Способы получения плазменных струй.
Имеется несколько схем устройств для получения плазменной струи: раздельное сопло и канал, плазменная струя выделена из столба дуги; совмещенное сопло и канал, плазменная струя выделена из столба дуги; сопло и канал совмещены со струей, совпадающей со столбом дуги.
Плазменная струя создается дуговым разрядом, возбуждаемым между электродом и электродом с отверстием, выполняющим роль сопла. Дуговой разряд происходит в канале, электрически изолированном от сопла и электрода. Через канал вдоль столба дуги пропускается газ, который, проходя по направлению от электрода к соплу через плазму дуги, ионизируется и выходит из сопла в виде ярко светящейся струи. Устройство для создания плазмы охлаждается водой. Мало ионизированная сравнительно холодная струйная оболочка газа, соприкасающаяся со стенками сопла и канала, изолирует последние от теплового воздействия разряда. Опусканием электрода в канал регулируют напряжение дуги и мощность плазменной струи.
При создании плазменной струи по схеме с совмещенными каналом и соплом электрически активное пятно дуги в зависимости от состава и расхода газа, длины канала и других факторов располагается или на боковой поверхности канала, или на торце его. В этом случае длина дуги не является независимым параметром регулирования эффективной мощности плазменной струи.
В обоих случаях плазменную струю, выделенную из токоведущего столба дуги, используют как независимый источник теплоты.
При обработке плазменной струей электропроводных металлов для увеличения эффективной тепловой мощности, вводимой в изделие, последнее можно подключать к источнику питания. В этом случае плазменная струя полностью совпадает с токоведущим столбом разряда, частично проходя через изолированный канал.
Для промышленного использования выпускают несколько типов плазменных горелок, предназначенных для резки, напыления и т. п.
Сварка плазменной дугой
Сварка плазменной дугой находит применение при изготовлении изделий из нержавеющей стали, титана, никелевых сплавов, молибдена, вольфрама и многих других металлов и сплавов в авиационной и электронной промышленности, судостроении, в нефтехимическом машиностроении и ряде других отраслей техники.
По сравнению с аргонодуговой сваркой плазменно-дуговая сварка отличается более стабильным горением дуги. При плазменной сварке обеспечивается более равномерное проплавление кромок.
Наиболее распространен способ сварки плазменной дугой, при котором дуговой разряд возбуждается между неплавящимся электродом плазменной горелки и свариваемым изделием.
Плазменная дуга, используемая для сварки металла, по проплавляющей способности занимает промежуточное положение между электронным лучом и сварочной дугой, горящей в аргоне. Столб дуги и струя плазмы имеют цилиндрическую форму, поэтому величина поверхности металла, через которую осуществляется теплопередача от струи к металлу, не зависит от расстояния между электродом горелки и свариваемым изделием.
Благодаря цилиндрической форме столба дуги процесс плазменно-дуговой сварки менее чувствителен к изменению длины дуги, чем процесс аргонодуговой сварки. Изменение длины дуги конической формы (при аргонодуговой сварке) всегда ведет к изменению диаметра пятна нагрева, а следовательно, и к изменению ширины шва. Плазменная дуга позволяет иметь практически постоянный диаметр пятна и дает возможность стабилизировать проплавление основного металла. Это свойство плазменной дуги с успехом используется при сварке очень тонких листов
Пятну нагрева при сварке плазменной дугой может быть придана наиболее благоприятная форма. Изменения формы пятна нагрева достигают применением специальных сопл.
Если необходимо иметь пятно нагрева вытянутой формы, то в сопле делают два дополнительных отверстия. Через эти отверстия поступает холодный плазмообразующий газ, что приводит к уменьшению поперечного размера пятна нагрева и придает ему вытянутую форму. При сварке таким соплом зона термического влияния сужается, а скорость сварки возрастает на 50—100%.
Другая разновидность сопла с дополнительными отверстиями для создания фокусирующего газового потока Плазмообразующий газ подается тангенциально, что позволяет при небольшом его расходе хорошо стабилизировать дугу. Поток фокусирующего газа направлен под углом к оси столба дуги и благодаря этому создает дополнительное сжатие ее.
