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项目一、气焊气割原理及设备;2、气焊概述
气焊通常使用的气体是乙炔和氧气。
乙炔是可燃气体,氧气是助燃气体。乙炔和氧气混合燃烧形成的火焰称为氧乙炔焰。气焊的焊丝只作为填充金属,和熔化的母材一起组成焊缝。氧乙炔焰按氧乙炔混合比值(指氧气与乙炔气的混合比例)的不同可分为中性焰、碳化焰和氧化焰3种
与电弧焊相比,气焊火焰的温度较低,热量较分散,加热缓慢,生产率低,焊件变形严重。气焊不易焊较厚的工件。气焊时焊缝金属的保护较差。但是,气焊火焰易于控制。操???简便,灵活性强,气焊设备不需电源。
; 火焰种类火焰特征;3.气割原理
金属在氧气中剧烈燃烧的过程就是气割过程的实质。
氧气切割过程由4个步骤组成。
① 预热。将切割部位的金属表层预热至燃点以上。
② 氧化。切割用氧气从割嘴中心喷出,已达到燃点的金属急剧氧化燃烧,并形成氧化物渣。
③ 吹渣。液态的氧化物渣被高速切割氧气气流吹走,将未被氧化的金属暴露在氧气流中。
④ 前进。暴露在氧气气流中的金属,
在上面的金属被氧化时放出的热量的作
用下温度升高到燃点,继续被氧气气流
氧化燃烧成渣并被吹走,最后金属在整
个厚度方向被氧化割穿。;4.气割的条件
① 金属材料的燃点应低于其熔点。如果金属材料的燃点高于熔点,那么金属燃烧前已经熔化,熔化的液态金属流动性大,造成难以形成切口,甚至无法进行切割过程。
② 金属氧化物熔点要低于金属的熔点。金属氧化物被燃烧热熔化后,再被气流吹除,顺利实现切割过程,且被切割金属不熔化,割口窄小、整齐。
③ 金属在氧气中燃烧释放热量要大。气割时预热的热量主要依靠燃烧热(70%),而不是火焰的热量(30%),因此燃烧热大才能迅速将金属预热到燃点,实现切割。
④ 金属导热性不能太好。导热性好,则燃烧热传导、散失得快,切口处的温度不易达到金属的燃点。
⑤ 阻碍气割的元素和杂质少。 ;5、气焊、气割应用范围
A、气焊的应用
气焊比其他焊接方法加热温度低、速度慢,特别适用于板厚为0.5~3.5mm的薄钢板、薄壁管、熔点较低的非铁金属合金、铸铁件的焊接及硬质合金的堆焊,并广泛用于被磨损零件的焊补。
B、气割的应用
气割可以切割较厚的工件,可以气割曲线割缝,但必须满足上述气割条件才能进行气割。因此,低碳钢、中碳钢和低合金钢气割性能良好而广泛采用气割。而铸铁、铝和铜及其合金、不锈钢不具备气割条件,均不能用一般气割方法进行切割,不过,通过采用等离子切割可以获得高质量的割缝。
;二、气焊和气割设备组成:
主要由氧气瓶、乙炔瓶、焊炬等组成。如表所示。;1、氧气瓶
氧气瓶是运送和储存高压氧气的容器,氧气瓶属于压缩气瓶,主要由瓶体、瓶阀、瓶帽和防振圈等组成。其容积为40L,输出压力为15MPa。工作压力调节范围0.1-1.25MPa。按照规定,氧气瓶外表漆成天蓝色,并用黑漆标明“氧气”字样。保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。使用氧气时,不得将瓶内氧气全部用完,最少应留0.1~0.2MPa,以便在再装氧气时吹除灰尘和避免混进其他气体。;2、乙炔瓶
乙炔瓶是储存和运送乙炔的容器,国内最常用的乙炔瓶公称容积为40L,输出压力为1.5MPa。工作压力调节范围0.01-0.15MPa。其外形与氧气瓶相似,外表漆成白色,并用红漆写上“乙炔” “不可近火”等字样。
在瓶体内装有浸满丙酮的多孔性填料,可使乙炔稳定而又安全地储存在瓶内。使用乙炔瓶时,除应遵守乙炔瓶使用要求外,还应该注意:瓶体的温度不能超过30~40℃;搬运、装卸、存放和使用时都应竖立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用,一旦要使用已卧放的乙炔瓶,必须先直立后静止20min,再连接乙炔减压器后使用;不能遭受剧烈的震动等。
;3、减压器:氧气、乙炔减压器
是将高压气体降为低压气体的调节装置。对不同性质的气体,必须选用符合各自要求的专用减压器。通常气焊时所需的工作压力一般都比较低,如氧气压力一般为0.2~0.4MPa,乙炔压力最高不超过0.15MPa。因此,必须将气瓶内输出的气体压力降压后才能使用。
减压器是将高压气体转换为低压气体的调节装置,减压器可起到调压和稳压的作用,此外,还可以防止氧气逆向流入可燃气瓶引起爆炸。减压器在专用气瓶上直安装牢固。各种气体专用的减压器,禁止换用或替用,如下图所示。;4、各种软管:从各调节器、气瓶处将氧气和乙炔输送到焊炬处。
5、焊炬是气焊时用于控制气体混合比、流量及火焰强度并进行焊接的工具,焊炬的作用是将乙炔和氧气按一定比例均匀混合,由焊嘴喷出,点火燃烧,产生气体火焰。各种型号的焊炬均配备3~5个大小不同的焊嘴,以便焊接不同厚度的焊件时使用
6、割炬是气割时用于安装或更换割嘴,调节预热火焰、
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