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焊炬企业商机

鹅颈式焊把,这种应用较广,用于平焊位置时很方便。典型的鹅颈式焊把主要包括喷嘴、焊丝嘴、分流器、导管电缆等元件。①喷嘴。其内孔形状和直径的大小将直接影响气体的保护效果,要求从喷嘴中喷出的气体为上小下大的尖头圆锥体,均匀地覆盖在熔池表面。喷嘴内孔的直径为16~22mim,不应小于12mm,为节约保护气体,便于观察熔池,喷嘴直径不宜太大。。焊接前,比较好在喷嘴的内外表面上喷一层防飞溅喷剂,或刷一层硅油,便于清理黏附在喷嘴上的飞溅并延长喷嘴使用寿命。②焊丝嘴。又称导电嘴,它常用纯铜和铬青铜制造。为保证导电性能良好,减小送丝阻力和保证对中心,焊丝嘴的内孔直径必须按焊丝直径选取,孔径太小,送丝阻力大。孔径太大则送出的焊丝端部摆动太厉害,造成焊缝不直,保护也不好。通常焊丝嘴的孔径比焊丝直径大0.2mm左右。③分流器。分流器采用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,从把体中喷出的保护气经分流器后,从喷嘴中呈层流状均匀喷出,可改善保护效果。④导管电缆。导管电缆的外面为橡胶绝缘管,内有弹簧软管、纯铜导电电缆、保护气管和控制线,常用的标准长度是3m,若根据需要,可采用6m长的导管电缆,导管电缆由弹簧软管、内绝缘套管和控制线组成。金属粉末焊炬的使用方法?全铜割炬

焊炬按可燃气体与氧气的混合方式分为等压式和射吸式两类;按尺寸和重量分为标准型和轻便型两类;按火焰的数目分为单焰和多焰两类;按可燃气体的种类分为乙炔、氢气、液化石油气等类;按使用方法分为手用和机械两类。等压式焊炬可燃气体的压力和氧气的压力是相等的,因此称等压式。等压式焊炬的优点是不易发生回火,但等压式焊炬不能用于低压乙炔,因而限制了它的使用,所以目前等压式焊炬很少采用。而射吸式焊炬,乙炔的流动主要依靠射吸作用(即氧气从喷嘴口快速射出,将聚集在喷嘴周围的乙炔吸出,并在混合气管按一定比例混合后从焊嘴喷出),所以不论使用低压乙炔或中压乙炔,都能使焊炬正常工作。目前国产的焊炬均为射吸式。上海焊炬焊嘴直筒焊炬火焰调节方法。

钎焊时,只有熔化的液体钎料很好地润湿母材表面才能填满钎缝。衡量钎料对母材润湿能力的大小,可用钎料(液相)与母材(固相)相接触时的接触夹角大小来表示。影响钎料润湿母材的主要因素有:⒈钎料和母材的成份若钎料与母材在固态和液态下均不发生物理化学作用,则他们之间的润湿作用就很差,如铅与铁。若钎料与母材能相互溶解或形成化合物,则认为钎料能较好地润湿母材,例如银对铜、紫铜常用来作为钎料。⒉钎焊温度钎焊加热温度的升高,由于钎料表面张力下降等原因会改善钎料对母材的润湿性,但钎焊温度不能过高,否则会造成钎料流失,晶粒长大等缺陷。⒊母材表面氧化物如果母材金属表面存在氧化物,液态钎料往往会凝聚成球状,不与母材发生润湿,所以,钎焊前必须充分清理氧化物,才能保证良好的润湿作用。⒋母材表面粗糙度当钎料与母材之间作用较弱时,母材表面粗糙的沟槽起到了特殊的毛细作用,可以改善钎料在母材上的润湿与铺展。⒌钎剂钎焊时使用钎剂可以清理钎料和母材表面的氧化物,改善润湿作用,可采用硼砂。