Деформировать пятно плазменной дуги возможно путем наложения на нее неоднородного магнитного поля, создаваемого двумя парами магнитных полюсов. При помещении дуги в середину такой магнитной системы дуга вытягивается в одном направлении, превращаясь в линейный источник теплоты.
Сварка плазменной дугой характеризуется глубоким проплавлением основного металла в форме «замочной скважины».
Расход плазмообразующего газа устанавливают таким, чтобы истечение плазмы из сопла не было турбулентным, а силовое воздействие плазменной струи на поверхность сварочной ванны не приводило к разбрызгиванию расплавленного металла
В качестве плазмообразующего газа обычно применяют аргон или его смеси с водородом или гелием.
Плазменной дугой сваривают листы толщиной до 9,5 мм встык без разделки кромок и присадочного металла. В ряде случаев успешно сваривают за один проход листы толщиной до 12,7 мм. При сварке листов толщиной до 25 мм требуется V- или U-образная подготовка кромок, причем глубина и угол разделки значительно меньше, чем для аргонодуговой сварки. При плазменно-дуговой сварке количество присадочного металла снижается примерно в 3 раза. Наибольшие преимущества сварка плазменной дугой дает при соединении толстых листов без разделки кромок и без присадочного металла.
При сварке кольцевых швов, например при сварке труб, процесс сварки в начале и конце шва целесообразно производить с программным изменением параметров режима. Благодаря программированию параметров режима сварки можно успешно заварить замок шва, который получается ровным, без заметных шероховатостей и подрезов.
Присадочный металл вводят в плазменную струю в конце сварочной ванны.
Плазменно-дуговая сварка может быть выполнена практически в любом пространственном положении.
Большие преимущества плазменная дуга имеет при сварке труб, где ее применение обеспечивает резкое повышение производительности.
- Виды ответственности за несоблюдение требований по охране труда
- Организация и проведение инструктажей
- Вводный инструктаж по охране труда проводят:
- Первичный инструктаж на рабочем месте до начала работы проводят:
- Внеплановый инструктаж проводят при:
- Целевой инструктаж проводят при:
- Инструктажи
- Функции и полномочия органов надзора и контроля по охране труда
- Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор)
- Система пожарной безопасности в Республике Беларусь
- Государственный санитарный надзор
- Государственный энергетический надзор
- Органы, осуществляющие государственный энергетический надзор
- Организация обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда на предприятии
- Проверка знаний по вопросам охраны труда и допуск к самостоятельной работе
- Инструкции по охране труда
- Превращения в сталях протекающие при нагреве
- Превращения в сталях протекающие при охлаждении нагретой стали.
- Специальному расследованию подлежат:
- Документы специального расследования
- Анализ травматизма
- Периодичность проведения аттестации рабочих мест
- Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда
- Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека
- Пути проникновения вредных веществ в организм человека
- Способы защиты от действия вредных веществ
- Противогазы
- Строение и свойства, особенности сварки хромоникелевых нержавеющих сталей.
- Классификация производственной пыли
- Средства защиты от действия пыли
- Показатели, характеризующие микроклимат производственных помещений
- Влияние метеорологических условий на организм человека
- Способы нормализации микроклимата производственных помещений
- 1.2 Балки и колонны
- 1.3 Балочные и решетчатые конструкции
- 1.4 Оболочковые конструкции
- 1.5 Корпусные транспортные конструкции
- 1.6 Детали машин и приборов
- Основные характеристики шума
- Классификация шума
- Действие шума на организм человека
- 1.1 Особенности изготовления сварных конструкций
- 1.2 Сварочные деформации, напряжения и перемещения
- 1.2.1 Собственные напряжения и пластические деформации
- 1.2.2 Перемещения, вызываемые сваркой
- 1.3 Методы уменьшения сварочных деформаций, напряжений и перемещений
- 1.3.1 Методы уменьшения сварочных напряжений
- 1.3.2 Методы уменьшения деформаций и перемещений от сварки
- 1) Сближение свариваемых поверхностей;
- 2) Возникновение металлического контакта;
- 3) Создание прочного сварного соединения.
