Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сварка в газовом пламени

    Газовая сварка латуни.. Пламя — окислительное, избыток кислорода 30—40%. [c.939]

    Газовая сварка бронзы. Пламя — нейтральное. Удельный расход ацетилена 100—150 л/час на 1 мм толщины металла при наличии предварительного подогрева и 125—175 л/час при отсутствии подогрева. [c.939]

    Газовая сварка. Газовой сваркой называют один из видов сварки плавлением, при котором источником теплоты служит пламя горю-чих газов или паров. [c.197]


    Газовая сварка (рис. 14.15,(5) происходит при расплавлении материала прутка присадочного материала и деталей высокотемпературным газовым пламенем (ацетилена или других газов). Она применяется для сварки деталей малой толщины и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов, чугуна, неметаллических материалов и др. Часто газовое пламя (в кислороде) используется для резки материалов. [c.253]

    Газовая сварка основывается на использовании теплоты сгорания различных горючих газов (ацетилен, водород и др.)в кислороде. Инструментом для газовой сварки служит газовая горелка. При газовой сварке в пламя горелки, нагревающей свариваемые места, вводится присадочный металл, выбираемый в зависимости от сорта свариваемого материала. [c.110]

    Для возникновения загорания и взрыва помимо горючей и взрывоопасной среды, как указывалось выше, необходим источник (импульс) воспламенения. Источниками воспламенения горючих газов и жидкостей при получении аммиака могут явиться открытое пламя, электрическая дуга и пламя горелок при электро- и газовой сварке, искры, вызываемые электрическим токо.ч и образующиеся при ударе и трении. Кроме того, пожары и взрывы могут возникать от статического электричества, первичных п вторичных проявлений молнии. [c.28]

    Сварка цветных металлов. Медные листы толщиной более 8 мм сваривают электродуговой сваркой вручную с предварительным подогревом свариваемого участка до температуры 250— 400 °С, в зависимости от толщины свариваемых листов. Такая температура должна поддерживаться и в процессе сварки. Наиболее часто применяемый способ подогрева — пламя газовой горелки. В качестве электродов применяют проволоку из меди марок М1, М2, МЗр с электродным покрытием марки Комсомолец-100 . [c.100]

    Все эти эффекты интенсивно исследуют. Результаты исследований служат фундаментом для создания большого количества новых высокоэффективных технологических процессов. Речь идет прежде всего о сверлении тонких отверстий, пайке и плавлении некоторых непрозрачных для лазерного излучения тугоплавких материалов, обработка которых обычными способами (газовая и дуговая сварка, кислородное и ацетиленовое пламя, электронный и ионный пучок) затруднена или невозможна. [c.439]

    Если при сварке или газовой резке погаснет пламя газа, выходящего из газопровода, необходимо немедленно погасить пламя горелки или резака а места выхода газа из газопровода замазать глиной. Работу можно возобновить при содержании газа в траншее (котловане) не выше ПДК по санитарным нормам. [c.275]


    Если поджечь ацетилен на воздухе, он горит коптящим пламенем, но если в пламя вдувать воздух, оно становится ослепительно ярким и температура его значительно возрастает. Нужно рассказать учащимся, что на этом принципе основано применение ацетилена при газовой сварке и резке металлов. [c.88]

    Источниками тепла в процессах сварки без сжатия может служить пламя (газовая сварка), электрическая дуга (дуговая сварка) или электронный луч. [c.41]

    Методы сварки. При газовой сварке (с помощью горелки) нагрев осуществляется за счет тепла, выделяющегося при сгорании газа (ацетилен, водород). Подача газа в горелку может быть отрегулирована таким образом, что пламя будет восстановительным, нейтраль- право (рука движется впереди го- [c.42]

    Наплавка газовым пламенем. Для наплавки применяют ацети-лено-кислородное пламя. Оборудование применяют то же, что и для газовой сварки. Этот способ наплавки находит широкое применение при восстановлении различных мелких деталей из чугуна, стали и цветных металлов и сплавов (меди, латуни, бронзы, алюминия и его сплавов). [c.72]

