют при монтаже трубопроводов из нержавеющих хромоникелевых сталей, алюминия и его сплавов на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах. [24]
Газоэлектрическую сварку в среде аргона широко используют при монтаже и прокладке трубопроводов из легированных сталей и алюминиевых сплавов. При этом, как правило, применяют полуавтоматическую и автоматическую сварку. Так как корень шва заваривают на сравнительно слабых режимах, притупление на кромках труб нежелательно. Сварку труб в полевых условиях чаще выполняют без вращения в различных пространственных положениях; сварку поворотных стыков производят в трубозаготовительных цехах или мастерских. [25]
Газоэлектрическую сварку применяют при сооружении резервуаров с использованием плавящегося электрода в среде углекислого газа для / соединения углеродистых и легированных сталей. При газоэлектрической сварке электрическая дуга горит в ере -, де углекислого газа, подаваемого из сопла. Газ обтекает электрод, покрывая сварочную ванну и защищая ее от вредного влияния воздуха. Сварка в среде углекислого газа обладает той особенностью, что ее процесс сопровождается меньшим перегревом расплавленного металла вследствие интенсивного теплоот-вода и лучеиспускания. Быстрый теплоотвод от металла шва и его высокая вязкость позволяют сваривать швы-в разных пространственных положениях с использованием полуавтоматов и автоматов. При сварке в углекислом газе в швах могут появляться поры в следующих случаях: при наличии ржавчины или большого количества окалины на свариваемых поверхностях; от чрезмерной влажности углекислого газа и на свариваемых поверхностях; при недостаточной защите зоны сварки от воздуха ( малый расход углекислого газа, большие зазоры между свариваемыми кромками); при повышенном содержании азота в углекислом газе; при недостаточном содержании эле-ментов-раскислителей в свариваемом и присадочном металлах. [26]
![]() |
Сварка в среде углекислого газа расщепленным электродом. [27] |
Газоэлектрическую сварку в среде аргона ведут плавящимся или неплавящимся ( вольфрамовым) электродом. Сварку плавящимся электродом ведут за два полуоборота сварочной головки. В результате получается равномерное проплавление и формирование металла шва. [28]
Ручную газоэлектрическую сварку вольфрамовым электродом в инертных газах выполняют на постоянном или переменном токе. Для сварки нержавеющей стали, никеля, меди, титана и их сплавов применяют постоянный ток прямой полярности, алюминия и его сплавов - постоянный ток обратной полярности или переменный ток. [29]
![]() |
Автомат АС-59 для газоэлектрической сварки неповоротных стыков. [30] |