Cтраница 3
Для защиты зоны сварки используются инертные газы гелий и аргон, а иногда активные газы - азот, водород и углекислый газ. Применяют также смеси отдельных газов в различных пропорциях. Такая газовая защита оттесняет от зоны сварки окружающий воздух. При сварке в монтажных условиях или в условиях, когда возможно сдувание газовой защиты, используют дополнительные защитные устройства. Эффективность газовой защиты зоны сварки зависит от типа сбриваемого соединения и скорости сварки. [31]
Для защиты зоны сварки используют инертные газы гелий и аргон, а иногда активные газы - азот, водород и углекислый газ. Применяют также смеси отдельных газов в различных пропорциях. Такая газовая защита оттесняет от зоны сварки окружающий воздух. При сварке в монтажных условиях или в условиях, когда возможно сдувание газовой защиты, используют дополнительные защитные устройства. Эффективность газовой защиты зоны сварки зависит от типа свариваемого соединения и скорости сварки. [32]
Герметичность контактного соединения необходима для медных шин при установке их в помещениях сырых, содержащих активные газы, и в открытых РУ, для алюминиевых и стальных шин - в любых условиях. [33]
![]() |
Схема сварки в атиос-фере защитных газов. [34] |
В качестве защитных газов применяют инертные газы ( аргон и гелий) и активные газы ( углекислый газ, азот, водород и др.), иногда - смеси двух газов или более. [35]
![]() |
Схема сварки в атмосфере защитных газов. [36] |
В качестве защитных газов применяют инертные газы ( аргон и гелии) и активные газы ( углекислый газ, азот, водород и др.), иногда - смеси двух газов или более. [37]
В качестве защитных газов применяют инертные газы ( аргон, гелий) и активные газы ( углекислый газ, водород, азот и др.) - Наибольшее распространение в промышленности получили аргон и углекислый газ. Сущность этого способа сварки заключается в защите электрической дуги и расплавленного металла от вредного воздействия воздуха. [38]
![]() |
Химический состав г.рго.. а в объемных процентах. [39] |
Для защиты зоны сварки от атмосферного воздуха применяют как инертные, так и некоторые активные газы, а иногда смеси инертных и активных газов. Из инертных газов наибольшее применение находит аргон, реже гелий. [40]
Для создания вокруг дуги защитной среды используют инертные газы: аргон, гелий или активные газы: углекислый газ, азот, смеси аргона с кислородом, азотом, углекислым газом и водородом. Инертные газы применяют для сварки легко окисляемых металлов и сплавов ( особенно при небольшой толщине свариваемого металла), например сплавов алюминия, магния, титана, никелевых и хромоникелевых высоколегированных сталей. Углекислый газ используют при сварке углеродистых и легированных сталей, азот - при сварке меди, смесь аргона с 5 - 10 % водорода-нри сварке алюминия и магния. [41]
В качестве защитных газов используются инертные газы, не взаимодействующие с расплавленным металлом, активные газы или смеси. [42]
Во избежание снижения скорости роста до нуля в некоторых работах были введены в запаянные ампулы активные газы - переносчики вещества. [43]
Контактные соединения медных шин герметизируют при установке их в сырых помещениях или в помещениях, содержащих активные газы. Контактные соединения алюминиевых и стальных шин герметизируют во всех случаях на открытых РУ. [44]
Контактные соединения медных шин герметизируют только при прокладке их в ОРУ, а также в сырых и содержащих активные газы помещениях. При контрольном замере переходного сопротивления болтового контакта оно при 70 С не должно превышать более чем на 50 % сопротивление цельного участка шины. [45]