气体保护焊由于具有焊接质量好、效率高、易实现自动化等优点而得以迅速发展。按照消耗材料统计,工业发达国家气体保护焊消耗材料占材料总量的60%以上,有些发达国家甚至高达80%。气体保护焊已成为当今世界的主要焊接方法之一,在整个焊接工业生产种地位十分重要。
焊接保护气体主要有两方面的作用。,向电弧空间提供气体介质,其关系到电弧电离、电弧稳定及功率变换。第二,起保护作用,屏蔽有害气体及水分,保护焊接区不受烧损、氧化等,保洁焊接质量。
焊接保护气体可以是单元气体,也有二元,三元混合气。单元气体有氩气,二氧化碳,二元混合气有氩和氧,氩和二氧化碳,氩和氦,氩和氢混合气。三元混合气有氦,氩,氧,氮,二氧化碳等其中三种气体的混合气。
和传统的CO2单元保护气相比较,Ar+CO2混合气体保护焊具有飞溅率低、焊缝成型美观、韧性高等优点。
在焊接参数合理的条件下,Ar+CO2混合气体保护焊的飞溅率可小于1%,比相同参数下CO2气体保护焊的飞溅率低5~7倍。随混合气中Ar含量的增加,气体导热和吸热能力降低,电弧温度升高,电弧稳定性增加,金属熔滴颗粒逐渐减小,因此飞溅率也逐渐减小。丹东天茂气体提示您当气体混合比为20%CO2+80%Ar时,熔滴形成射流过渡的临界电流可降到很低,此时,熔滴金属的极细小颗粒延轴向向熔池过渡,飞溅率小于1%。Ar含量超过80%时,飞溅率变化极小。Ar+CO2混合气体保护脉冲电弧焊与无脉冲电弧焊具有相同低的飞溅率,并且在低电流(260A)和低电压(32V)条件下,飞溅率低于1%。焊接电压对飞溅的影响比焊接电流对飞溅的影响大。焊接电压与飞溅率的关系成V形曲线,焊接电压只有在一定范围内获得低的飞溅率,而高于或低于这个范围,均使飞溅率。在电压较低时,因输入热量过少,电弧温度低,熔滴难以形成射流过渡,部分以非轴向颗粒过渡,因此飞溅较大。随着电压增加,输入热量增加,飞溅率随之减小。
Ar+CO2混合气体保护焊在平板堆焊时,焊缝成型十分美观,能获得焊缝。丹东天茂气体提示您随Ar量增加,焊缝表面质量越来越好,当气体配比为20%CO2+80%Ar时,焊缝表面波纹很细,光滑而美观,这是CO2气体保护焊无法比拟的。另外焊缝的熔深和熔宽均比CO2气体保护焊小,且余高较大,说明这种焊接方法益于长肉。
在平角焊时,如焊接参数和方法不合理,会在立板出现咬边缺陷。采用潜弧焊、脉冲电弧焊等措施,可以解决咬边问题,获得满意的平角焊焊缝。
Ar+CO2混合气体保护焊时,如CO2含量小于15%,对氢气孔较敏感。因此,焊接时对工件表面和焊丝表面要严格清理,保护气体含水量应加以控制。随着混合气体中Ar含量的增加,电弧气氛的氧化性减弱,直至纯氩时,氧化性基本消除。在多氢的条件下(工件和焊丝有较多的水锈、CO2气体含水较多等),产生氢气孔是完全可能的,应该重视。
Ar+CO2混合气体保护焊向焊缝过度合金元素比CO2气体保护焊要容易,在相同条件下,前者的强度和韧性高于后者。
综合来看,采用混合气体保护焊,虽然气体成本有所增加,但因其是焊接成本中比例小的部分,而通过使用混合气体保护焊,可以提高焊接效率,获得更好的焊接质量,从而降低总的焊接生产成本。
地区的气体制造商和供应商,生产销售液态氧、液氧、添加剂氮气(液氮)、氧气、级二氧化碳、高纯乙炔、高纯氮气、高纯氩气、高纯氦气以及立式液氮速冻机、隧道式液氮速冻机等速冻设备。
根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧爆炸炸现象不是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、能、电能、化学反应能等)的激发下,使分子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。化学反应是靠这些自由基进行的。自由基与另一分子作用,作用的结果除了生成物之外还能产生新的自由基。这样自由基又消耗又生新的如此循环。可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外界能源的作用)的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然,自行燃烧与反应系统的条件有关,如温度、压力、气体浓度、容器的大小和材质等。随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就促使自由基反应减低。当通道尺寸减小到某一数值时,这种器壁效应就造成了火焰不能继续进行的条件,火焰即被阻止。由此可知,器壁效应是阻火器阻火焰作的主要机理。由此点出发,可以设计出知种结构形式的阻火器,满足工业上的需要。
自来水里都有次氯酸的,在阳光的照射下会分解出氧气。所以养鱼前把水放太阳底下晒晒,让其中的氧气分解出来。再养鱼,会事半功倍。
不过麻烦的是 过几天就要换次水。。。。没有一劳永逸的方法,除非你自己设计出个循环系统。。。。。
氧气阻火器(又名防火器),阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的 狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。氧气阻火器就是氧气管道阀门前、后阻火器,采用特种铜合金和不锈钢焊接而成。大多数氧气阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。
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