- •Введение
- •Основы техники безопасности при выполнении лабораторных работ
- •Работа 1. Механические характеристики металлов и сплавов
- •Введение
- •1.1. Химический состав
- •. Макро– и микроструктура металлов и сплавов
- •Технологические свойства
- •Механические характеристики металлов и сплавов
- •Определение ударной вязкости сталей
- •Определение твердости материалов
- •Определение упругости, пластичности и прочности материалов
- •Содержание отчета
- •Работа 2. Диаграмма состояний системы железо-углерод. Термообработка сталей
- •Введение
- •. Диаграмма состояний Fe – c
- •. Термическая обработка стали
- •2.3. Взаимосвязь диаграммы Fе-с с тепловыми процессами при сварке
- •Содержание отчета
- •Работа 3. Углеродистые и легированные стали
- •Введение
- •. Углеродистые стали
- •. Легированные стали
- •Содержание отчета
- •Работа 4. Оборудование и технология ручной электродуговой сварки
- •Введение
- •. Источники электропитания
- •Снятие нагрузочной характеристики сварочного трансформатора
- •Технологическая оснастка
- •4.3. Плавящие электроды
- •4.5. Расчет режимов электродуговой сварки деталей
- •Определение коэффициента наплавки
- •Содержание отчета
- •Работа 5. Газовая сварка металлов
- •Введение
- •Газы, применяемые при сварке
- •Сварочная проволока
- •Ацетиленовые генераторы
- •Кислородные баллоны и кислородные редукторы
- •Сварочные горелки и кислородные резаки
- •5.7. Керосино- и бензинорезы
- •5.8. Технология ацетилено-кислородной сварки
- •5.9. Расчет технологических параметров ацетиленокислородной сварки
- •5.10. Расчет нормы времени
- •5.11. Определение расхода материалов
- •5.12. Основные правила безопасности труда при газовой сварке
- •5.13. Сварка и резка металлов с помощью установки «лига-02»
- •Содержание отчета
- •5. Результаты сварки аппаратом «Лига–02» :
- •Работа 6. Электроконтактная точечная сварка
- •Введение
- •Машина контактной сварки мт-601
- •6.2. Р учной аппарат контактной сварки акс–1
- •6.3. Разрывное гидравлическое устройство
- •6.4. Расчет технологических параметров электроконтактной точечной сварки
- •6.5. Влияния технологических параметров на качество сварки
- •Содержание отчета
- •Работа 7. Сварка в защитных средах
- •Введение
- •Сварочное оборудование
- •Защитные газы
- •Присадочные материалы
- •Порядок выполнения сварки деталей в среде углекислого газа
- •7.5. Порядок и особенности аргонно-дуговой сварки деталей
- •Содержание отчета
- •Работа 8. Плазменная сварка и резка металлов
- •Введение
- •Плазменный аппарат алплаз-04м
- •Техническая характеристика аппарата алплаз-04м:
- •Режимы работы стабилизатора тока.
- •Технология плазменной резки, сварки и пайки
- •8.3. Аппарат микроплазменной и точечной сварки атс-902
- •Содержание отчета
- •Выполнил_______________ Дата _______________ Работа 9. Сварка полимерных труб
- •Введение
- •9.1. Виды полиэтиленовых труб
- •9.2. Способы монтажа и сварки полимерных труб
- •9. 3. Раструбная сварка труб термическим аппаратом
- •9. 4. Стыковая сварка машиной «с-160»
- •9.5. Сварка труб термопластом «Ондин»
- •Содержание отчета
- •Работа 10. Деловая игра «Резка металлов»
- •Введение
- •10.1. Анализ достоинств и недостатков различных способов резки конкретной детали
- •10.2. Ранжирование технологических процессов резки проката
- •10.3. Выбор рационального способа резки детали
- •Содержание отчета
- •Литература
- •Приложение 4 Механические свойства легированных конструкционных сталей
- •Приложение 5
Сварочное оборудование
Установки для наплавки в среде углекислого газа ранее комплектовались блочно, т.е. отдельно источник питания и механизм подачи проволоки. В современных установках все это монтируется в одном блоке. Углекислый газ подается от баллона с углекислотой, а на крупных предприятиях имеются системы трубопроводов централизованной подачи газа к рабочим местам.
Установки аргонно-дуговой сварки деталей из обычных и нержавеющих сталей, алюминия, меди, латуни, титана, сплавов магния и других материалов неплавящим вольфрамовым электродом могут работать на постоянном, переменном или импульсном токе. В блок питания чаще всего входят сварочный трансформатор (выпрямитель) и осциллятор, который преобразует переменное напряжение 220 (380) В частотой 50 Гц в высокочастотное (130…260 кГц) напряжение (2…8 кВ). Этот высокочастотный ток высокого напряжения накладывается на основной сварочный ток и способствует разрушению окисных пленок металлов, а аргон, поступая из баллона в зону горения дуги, защищает от проникновения воздуха к сварному шву.
Полуавтомат сварочный трехфазный ПДГ – 250 «Рикон»
Полуавтомат предназначен для ручной электродуговой сварки тонколистовых металлических конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в среде защитного углекислого газа плавящим электродом из сплошной стальной проволоки.