    Адгезия является важным фактором в таких операциях, как нанесение покрытий методом экструзии и изготовление слоисты -, пластиков. При термической сварке также сначала образуется адгезионная связь, но затем в результате диффузии цепей поверхность раздела постепенно исчезает, а связь по своей природе становится когезионной. Для того, чтобы типографская краска прилипала к большинству полимерных пленок, необходимо активировать их поверхность. Активация представляет собой процесс, при котором изменение химической или физической природы поверхности связано с прохождением пленки через пламя газовой горелки или коронный разряд. [c.166]

    Газовую горелку, имеющую отрытое пламя, нельзя применять при сварке винипласта в помещениях, когда в воздухе содержатся пары горючих и легко воспламеняющихся материалов. При работе с газовой сварочной горелкой необходимо соблюдать следующие основные правила  [c.229]

    Сварка и резка. При сварке и резке металлов применяется 98,5—99,5%-ный кислород. Для газовой сварки кислород смешивают с горючим газом, например с ацетиленом, пропаном, чтобы интенсифицировать процесс сгорания газа и получить пламя с высокой температурой, требующееся для быстрой плавки металла в месте сварки. [c.20]

    При газовой сварке источником тепла служит факел горящей смеси горючего газа и кислорода. Наибольшая температура пламени получается для кислородно-ацетиленовой смеси (до 3100° С). Регулировка состава смеси позволяет менять атмосферу, окружающую место сварки, от окисной до нейтральной или восстанавливающей. Однако для таких металлов, как нержавеющая сталь, медь или алюминий, экранирующий эффект восстанавливающего пламени для надежной защиты от окисления недостаточен. При попадании окиси в сварной шов образуется пористое соединение. Хотя решение этой задачи облегчается при использовании флюсов, но они и сами также могут попадать в шов. Для так называемой сварки под флюсом соединения после изготовления хотя и кажутся вакуумноплотными. однако часто в процессе эксплуатации в них появляются течи. При использовании органических или минеральных флюсов с высоким давлением паров увеличивается вероятность загрязнения соединения. Еще один недостаток газовой сварки обусловлен тем, что пламя является не очень концентрированным источником энергии. Вследствие этого скорость сварки газом невысока, а площадь нагреваемой при этом зоны велика и возникающее при этом коробление материала значительнее, чем в случаях дуговой или электронно-лучевой сварки. По этим причинам газовая сварка для вакуумно-плотных соединений не рекомендуется. [c.247]

    Ширина сварочного пламени определяется диаметром канала мундштука а длина — скоростью истечения газовой смеси. Оптимальная площадь сечения канала мундштука является линейной функцией толщины свариваемой стали длина пламени должна быть достаточной для поддержания стабильности его в месте сварки (т. е. пламя не должно быть слишком мягким ) в то же время пламя не должно быть слишком длинным, так как в этом случае оно выдувает расплавленный металл из сварочной ванны (слишком жесткое пламя, издающее резкий звук). [c.585]

    В процессе сварки сварочную ванну помешивают колебательными (сверху вниз) движениями погруженного в нее конца присадочного прутка. Это способствует лучшему сплавлению основного и присадочного металла, равномерному распределению флюса по поверхности ванны, разрушению окисной пленки и всплыванию шлаков на поверхность. Сварку ведут с непрерывным поворотом труб. При перерыве в работе пламя следует отводить постепенно, давая возможность застыть металлу ванны. Режимы газовой сварки алюминиевых труб приведены в табл. 28. [c.78]


    Технология газовой сварки заключается в том, что кромки свариваемых деталей нагреваются газокислородным пламенем и расплавляются, зазор между ними заполняется металлом присадочной проволоки, вводимой в зону нагрева. Газовое пламя расплавляет участок, шириной в 2,5—3 раза превышающий глубину. Проплавление йа глубину более 4—5 мм затруднено из-за избытка жидкого металла. Поэтому при сварке труб с толщиной стенки более 4 мм делают скос кромок. Легче и быстрее осуществляется сварка в нижнем положении шва. При газовой сварке труб из углеродистой стали применяют сварочную проволоку Св-08А, Св-08ГА или Св-08ГС. [c.136]

