
- •Учебно - методическое пособие по выполнению дипломного проекта
- •2.12.1. Ручная дуговая сварка 34
- •1. Общий раздел
- •1.1. Описание сварной конструкции, ее назначение
- •1.2. Обоснование выбора материала
- •1.3. Расчет сварных швов на прочность
- •2. Технологический раздел
- •2.1. Технические условия на изготовление сварной конструкции
- •2.2. Определение типа производства
- •2.3. Обоснование способа сварки
- •2.4. Выбор сварочных материалов и сварочного оборудования
- •2.5. Расчет примерных режимов сварки
- •2.5.1. Ручная дуговая сварка
- •2.5.2. Сварка в углекислом газе проволокой сплошного сечения
- •2.5.4. Сварка под флюсом проволокой сплошного сечения
- •2.5.4.1. Основные режимы сварки
- •2.5.4.2. Расчёт режимов автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом угловых швов.
- •2.5.5. Сварка порошковой самозащитной проволокой
- •2.6. Методы борьбы со сварочными деформациями
- •2.7. Выбор технологического оборудования для изготовления сварной конструкции
- •2.8. Выбор технологической оснастки для сборки и сварки сварной конструкции
- •2.9. Выбор режимов оборудования для термической обработки сварных швов
- •2.10. Составление схем сборки и сварки сварной конструкции. Технология изготовления сварной конструкции.
- •2.11. Составление карты технологического процесса сварки
- •2.12. Расчет количества наплавленного металла, расхода сварочных материалов, электроэнергии, полного времени сварки.
- •2.12.1. Ручная дуговая сварка
- •2.12.2. Сварка в углекислом газе проволокой сплошного сечения
- •2.12.3. Сварка под флюсом проволокой сплошного сечения
- •2.12.4. Сварка порошковой самозащитной проволокой
- •2.13. Контроль качества сварных швов
- •3. Экономический раздел
- •3.1. Определение технических норм времени на сборку и сварку [л. 21, гл.2]
- •3.2. Расчет материальных затрат
- •3.2.1 Расчет основных материалов
- •3.2.2. Расчет вспомогательных материалов
- •3.2.3. Расчет топлива и энергии на технологические цели
- •3.3. Расчет количества оборудования
- •3.4. Расчет количества работающих и фзп [л. 5, гл.2, л. 8, гл.4]
- •3.4.1. Расчет количества работающих
- •3.4.2. Расчет основной и дополнительной заработной платы
- •3.4.3. Расчет отчислений от заработной платы
- •3.5. Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования [л. 31, гл.2]
- •3.6. Расчет общепроизводственных, общехозяйственных, внепроизводственных расходов [л. 5, гл.3]
- •3.7. Расчет себестоимости изделия [л. 5, гл.3]
- •3.8. Расчет тэп [л. 5, гл.4; л. 25, гл.7]
- •4. Охрана труда
- •4.1. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды [л. 15, 17.]
- •4.2. Расчет вентиляции на рабочих местах сборочно-сварочного участка
- •4.3. Освещение сборочно-сварочного участка
- •6. Рекомендации для выполнения графической части дипломного проекта.
- •6.2. Написание технических требований на чертежах сварных конструкций
- •7. Рекомендуемая литература
2.5.2. Сварка в углекислом газе проволокой сплошного сечения
В основу выбора диаметра электродной проволоки положены те же принципы, что и при выборе диаметра электрода при ручной дуговой сварке. Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла, типа сварного соединения и положения шва в пространстве (табл. 2.9).
Таблица 2.9.Зависимость диаметра электродной проволоки от толщины свариваемого листа
Толщина листа δ, мм |
1- 2 |
3-6 |
6-24 и более |
Диаметр электродной проволоки dЭ, мм |
0,8-1,0 |
1,2-1,6 |
2,0 |
Расчет сварочного тока, А, при сварке проволокой сплошного сечения производится по формуле
,
где а – плотность тока в электродной проволоке, А/мм2 (при сварке в СО2 а=110 ÷ 130 А/мм2 ;
dЭ – диаметр электродной проволоки, мм.
Механизированные способы сварки позволяют применять значительно большие плотности тока по сравнению с ручной сваркой. Это объясняется меньшей длиной вылета электрода.
Напряжение дуги и расход углекислого газа выбираются в зависимости от силы сварочного тока по табл. 2.10.
При сварочном токе 200 ÷ 250 А длина дуги должна быть в пределах 1,5 ÷ 4,0 мм. Вылет электродной проволоки составляет 8 ÷ 15 мм (уменьшается с повышением сварочного тока).
Таблица 2.10.Зависимость напряжения и расхода углекислого газа от силы сварочного тока
Сила сварочного тока, А |
50÷60 |
90÷100 |
150 ÷160 |
220 ÷240 |
280÷ 300 |
360÷ 380 |
430 ÷450 |
Напряжение дуги, В |
17-28 |
19-20 |
21-22 |
25-27 |
28-30 |
30-32 |
32-34 |
Расход СО2, л/мин |
8-10 |
8-10 |
9-10 |
15-16 |
15-16 |
18-20 |
18-20 |
Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, рассчитывается по формуле
,
где αР – коэффициент расплавления проволоки, г/А·ч ;
ρ – плотность металла электродной проволоки, г/см3 (для стали ρ =7,8 г/см3).
Значение αР рассчитывается по формуле
Скорость сварки, м/ч, рассчитывается по формуле
,
где αН - коэффициент наплавки, г/А ч;
αН = αР·(1-Ψ),
где Ψ - коэффициент потерь металла на угар и разбрызгивание (При сварке в СО2 Ψ = 0,1- 0.15).
FB - площадь поперечного сечения одного валика, см2. При наплавке в СО2 принимается равным 0,3 - 0,7 см2.
При этом следует иметь в виду, что при автоматической сварке скорость сварки не должна выходить за пределы 15-60м/час
2.5.3. Ручная аргоно-дуговая сварка даёт более глубокое проплавление из-за более высокой температуры сварочной дуги (около 6000°C) и более качественный сварной шов из-за лучших условий наблюдения за сварочной ванной.
Настройка режима заключается в выборе и установке следующих параметров: диаметр вольфрамового электрода, диаметр присадочной проволоки, силы сварочного тока, расхода аргона.
Диаметр вольфрамового электрода и присадочной проволоки берётся в зависимости от толщины свариваемых материалов. Род сварочного тока определяется свариваемым металлом, большинство металлов сваривают на постоянном токе прямой полярности. Металлы, требующие распыления оксидной плёнки сваривают на переменном токе. При сварке на постоянном токе обратной полярности вольфрамовый электрод разрушается при небольшой плотности тока. Для повышения рабочей плотности тока вольфрамовые электроды легируют лантаном, иттрием и торием.
Силу сварочного тока выбирают в зависимости от толщины металла, разделки кромок и диаметра электрода.
Iсв=(50-80)dэ;
Напряжение дуги определяется наклоном ВАХ источника питания и длиной сварочной дуги. Для аргоно-дуговой сварки ВАХ источника должна быть круто падающей.
Uд= (15-35) В;
Расход аргона определяется в зависимости от величины сварочной ванны и химической активности свариваемого металла. Истечение аргона из сопла горелки должно быть ламинарным. Обычно расход аргона принимают в зависимости от сварочного тока:
Q= (0,06-0,04) Iсв;