- •Введение
- •1. Сущность процесса электродуговой сварки
- •1.1. Электрическая сварочная дуга
- •1.2. Перенос расплавленного металла в дуге
- •1.3. Основные показатели сварочной дуги
- •1.4. Источники тока для питания сварочной дуги
- •1.4.1. Сварочные трансформаторы
- •1.4.2. Сварочные инверторы
- •Инверторы.
- •1.5. Тепловые процессы, протекающие при сварке
- •1.6. Электроды для сварки сталей
- •1.7. Расчет режимов ручной дуговой сварки
- •1.8. Основные реакции, протекающие в зоне сварки
- •1.9. Зоны термического влияния при сварке
- •1.10. Сварные соединения и швы при ручной дуговой сварке
- •1.11. Автоматическая сварка под слоем флюса
- •1.12. Технология автоматической сварки
- •1.13. Cварка в защитных газах
- •1.14. Аргонодуговая сварка
- •1.15. Сварка в углекислом газе
- •1.16. Напряжения и деформации, возникающие при сварке
- •1.17. Свариваемость металла
- •1.18. Типовые задачи с решениями на ручную дуговую сварку
- •1.19. Задачи для решения
- •2. Контактная сварка
- •2.1. Стыковая сварка
- •2.1.1. Разработка технологических параметров стыковой сварки сопротивлением
- •2.1.2. Разработка технологических параметров стыковой сварки оплавлением
- •2.2. Технология точечной сварки
- •2.3. Технология шовной сварки
- •2.4. Типовые задачи с решениями на контактную сварку
- •3. Газовая сварка и резка металлов
- •3.1. Сущность процессов газовой сварки и резки металлов
- •3.2. Газы, необходимые для газопламенной обработки металлов
- •3.3. Баллоны для сжатых газов. Редукторы
- •3.4. Сварочные горелка и резаки
- •3.5. Ацетиленовые генераторы
- •3.6. Сварочное пламя
- •3.7. Технология газовой сварки
- •3.8. Газокислородная резка металла
- •3.9. Плазменная резка
- •3.10. Решение задач по газовой сварке
- •Список литературы
- •Конспект лекцій по курсу «технологія конструкційних матеріалів» розділ «зварювання металів»
3.9. Плазменная резка
Горелка для плазменной резки называется плазмотроном. Схема плазменной резки представлена на рис. 3.7.
Постоянный ток от источника 3 подводится: минус к вольфрамовому электроду 4, конец второго заточен на конус, плюс – к формирующему дугу 6 медному водоохлаждаемому соплу 2. Под действием потока газа (аргона, гелия, азота, водорода или воздуха), продуваемого через мундштук 5, образуется кинжалообразный язык плазмы 1, температура которой в зависимости от газа колеблется от 10000 до 30000 °С. Эта плазма плавит и превращает в жидкость и пар разрезаемый металл. Скорость резки очень велика, например, для резки нержавеющей стали толщиной 5 мм с применением плазмообразущего газа аргона она достигает 65 м/ч. Этим методом можно также резать материалы, которые не поддаются или плохо поддаются кислородной резке. Так, легко режется алюминий, чугун, нержавеющая, хромистая стали, а также неметаллические материалы. Перспективность этого метода возросла в связи с тем, что в институте сварки им. Датона разработана установка, в которой рабочим газом является воздух.
Рис. 3.7. Схема плазменной резки металлов
3.10. Решение задач по газовой сварке
Задача 1. Определить массу присадочной проволоки, необходимой для стыковой сварки медных пластин толщиной 3 мм и шириной 2000 мм, если плотность меди 8900 кг/м3.
Решение:
Масса
наплавленного металла:
Площадь
сечения шва:
Из
табл. 3.4 находим,
Тогда:
Учитывая
то, что при сварке нормальным и
науглероживающим пламенем потери не
превышают 5 %, находим
Ответ: 155,8 г.
Задача 2. Определить расход карбида кальция и длину присадочной проволоки, необходимой для сварки стального листа длиной 4000 мм и толщиной 5 мм.
Решение.
Машинное
время сварки:
Тепловая
мощность:
Для
углеродистой стали:
Тогда
расход ацетилена на выполнение данной
работы:
Учитывая, что в среднем 1 кг карбида кальция дает 250 л ацетилена, находим
;
Значит,
расход карбида кальция,
Для определения длины присадочной проволоки находим;
С
другой стороны, эта масса металла:
.
Приравнивая,
получим:
.
Так
как толщина металла 5 мм, то
,
.
Так
как сварка правая, то
.
Значит.
;
.
Отсюда:
.
Ответы:
1. 54кг, 2.
.
Задача 3. Определить длину шва и время ацетиленовой сварки стальных плит толщиной 8 мм, если количество наплавленного металла составило 400 г.
Задача 4. Определить номера горелки и наконечника для сварки медных листов толщиной 4 т.
Задача 5. Определить скорость сварки и расход карбида кальция при сварке стального листа толщиной 12 мм и длиной 2,5 м.
Задача 6. Определить длину присадочной проволоки, необходимой для сварки стальной плиты толщиной 15 мм и длиной 1,5 м.
Список литературы
1. Прыкин Б.В. Технология металлов и сварки. – К.:"Вища школа" 1973.-240с
2. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов. – М:"Высшая школа"., 1974.-479с.
3. Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. М."Машиностроение",1973.- 408с.
4.Асимовская Г.А. и др. Газоплазменная обработка металлов. – М:., 1975.-360с.
5. Лившиц Л.С. Металловедение для сварщиков. – М.: .:"Машиностроение",1979. - 220с.
6. Кочерыгин К.А.Контактная сварка.- Л.:"Машиностроение".,1987.-240с.
7.Сергеев Н.П. Справочник молодого сварщика на контактных машинах. М.: "Высшая школа" , 1984. – 180с.
8. Сергеев Н.П. Справочник молодого сварщика. М.: "Высшая школа" , 1980. - 192с.
9.Кабанов Н.С., Слепак Э.Ш. Технология стыковой контактной сварки. – М.1970.
10. Кабанов Н.С.Сварка на контактных машинах. М.: "Высшая школа"., 1985.-272с
11.Соколов И.И.Газовая сварка и резка металлов. М.: "Высшая школа"., 1978.-318с.
12. Китаев А.М., Китаев А.И.Справочная книга сварщика. .- М.:"Машиностроение".,1985.-256с.
13. Чулочников П.Л.Контактная сварка. М.:"Машиностроение".,1977. -144с.
14. Петров Г.Л., Буров Н.Г., Абрамович В.Р. Технология и оборудование газопламенной обработки металлов. - Л.:"Машиностроение".,1978.- 277с.
15. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. Л.:"Машиностроение".,1978.- 366с.
16. Морозов В.А. Учебник электросварщика, газосварщика и резчика. Кишинев. : "Лумина".,1991.- 388с.
17. Дегтярь В.И. (под общей редакцией). Основы электродуговой и газовой сварки и резки.- Одесса.: "Друк" 2008.-322с
18. Дегтярь В.И. (под общей редакцией). Основы электродуговой и газовой сварки и резки.- Одесса.: "Друк Південь" 2015.-438с.с.
