Струя - защитный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Железный закон распределения: Блаженны имущие, ибо им достанется. Законы Мерфи (еще...)

Струя - защитный газ

Cтраница 3


На строительстве магистральных газопроводов для сварки труб применяются: автоматическая дуговая сварка под слоем флюса, полуавтоматическая - в струе защитных газов, электроконтактная и ручная дуговая сварка. Однако при ремонте магистральных газопроводов и ликвидации различного рода аварий применяется исключительно ручная дуговая сварка.  [31]

При строительстве магистральных газопроводов применяют следующие виды сварки труб: автоматическую дуговую сварку под слоем флюса, полуавтоматическую дуговую сварку в струе защитных газов, электроконтактную сварку и ручную дуговую.  [32]

Сварка и наплавка в среде защитных газов отличается от других способов дуговой сварки и наплавки тем, что дуга горит в струе защитного газа ( фиг.  [33]

При выполнении сварки без присадки металла она осуществляется за счет расплавления свариваемых кромок, защита дуги и сварочной ванны также производится струей защитного газа. Сварку ведут на постоянном токе прямой полярности или на переменном токе.  [34]

В современном сварочном производстве значительное место занимает дуговая сварка в защитных газах, при которой электрическая дуга и расплавленный металл сварочной ванны защищены от атмосферного воздуха струей защитного газа.  [35]

36 Схема сварки с магнитным флюсом в среде углекислого газа. [36]

Для уменьшения парообразования при сварке тонких труб из алюминия, алюминиевых сплавов и нержавеющей стали в США, Швейцарии был применен метод газоэлектрической сварки с добавкой в струю защитного газа газообразных галоидов, например хлора. При этом по внутреннему соплу подается вместе с проволокой хлоро-аргонная смесь, вытекающая с большой скоростью, а по наружному соплу - медленно движущийся поток аргона или гелия.  [37]

Наиболее рационально применять порошковую проволоку для полуавтоматической сварки монтажных соединений стальных конструкций в строительстве, судостроении и других отраслях, где полуавтоматическую сварку в углекислом газе трудно выполнять из-за отдувания струи защитного газа ветром.  [38]

Вместе с тем надо отметить, что при монтаже трубопроводов применение электродуговой сварки в среде защитных газов и под флюсом в подавляющем большинстве случаев весьма затруднительно, так как свариваемые стыки следует выполнять в неповоротном положении и в условиях, когда движением воздуха сносит струю защитного газа и не обеспечивается защита расплавляемого металла от окружающего воздуха.  [39]

Одним из способов электродуговой сварки является сварка в среде защитных газов, при выполнении которой в зону дуги подаются инертный ( аргон или гелий), активный ( углекислый газ, водород, кислород, азот) газы или смесь защитных газов. Струя защитного газа, обтекая электрическую дугу и сварочную ванну, предохраняет расплавленный металл от воздействия атмосферного воздуха, окисления и азотирования. Дуговая сварка выполняется вручную, полуавтоматически и автоматически. При ручной сварке с помощью стальных электродов все операции сварочного процесса ( зажигание дуги, образование шва) производятся сварщиком. Электрод выполняет функцию присадочного материала и проводника электрического тока.  [40]

Наряду со шлаковой защитой при дуговой сварке широко применяется газовая защита. В зону дуги непрерывно вдувается струя защитного газа, менее вредного для металла, чем атмосферный воздух. Оба вида защиты при дуговой сварке непрерывно конкурируют, способствуя прогрессу сварочной техники. Первоначально основной составной частью защитных газов был водород, но теперь его действие на металл признано вредным и, как правило, водород не допускается для защиты многих металлов при дуговой сварке. В настоящее время наилучшими защитными газами считают инертные газы, из них чаще всего используют аргон, несмотря на его высокую стоимость.  [41]

Все сварочные автоматы должны быть оснащены местной вытяжной вентиляцией. Отсасываемый воздух должен направляться параллельно струе защитного газа, не увлекая его за собой, а также не-должен влиять на режим сварки и мешать нормальному горению дуги.  [42]

Во время сварки сварщик следит за тем, чтобы расплавленный металл находился в защитной зоне газа. После окончания сварки вентиль горелки для перекрытия струи защитного газа закрывают только после остывания вольфрамового электрода ( через 5 - 10 сек) и включают защитный газ на 2 - 3 сек раньше зажигания дуги. Рабочее давление защитного газа в процессе сварки должно быть равным 0 1 - 0 3 ат. Длина выступающего из сопла конца электрода должна составлять 5 - 12 мм. При слишком большом вылете электрода защита газом зоны сварки ослабевает. Кроме того, вылет электрода или длина дуги оказывает влияние на величину сварочного тока, глубину провара и качество сварного шва. Более длинная дуга приводит к увеличению продолжительности сварки, ширины расплавления п короблению конструкций.  [43]

44 Дуговая сварка в защитных газах. [44]

Сбоку газ подают при больших скоростях сварки плавящимся электродом, когда при центральной защите надежность защиты нарушается из-за обдувания газа неподвижным воздухом. Сквозняки или вететр при сварке, сдувая струю защитного газа, могут резко ухудшить качество сварного шва или соединения.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5