    Сварочные работы на действующих газопроводах (при ремонте газопровода или врезке в него ответвления) под газом могут быть начаты при снижении давления 0,5 КПа. При производстве сварочных работ давление газа в газопроводе не должно быть ниже 0,2 кПа. Если при сварке или газовой резке прекратится горение газа, выходящего пз газопровода, необходимо немедленно погасить пламя горелки или резака, а место выхода газа пз газопровода замазать глиной. Работу мо.жно возобновить только после проверки отсутствия в траншее (котловане) взрывоопашой концентрации газа. Если во [c.129]

    ГРЕМУЧИЙ ГАЗ, смесь Нг и Ог (обычно при соотношении по объему 2 1). Взрывается при соприкосновении с огнем или под действием электрич. искры. Пламя Г. г. (т-ра ок. 2800 °С), получаемое в горелках, исключающих возможность взрыва, использ. для газовой сварки, резки металлов, плавки кварца, платины и др. [c.143]

    Развитие совр. методов С. началось в конце 19 в. К С. относятся также наплавка, пайка и термическое резание материалов. По виду энергии, применяемой для получения сварного соединения, различают С. механическую, химическую, электрическую, электромеханическую, химико-механическую, лучевую и др. по степени механизации и автоматизации С. бывает ручная, механизированная, полуавтоматическая и автоматическая по принципу образования соединения различают С. плавлением и давлением При сварке плавлени-е м материал, доведенный до жидкого состояния, образует локальную ванну, смачивающую кромки соединяемых участков, а после прекращения действия источника тенла затвердевает, образуя сварной шов. В состав ванны обычно входит материал соединяемых участков, а также материал электрода (напр., при дуговой сварке плавящимся электродом) или присадки (при газовой сварке или дуговой сварке неплавящимся электродом). С. плавлением выполняют обычно без прил( жения мех. усилий в зоне сварки. При газовой С. источником тепла служит пламя, получаемое в результате сжигания с помощью [c.332]

    Применение газовой сварки допускается для трубопро-годов из углеродистых сталей с Оу до 80 мм с толщиной стенки не более 7 мм. Газовая сварка должна проводиться в 1 слой. Газовую сварку разрешается проводить только ацетилено-кислородным пламенем. Применение газов-заменителей (пропана и др.) для сварки и прихватки не допускается. Для сварки труб необходимо применять нейтральное пламя. В процессе сварки конец присадочной проволоки все время должен находиться в расплавленном металле, так как частое удаление проволоки от расплавленного металла вызывает обогащение сварного шва кислородом и азотом из окружающей среды и тем самым снижает механические свойства сварного соединения. В процессе сварки одного стыка нельзя допускать перерыва в работе до заполнения всей разделки. При вынужденных перерывах и при окончании сварки во избежание образования трещин усадочных раковин и пор питание горелки следует отводить от расплавленного металла постепенно для более полного удаления от него газов. [c.120]

    Изготовление спая для измерения высоких температур может быть выполнено с помощью газовой сварки. Для этого скрученные термоэлектроды оп.тавляют в пламени горелки таким образом, чтобы образовался небольшой шарик-спай. Высокая температура пламени позволяет проводить сварку с минимальным размером прогрева термоэлектродов по длине. Для благородных материалов следует применять кислородно-водородное пламя, которое не науглероживает термоэлектроды, что очень важно при измерении высоких температур. [c.87]

    Введение алкоголятов и глицероборатов в пламя в процессе газовой сварки предотвращает окисление Обработкой полиметакрилата алкоголятами натрия и кетоном (общей формулы H OR) получены катионообменные смолы. Ионообменная смола такого типа особенно пригодна для адсорбции стрептомицина, полностью замещающего натрий и регенерирующегося разбавленной кислотой с получением продукта, совершенно не содержащего золы 2 .  [c.179]

    Основным горючим газом, применяемым для газопламенной обработки металлов, является ацетилен. Это объясняется тем, что ацетилен, сгорая в струе чистого, кислорода, дает по сравнению с другими горючими газами наиболее высокую температуру (3150°С). Такая высокая температура пламени особенно необходима при газовой сварке, при которой металл нагревается до расплавления. Для других процессов газопламенной обработки металлов (резки, пайки и др.) применяют и другие горючие газы, которые в смеси с кислородом дают пламя с температурой ниже температуры ацетилено-кислородного пламени (табл.4), [c.28]

