Основы сварочного дела






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Основы сварочного дела

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3 4 5 6 7... 164 165 166 167
 

шлаковая, электроннолучевая, плаз­менная, газовая и др.). Термомеха­нический класс объединяет виды сварки, при которых используются давление и тепловая энергия (контакт­ная, диффузионная и различные прес­совые виды). Механический класс включает виды сварки с использо­ванием механической энергии и давле­ния (сварка холодная, взрывом, ульт­развуковая, трением и др.).
Технические признаки раз­личных видов сварки следующие: по способу защиты металла в зоне сварки (в воздухе, в вакууме, в за­щитном газе, под флюсом, по флюсу, в пене, с комбинированной защитой); по непрерывности процесса (непре­рывные, прерывистые); по степени механизации (ручные, механизирован­ные, автоматизированные, автомати­ческие); по типу защитного газа (в активных газах, в инертных газах и их смесях) и по характеру защиты металла в зоне сварки (со струйной защитой, в контролируемой атмо­сфере).
Технологические признаки установлены для каждого вида сварки отдельно. В учебнике подробно рас­смотрены технологические признаки дуговой, электрошлаковой, газовой и контактной сварок.
Термический класс сварок характе­ризуется тем, что сварка осуществ­ляется плавлением кромок соединяе­мых частей. При этом образуется ван­на расплавленного металла. При уда­лении источника нагрева металл сва­рочной ванны кристаллизуется и обра­зует сварной шов, соединяющий сва­риваемые части.
Вид сварки определяется видом непосредственно используемого для плавления источника энергии. Так, при дуговой сварке нагрев свариваемых кромок осуществляется теплотой электрической дуги; при электрошла­ковой сварке теплота электрической дуги используется лишь в начальный момент, после расплавления шлака сварка производится теплотой, вы­деляющейся при прохождении тока через расплавленный шлак. При газовой сварке используется теп-
Рис. 1
лота сгорания газокислородной смеси.
При электроннолучевой сварке (рис. 1) используется кинетическая энергия концентрированного потока электронов, движущихся с большой скоростью; при соударении электронов с кромками изделия их кинетическая энергия переходит в тепловую. Рас­каленный вольфрамовый катод /, раз­мещенный в фокусирующей головке 2, излучает поток электронов. Под дейст­вием высокого напряжения (30... 100 кВ) между катодом и ускоряющим электродом (анодом) 3 поток электронов приобретает значительную кинетическую энергию. Магнитной линзой 4 поток электронов фокуси­руется в узкий луч, который с помо­щью магнитной отклоняющей системы 5 направляется точно на сваривае­мые кромки изделия 6. Установка пи­тается от высоковольтного источника постоянного тока. Высокий вакуум 13 (Ю-3...Ю-5) Па в сварочной ка­мере значительно снижает потери ки­нетической энергии электронов и обе­спечивает химическую и тепловую за­щиту катода и свариваемого изделия.
При плазменной сварке, или свар­ке сжатой дугой, для нагрева исполь­зуется теплота плазменной струи. Раз­личают плазменную струю прямого
5
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3 4 5 6 7... 164 165 166 167

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Справочник конструктора металлических конструкций
Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности
Сварка пластмасс ультразвуком
Основы сварочного дела
Газовая сварка и резка металлов
Специальные стали
Трансформаторы для электродуговой сварки

rss
Карта