Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сварные соединения

Классификация способов сварки

Сварка

Сваркой называют технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми деталями при их местном нагреве и (или) пластическом деформировании (ГОСТ 2601-84). Национальная версия стандарта СТБ ИСО 857-1 устанавливающая однозначность терминов в области сварки в соответствии с международными нормами. Это позволяет обеспечить сопоставимость терминологии национального и международного уровня.

Все способы сварки по определению можно разделить на две группы: сварка плавлением и сварка давлением. Для сварки давлением характерно сжатие свариваемых деталей, которое обеспечивает пластическое деформирование металла в зоне сварки. Сварка плавлением выполняется без давления, а нагрев металла производится выше температуры плавления. К сварочным процессам относятся также наплавка – нанесение посредством сварки слоя металла на поверхность изделия, пайка и резка.

Согласно ГОСТ 19521-74 сварка металлов классифицируется по физическим, техническим и технологическим признакам.

При классификации процессов сварки выделяют три основных физических признака: форму вводимой энергии, наличие давления и вид инструмента носителя энергии. В зависимости от вводимой в изделие энергии сварочные процессы разделены на три класса:

термический – к нему относятся виды сварки, которые осуществляются плавлением с использованием тепловой энергии: дуговая, газовая, высокочастотная, термитная, электрошлаковая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная;

термомеханический - к нему относятся виды сварки, которые осуществляются с использованием тепловой энергии и давления: контактная, диффузионная;

механический – к нему относятся такие виды сварки, которые осуществляются с использованием механической энергии давления: трением, холодная, ультразвуковая.

К техническим признакам относятся способ защиты зоны сварки, непрерывность процесса и степень механизации сварки.

По способу защиты металла сварного шва различают сварку в воздухе, в вакууме, в защитных газах, под флюсом, с комбинированной защитой. В качестве защитных могут быть применены активные газы (углекислый газ, азот, водород, водяной пар, смесь активных газов), инертные газы (аргон, гелий, смеси аргона с гелием), а также смеси инертных и активных газов.

По непрерывности процесса различают непрерывные и прерывистые виды сварки; по степени механизации – ручные, механизированные, автоматизированные и автоматические.

Краткая характеристика основных видов сварки.

При дуговой сварке расплавление основного и присадочного металла осуществляется электрической дугой, горящей между электродом и свариваемым металлом. Расплавленный основной и присадочный металл (электрод, проволока или лента) образуют сварочную ванну, в результате кристаллизации которой образуется сварной шов. Для получения полного проплавления свариваемых кромок, когда свариваемые элементы нельзя проплавить на всю толщину, перед сборкой под сварку выполняют разделку (скос) кромок.

Ручная дуговая сварка производится плавящимся покрытым электродом или неплавящимся электродом с газовой защитой.

При механизированной сварке в среде защитных газов сварочная проволока подается в зону дуги подающим механизмом. При использовании самозащитных сплошного сечения и ли порошковых сварочных проволок механизированная сварка выполняется без газовой защиты.

При сварке под флюсом сварочная проволока и гранулированный флюс подаются в зону дуги, горящей в полости, образованной парами металла и материалов флюса. По мере перемещения дуги расплавленный флюс всплывая на поверхность сварочной ванны, остывает и образует шлаковую корку, которая защищает расплавленный металл от вредного воздействия воздуха и замедляет охлаждение металла шва. Это обеспечивает получение качественного металла сварного шва при высокой производительности процесса.

Газовая сварка основана на плавлении свариваемого и присадочного металлов высокотемпературным газокислородным пламенем. В качестве горючего газа для сгорания в кислороде применяют ацетилен, водород, пропанбутановую смесь, пары керосина, бензина, МАФ и другие газы.

При термитной сварке свариваемые детали помещают в огнеупорную форму, а в установленный сверху тигель засыпают термит - порошкообразную смесь алюминия с железной окалиной. При горении термита развивается высокая температура (более 2000°С), образуется жидкий металл, который при заполнении формы оплавляет кромки свариваемых изделий и заполняет зазор, кристаллизуется, образуя сварной шов.

Электрошлаковая сварка основана на плавлении свариваемого и присадочного металлов теплотой, выделяемой при прохождении электрического тока через расплавленный шлак в период установившегося процесса сварки. В начале процесса возникает дуга, которая, расплавив небольшое количество флюса, шунтируется, прекращается горение дуги и начинается прохождение тока через расплавленный шлак с большим выделением теплоты.