钎焊操作中的通风1、通常采用的有效防护措施是室内通风。它可将钎焊过程中所产生的有毒烟尘和毒性物质挥发气体排出室外,有效的保证操作者的健康和安全。2、通常生产车间通风换气的方式有两种,自然通风和机械通风。在工业生产厂房中,要求采用机械通风排除有害物质。机械通风又可分为较全排风和局部排风两种。3、当钎焊过程中产生大量有毒害物质,难于用局部排风排出室外时,可采用较全排风的办法加以补充排除,一般情况下,是在车间两侧安装较长的均匀排风管道,用风机作动力,较全排除室内的含有毒物的空气,或者在屋顶上分散安装带有风帽的轴流式风机进行较全排风。但是较全排风效率较低,不经济,实用中应尽量采用局部排风。局部排风是排风系统中经济有效的排风方法。通常在有害物的发生源处设置排风罩,将钎焊时产生的有害物加以控制和排除,不使其任意扩散,因而排风效率比较高。因此,凡是在生产中产生有害物的设备或工艺过程均应尽量就地设计安装局部排风罩,并应连成系统加以排除。排风罩应根据工艺生产设备的具体情况、结构及其使用条件,并考虑所产生有害物的特性进行设计。几个相同类型的排风罩可连成一个系统,以通风机为动力进行排除。)氧一乙炔喷熔层致密度高,无孔隙。可广泛应用于有腐蚀介质的环境中。

物理性能Ni60粉末的密度、熔点、松装密度、振实密度、流动性以及氧含量与12496牌号的对比表明,两者数据相近。粉末中的氧含量是检验粉末质量的重要指标之一。氧含量高的粉末,喷焊层渣量多、表面质量差,因此要求粉末具有较低的氧含量。一般来说,合金液中的[O]含量是很低的,经分析其含量为%—%,因此可以认为粉末中的氧含量主要是合金液在雾化时二次氧化的结果。如果合金液中含有与氧亲和力强的元素,那么氧含量会更高,而铝就是这种元素,它的吸氧能力超过了B和Si元素。图2表明粉末中的氧含量与残余铝量的关系。粒度分布采用GBl430—79规定的铁粉粒度组成测试方法,对Ni60粉、10009和12496粉进行筛分测试,比较见图3。由图可见研制的合金粉末的粒度分布与进口12496粉末相当。测得的Ni60热膨肤系数与12496合金接近(见图4),两种合金的热膨胀系数都较低,并随温度升高,热膨胀系数均增大。由此可见,工件在喷焊之前预热是必要和重要的,通过预热处理可使喷焊层合金与工件的热膨胀系数接近,以避免喷焊层开裂、剥落。热导率合金的热导率亦是制订粉末喷焊工艺的依据之一。采用T2型激光脉冲热导仪测定合金热导率。测得的Ni60热导率与12496合金接近。金属粉末喷焊炬喷焊各种合金粉末,对金属表面起保护作用。上海喷焊炬用途

熔化的喷焊层将呈现“镜面反光”此时表示重熔完成,应及时移动火焰,避免熔融金属过热和金属的流失。全铜割炬

且两种合金的热导率都较低,并随温度升高,热导率均增大。由此可见,工件在喷焊后的冷却方式很重要,保温目的是减小喷焊层和工件之间的降温速度,减小温度梯度队使喷焊层不开裂裂、剥落。喷焊层硬度采用HR-150AT型光学洛氏硬度计测定:由20炉Ni60试样测试数据统计得出,Ni60上限成分焊层硬度HRc62、中限成分焊层硬度HRc59,下限成分焊层硬度HRc55,相同条件下测得12496试样焊层硬度HRc58,可见两者硬度没有差别。喷焊层高温硬度高温硬度采用(日)VH—5B真空高温维氏硬度计测定,Ni60和12496喷焊层的高温硬度示于图6。由图6可见:2种合金粉末喷焊层的高温硬度处于同一水平。金属间磨损金属间磨损采用斯可达快速磨损试验机测定。测定时,载荷分别为5kg、10kg、15kg、20kg,转速750r/min。用,3000转后测量磨损体积。试样尺寸ф22X22mmXl0mm、焊层厚度大于1mm。对比材料为12496、淬火硬度为HRc60左右的GCrl5和45号钢。测试结果示于图7。由图7可见,12496和Ni的焊层的耐磨性基本相同,均比GCrl5和45号钢高4倍以上。磨粒磨损磨粒磨损采用Fargo橡胶轮磨粒磨损试验机,对比材料为:钴铬钨合金、高铬铸铁、35CrMoAl和16Mn钢。全铜割炬

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