    Стали, содержащие 17—18% хро.ма, хорошо свариваются дуговым способом аустенитнымп электродами Э50Я со стержнем пз проволоки ОХ18Н9. В целях сокращения зоны образования крупнозернистой структуры процесс сварки следует вести возможно быстрее и применять медные планки под кромки для отвода тепла. Можно также производить сварку электродами Ж17 с об.мазкой НЖ1. Газовая сварка хромистых сталей должна применяться в исключительных случаях. При сварке следует пользоваться строго нормальным пламенем избыток ацетилена, повышая содержание углерода, увеличивает твёрдость и уменьшает вязкость шва избыток кислорода способствует выгоранию легирующих элементов. Метод сваркн применять только левый. Пламя горелки не должно быть направлено на сварочную ванну. При газовой сварке следует применять флюс. Лучшие результаты получаются при следующем составе флюса  [c.142]

Рис. 75. Схема газовой сварки а — ацетилено-кислородное пламя, б — пост газовой сварки 1 — зона ядра. 2 — зона максимальной температуры, —окислительная зона (факел), 4 — газогенератор, 5 водяной затвор, 6 — баллон с кислородом, 7 — кислородный редуктор, 5 —шланги, 9 — пламя горелки, )0 — присадочная проволока, 11 — сварочная горелка. 12 — шов, 13 — свариваемая деталь Рис. 75. <a href="/info/39516">Схема газовой</a> сварки а — <a href="/info/1092155">ацетилено-кислородное</a> пламя, б — пост <a href="/info/403395">газовой сварки</a> 1 — <a href="/info/1184110">зона ядра</a>. 2 — <a href="/info/770202">зона максимальной</a> температуры, —<a href="/info/1115416">окислительная зона</a> (факел), 4 — газогенератор, 5 <a href="/info/310453">водяной затвор</a>, 6 — баллон с кислородом, 7 — <a href="/info/188699">кислородный редуктор</a>, 5 —шланги, 9 — <a href="/info/16822">пламя горелки</a>, )0 — <a href="/info/975920">присадочная проволока</a>, 11 — <a href="/info/621963">сварочная горелка</a>. 12 — шов, 13 — свариваемая деталь
    Для вакуумно-герметичной газовой сварки малоуглеродистой стали небольших толщин (менее 2 лш) вполне пригодно ацетилено-кислородное пламя. [c.55]

    Газовая сварка—один из способов сварки плавлением. Сварочное пламя, получающееся при сжиганнн горючего газа в смеси е кислородом и используемое дли пагрсвання п ш>авлеиия свариваемых кромок изделия и присадочного материала, кроме того, образует вокруг ванны расплавленного металла газовую зону, которая защищает его от воздействия окружающего воздуха. [c.375]

    Различают два основных способа газовой сварки правый и левый. При правом способе сварку ведут слева направо, горелка перемещается впереди присадочного прутка, а пламя направлено на формирующийся шов. Это обеспечивает хорошую защиту сварочной ванны от воздействия атмосферного воздуха и замедленное охлаждение шва. При левом способе сварку ведут справа налево, горелка перемещается над присадочным прутком, а пламя направляется на несваренные кромки и подогревает их, подготовляя к сварке. [c.381]

    Газовая сварка меди. Используют универсальные горелки типа СУ. Пламя нейтральное. Уделшый расход ацетилена 150 л/час на 1 мм толщины листа при толщине до 10 мм и 200 л1шс при толщине свыше 0 мм. Присадочный металл электролитическая медь при толщине листа до [c.939]

    Газовая наплавка, как и газовая сварка, основана на получении высокой температуры для расплавления металла от сгорания горючих газов в струе кисларода. Наиболее часто используется ацетиле о-кислородное пламя. [c.946]


Смотреть страницы где упоминается термин Сварка в газовом пламени: [c.273]    [c.936]    [c.441]    [c.231]    [c.64]    [c.64]    [c.130]    [c.531]    [c.233]    [c.149]    [c.155]    [c.589]    [c.595]    [c.292]   
Техника физико-химического исследования Издание 3 (1954) -- [ c.12 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

газовая при сварке



© 2025 chem21.info Реклама на сайте