- Виды вибрации
- Характеристики вибрации
- Действие вибрации на организм человека
- Благоприятное действие вибрации на организм человека
- Неблагоприятное действие вибрации на организм человека
- Средства и способы защиты от действия вибрации
- Технические мероприятия от действия вибраций
- 1 Виды деформаций у заготовок из проката
- 2 Приемы выполнения операций и их технологическая наследственность
- 1. Механические методы очистки:
- 2. Химические методы очистки:
- 3 Применяемое оборудование
- 1 Сущность сварки металлов трением, ее преимущества и недостатки.
- Преимущества сварки трением:
- Недостатки сварки трением:
- 2. Физико-механические свойства сварных соединений.
- 3. Промышленное применение сварки трением.
- Воздействие электрического тока на организм человека
- Виды поражений электрическим током
- Электрические травмы
- Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током
- 1 Исходные данные для проектирования технологического процесса изготовления сварных конструкций
- 2 Этапы проектирования сварных конструкций
- Ультразвуковая точечная сварка.
- Ультразвуковая шовная сварка.
- 2 Теплофизические свойства сварных соединений.
- 7.3 Области применения ультразвуковой сварки и применяемое оборудование.
- 4 Преимущества ультразвуковой сварки.
- Меры защиты от действия электрического тока
- Электрозащитные средства разделяют на:
- Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током
- Шаговое напряжение
- 1 Особенности сборочно-сварочных операций
- 2 Порядок разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций
- 3 Нормативная документация сварочные технологические процессы
- Основные параметры и рекомендуемые режимы сварки.
- Характеристика сосуда под давлением как источника взрыва
- Виды сосудов, работающих под давлением
- Организация безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
- Требования, предъявляемые к установке сосудов
- Требования, предъявляемые к регистрации сосуда
- Этапы проведения технического освидетельствования
- Результаты технического освидетельствования
- Предохранительные устройства от превышения давления
- По выполняемым технологическим операциям.
- Сущность электронно-лучевой сварки.
- Основные физико-механические характеристики сварки.
- Области применения электронно-лучевой сварки.
- Оборудование для электронно-лучевой сварки.
- Сварочная электронно-лучевая установка.
- Электронные сварочные пушки.
- Сущность лазерной сварки.
- Устройство и принцип работы оптического квантового генератора.
- Области применения сварочной лазерной технологии.
- Характеристика плазменной струи и ее применение.
- Способы получения плазменных струй.
- Сварка микроплазменной дугой.
- Плазменно-дуговая сварка плавящимся электродом.
- Сущность и особенности наплавки металлов.
- Дуговая наплавка покрытыми электродами.
- Дуговая наплавка под флюсом
- Наплавка открытой дугой
- Наплавка в среде углекислого газа
- Наплавка в среде инертного газа
- Вибродуговая наплавка
- Электрошлаковая наплавка
- Плазменная наплавка
- Наплавка намораживанием из расплава
- Индукционная наплавка порошковой шихтой
- Способы газопламенной наплавки Наплавка проволокой или прутком
- Газопорошковая наплавка
- 1 Способ рулонирования листовых конструкций
- На двух ярусах 1 и 2 располагаются четыре рабочих участка:
- 2 Способ изготовления листовой конструкции без применения предварительного деформирования
- 3 Способ временного деформирования
- Для конструкций диаметром до 6 м, а также при сборке в одном месте небольшого количества цилиндрических оболочек большего размера целесообразно использовать метод наворачивания.
- Сущность процесса пайки
- Методы применяемые при пайке изделий
- Материалы для пайки
- Способы пайки
- 1.3.3. Заполнение объема здания
- 1. Первичные средства пожаротушения
- 2. Автоматические системы пожаротушения
- 1.7. Категории производств по взрывопожарной и пожарной опасности
- Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны не должна превышать установленной для нее нормы – пдк.
- Средства защиты от действия пыли