Рисунок Схема электрошлаковой сварки

 

Свариваемые заготовки 1 устанавливают в вертикальном положении. В замкнутое пространство между водоохлаждаемыми медными ползунами 4 и вертикально установленными кромками изделий засыпают флюс и подают электродную проволоку 7 при помощи специального механизма подачи 6.

В начале процесса возбуждают дугу, флюс плавится и образуется электропроводный шлак 5. Шлак шунтирует дугу, она гаснет, выходная цепь источника питания замыкается через шлак. Ток, проходя через шлак, разогревает его, это приводит к раславлению кромок основного металла и электрода. Расплав стекает вниз и образует сварочную ванну 8, выжимая шлак вверх, и затвердевает.

Преимущества: возможна сварка металла любой толщины (с 16 мм). Заготовки с толщиной до 150 мм можно сваривать одним электродом, совершающим поперечное колебание в плоскости стыка, при толщине более 150 мм используются нескольких проволок. Есть опыт сварки толщиной до 2 м.

Недостаток способа – образование крупного зерна в шве и околошовной зоне вследствие замедленного нагрева и охлаждения. Необходимо проведение термической обработки: нормализации или отжига для измельчения зерна.

 

Плазменная сварка основана на сжатии электрической дуги газом, находящимся под некоторым давлением, в результате чего газ получает ионизированное состояние, называемое плазмой. Температура плазменной сжатой дуги достигает 20000 - 25000°с.

Электронно-лучевую сварку выполняют в вакуумных камерах. Теплота, расплавляющая металл, выделяется в результате бомбардировки поверхности металла электронами, имеющими большие скорости; анодом служит свариваемая деталь, катодом – вольфрамовая спираль электронной пушки.

Рисунок Схема установки для электронно-дуговой сварки

 

Электроны, испускаемые катодом 1 электронной пушки, формируются в пучок электродом 2, расположенным непосредственно за катодом, ускоряются под действием разности потенциалов между катодом и анодом 3, составляющей 20…150 кВ и выше, затем фокусируются в виде луча и направляются специальной отклоняющей магнитной системой 5 на обрабатываемое изделие 6. На формирующий электрод 2 подается отрицательный или нулевой по отношению к катоду потенциал. Фокусировкой достигается высокая удельная мощность луча. Ток электронного луча невелик – от нескольких миллиампер до единиц ампер.

Лазерная сварка осуществляется мощным световым лучом, получаемым от оптического квантового генератора – лазера. Вакуум при сварке лазером не нужен, и ее можно выполнять на значительном расстоянии от генератора.

При контактной сварке разогрев и расплавление места соединения осуществляется теплотой, выделяемой при прохождении электрического тока через контакт свариваемых деталей; при приложении в этом месте сжимающего усилия образуется сварное соединение. По форме сварного соединения различают точечную, шовную, рельефную, стыковую контактную сварку. Точечная сварка в свою очередь подразделяется на одно-, двух- и многоточечную. Стыковая сварка по характеру протекания процесса делится на сварку с прерывистым и непрерывным оплавлением и сварку сопротивлением. Контактную сварку можно выполнять постоянным, переменным и пульсирующим током.

Диффузионную сварку осуществляют в вакууме за счет взаимной диффузии атомов контактирующих частей при относительно длительном воздействии повышенной температуры и при незначительной пластической деформации.

Газопрессовая сварка основана на нагреве концов стержней или труб по всей длине окружности многопламенными горелками до пластического состояния или плавления и последующего сдавливания стержней внешним усилием.

Ультразвуковая сварка основана на совместном воздействии на свариваемые детали механических колебаний ультразвуковой частоты и небольших сжимающих усилий.

Сварка трением – сварка давлением при которой нагрев осуществляется теплотой, выделяющейся при трении, вызываемом при вращении свариваемых частей друг относительно друга. Место контакта разогревается и после приложения осевого усилия образуется сварное соединение.

Сварка взрывом – сварка при которой соединение осуществляется в результате вызванного взрывов соударения быстро движущихся частей.

Холодная сварка – сварка давлением при значительной пластической деформации без внешнего нагрева соединяемых частей.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Динамические методы определения твердости | Основные типы сварных соединений
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 831; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.