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)

Газовая сварка и наплавка




Источником тепла при газовой сварке является пламя, получаемое при сгорании горючих газов в технически чистом кислороде. В качестве горючих газов применяются ацетилен, водород, природный газ, пропан-бутан, пары бензина и керосина и др. Из-за простоты выполнения сварки и получения высокой температуры пламени чаще всего используется ацетилено-кислородная сварка.

¢
¢
Газовая сварка и наплавка уступает электродуговой
по следующим позициям:

1. Большая зона теплового влияния приводит к большим деформациям детали при сварке.

2. Расходы на газ выше, чем расходы на электроэнергию.

3. Трудность механизации и автоматизации.

4. Ниже по производительности, т. к. максимальная температура в зоне горения газа (ацетилена) — 3150° С,
а в зоне горения электрической дуги — 6000° С.

5. Взрывоопасность горючих газов и кислорода.

Несмотря на эти недостатки, газовая сварка широко
используется при ремонте машин, т. к. эффективна при сварке тонколистового материала кабин, кузовов, баков
и радиаторов, чугунных и алюминиевых деталей, при ремонте и монтаже трубопроводов. Достоинствами газовой сварки являются простота и высокая транспортабельность оборудования, возможность выполнения работ при отсутствии электросети, удобство регулирования процессом во время сварки. Немаловажной является возможность использования газового пламени для пайки и резки металлов.

Ацетилено-кислородная сварка выполняется при сгорании ацетилена в кислороде (рис. 2.46), подаваемом из кислородного баллона, и в кислороде, имеющемся в воздухе.

 

 

В первой зоне, так называемом ядре, смесь подогревается до воспламенения и происходит частичный распад молекул ацетилена:

 

С 2 Н 2 ® С 2 + Н 2.

 

Во второй зоне, называемой сварочной частью, происходит сгорание ацетилена в чистом кислороде, подаваемом
из баллона:

С 2 + Н 2 + О 2 ® СО + Н 2.

 

В третьей зоне, называемой факелом, догорает ацетилен в кислороде воздуха:

 

СО + Н 2 + О 2 ® СО 2 + Н 2 О.

 

В зависимости от подачи кислорода можно получить нормальное, окислительное и науглероживающее пламя. При нормальном пламени горючее сгорает полностью; для этого требуется соотношение кислорода с ацетиленом 2,5:1, причем из баллона поступает 1,1–1,15 его часть, а остальной кислород — из воздуха. Окислительное пламя (избыток кислорода) используется для резки металлов и для сварки латунных деталей. Науглероживающее пламя (при избытке ацетилена в газовой смеси) применяется при сварке чугуна, алюминия и малоуглеродистых сталей.

Кислород получают (рис. 2.47) методом глубокого охлаждения воздуха до температуры –194,5° С. При этой температуре кислород будет уже в жидком (температура сжижения его –183° С), а азот — еще в газообразном состоянии, т. к. температура сжижения у него еще ниже (–196° С).

 

 

Кислород хранится в баллонах (голубой или синий цвет окраски) при начальном давлении 15 МПа. Чаще всего используются 40-литровые, а при небольших объемах работ — 5- и 10-литровые баллоны. Перед работой на баллон ставят кислородный редуктор, с помощью которого устанавливается и автоматически во время работы поддерживается давление кислорода, подаваемого в газовую горелку (0,2–0,4 МПа) или кислородный резак (1,2–1,4 МПа).

Масла и жиры в атмосфере кислорода могут самовозгораться,поэтому при работе нужно соблюдать особую предосторожность: не допускать на рабочем месте грязных тряпок и замасленной ветоши, работать в не замасленных рукавицах.

Ацетилен C 2 H 2 получают взаимодействием карбида кальция CaC 2 с водой:

 

CaC 2 + H 2 O ® C 2 H 2 + Ca (OH)2.

 

Из 1 кг технически чистого карбида кальция получается 230–300 литров ацетилена.

Ацетиленовые генераторы выполняются по различным схемам:

1. «Карбид в воду» — карбид кальция из бункера в зависимости
от давления ацетилена периодически поступает через питатель в воду. Эти генераторы наиболее производительны и наименее взрывоопасны.

2. «Вода на карбид» — в реторту с карбидом кальция подается
вода в зависимости от давления ацетилена. Эти генераторы небольшой производительности, переносные, низкого давления.

3. «Погружением» и «вытеснением» — в зависимости от давления ацетилена: в первом случае, при превышении давления, из воды поднимается корзина с карбидом кальция, а во втором — вода вытесняется от карбида кальция в соответствующий сосуд. Это тоже небольшой производительности переносные генераторы.

4. Комбинированные схемы.

Для предохранения ацетиленовых генераторов от взрыва при обратном ударе пламени используются предохранительные водяные затворы.

По величине давления ацетиленовые генераторы бывают:

— низкого давления (0,001–0,01 МПа);

— среднего давления (0,01–0,15 МПа);

— высокого давления (> 0,15 МПа).

Ацетилен в сжатом состоянии (3,5 МПа) может храниться в 40-, 10- и 5-литровых баллонах (белый цвет окраски). Так как ацетилен взрыво- и пожароопасен, то необходимы специальные меры его хранения. Ацетилен очень хорошо растворяется в ацетоне (23:1) и в растворенном состоянии
не взрывается при давлении до 1,6 МПа, а при наличии
в баллоне пористой массы (активированный уголь, пемза…) не взрывается при очень высоких давлениях (свыше 16 МПа). Очень эффективным является использование в баллонах литой пористой массы (ЛПМ). Кроме пониженной взрывоопасности 40-литровые баллоны с ЛПМ вмещают до 7,4 кг ацетилена, а с активированным углем — только 5 кг.

По принципу смешивания газов сварочные горелки
могут быть инжекторные и безынжекторные. В инжекторных горелках кислород под давлением 0,2–0,4 МПа через регулировочный вентиль подается в инжектор, через продольные пазы которого подсасывается ацетилен, расход
которого также регулируется вентилем. У горелок имеется до 9 сменных наконечников, позволяющих сваривать металлические детали различной толщины. Чем больше номер наконечника, тем больше диаметр проходного сечения горелки и, следовательно, будет больше расход газа, поэтому можно сваривать детали большей толщины. В зависимости от толщины детали выбирается диапазон расхода газа (номер горелки), а в процессе сварки вращением ацетиленового вентиля горелки более точно подбирается оптимальная мощность горения, а вентилем подачи кислорода — необходимый вид пламени (нейтральное, окислительное или восстановительное). В безынжекторных горелках горючий газ и кислород подаются под одинаковым давлением (0,05–0,1 МПа) в смесительную камеру, выходят из мундштука и сгорают. Эти горелки менее универсальны, сложны в регулировании процесса и используются для сварки очень тонкого материала.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 521; 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: 0.01 сек.