Техническая характеристика полуавтомата ПДГ – 250 «Рикон»
1. Напряжение питания - 380 В.
2. Максимальная потребляемая мощность - 6 кВА:
3. Диапазон регулирования скорости подачи электродной
проволоки - 3,5…12 м/мин (60…200 мм/с).
4. Диаметр сварочной проволоки - 0,8…1,2 мм.
5. Максимальный сварочный ток - 250 А.
6. Напряжение холостого хода на ступенях регулирования (не менее):
I - 18 В;
II - 20 В;
III - 22 В;
IV - 26 В;
V - 30 В.
В
полуавтомат (рис. 34) входят: сварочный
блок с механизмом подачи проволоки;
горелка со шлангом для газоэлектрической
сварки; баллон с углекислотой, редуктор
и шланги.
В корпусе смонтированы силовой понижающий трансформатор и блок выпрямителей. Механизм подачи проволоки роликами подает с катушки сварочную проволоку в горелку.
На лицевой панели расположены:
разъем для подключения горелки;
клемма минусового провода;
ручка переключения силы сварочного тока «Режим»;
тумблер переключения направления подачи проволоки;
ручка регулятора скорости подачи проволоки «Подача»;
автомат включения сети «Сеть».
Сетевое 3–х фазное напряжение 380 В подается на первичные обмотки трансформатора, а переменный ток с вторичной обмотки выпрямляется диодами выпрямителя и поступает плюс (+) на сварочную горелку, а минус (-) через кабель минусового провода к детали, т. е. реализуется при сварке обратная полярность.
Клавиша, расположенная на сварочной горелке, служит для включения полуавтомата в работу. Сварочная проволока подается в зону сварки механизмом подачи через разъемный шланг и сопло сварочной горелки. Защитный газ в зону горения дуги подается из баллона через редуктор, электропневмоклапан, шланг и газовое сопло сварочной горелки.
При сварке в среде углекислого газа (СО2)из-за охлаждающего воздействия газа и обратной полярности будет минимальное коробление деталей, что и необходимо для сварки тонколистовых материалов.
Установка аргонно-дуговой сварки
У
становка
включает (рис. 35) в себя сварочный
трансформатор «Русич – 165», газовую
горелку, баллон с аргоном, редуктор и
соединительные шланги.
Сварочный трансформатор «Русич – 165А» предназначен для проведения сварочных работ плавящим электродом. Трансформатор представляет собой композицию однофазного (220 В) сварочного трансформатора и возбудителя –стабилизатора дуги, обеспечивающего облегченное зажигание дуги, а также ее стабилизацию и мгновенное восстановление в моменты «просечек» дуги. Это придает дуге свойства «мягкости горения», уменьшения количества брызг и искр во время сварки и, как следствие, возможность сварки высоколегированных, в том числе нержавеющих сталей, алюминия, чугуна и других материалов.
Технические характеристики трансформатора:
1. Номинальное напряжение питающей дуги - 220 В;
2. Напряжение: холостого хода - 34 В;
в режиме сварки - 20…26 В;
3. Сварочный ток - 165 А;
4. Диаметр сварочного электрода - 2,5; 3 мм;
5. Продолжительность максимальной нагрузки - 35 %.
При работе сварочного трансформатора используются различные выходы: первый - сварочный кабель «Земля», а второй - сварочный кабель при ручной электродуговой сварке или специальная клемма для аргонно-дуговой сварки.
Регуляторы расхода газа
Регуляторы (табл. 18) предназначены для понижения давления газа, поступающего в регулятор из баллона (10…20 МПа) и автоматического поддержания постоянным заданного расхода. Давление (расход) газа устанавливается с помощью регулировочного винта (маховичка), а поддерживается автоматически с помощью мембраны, которая периодически открывает и закрывает клапан, соединяющий камеру высокого давления (баллон) и рабочую камеру.
Таблица 18.
Характеристики регуляторов расхода газа
|
Показатель |
Значения показателя для регуляторов | ||
|
У – 30П - 2 |
АР – 40 - 2 |
АР –10 -2 | |
|
Редуцируемый газ |
Углекислый газ |
Аргон |
Аргон |
|
Давление газа на входе, МПа (кгс/см2): наибольшее наименьшее |
10(100) 0,8(8) |
20(200) 0,8(8) |
20(200) 1,5(15) |
|
Максимальная пропускная способность (дюза № 2, красная шкала), м3/ч (л/мин) |
1,8(30) |
2,4(40) |
0,6(10) |
|
Интервал пропускной способности (дюза № 1, черная шкала), м3/ч (л/мин) |
0,3…0,72 (5…12) |
0,3…0,84 (5…14) |
0,03…0,15 (0,5…2,5) |
В корпусе регулятора установлен предохранительный клапан, отрегулированный на давление: 0,6…1,0 МПа для регуляторов У–30П–2 и АР–40-2; 1,2…1,6 МПа - для регулятора АР–10-2 . Регулятор расхода углекислого газа У–30П–2 комплектуется электроподогревателем, обеспечивающим работоспособность регулятора при отрицательных температурах окружающего воздуха.
