Способ определения размеров зоны газовой защиты при дуговой сварке

 

Изобретение относится к области . сварки и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства . Цель изобретения - повышение производительности и удешевление процесса . С помощью насадка к сварочной горелке создают воздушный поток, по оси симметрии которого устанавливают зонд в виде пластины, которую предварительно покрывают иммерсионным веществом, например вазелином.В область истечения воздушного потока подают пылевоздушную смесь. После продувки зонда подачу сжатого воздуха и пылевоздушной смеси прекращают и по образовавшейся на поверхности зонда азрограмме определяют размеры зоны газовой защи (С ты. 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А") (51) 4 В 23 К 9 16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3970840/25-27 (22) 23.07.85 (46) 15.11.86. Бюл. Р 42 (7!) Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского и Научно-исследовательский институт проблем машиностроения при

МВТУ им. Н.Э. Баумана (72) А.Н. Косолапов, В.А. Вахалин, А.Ф. Пузряков и Е.А. Федоров (53) 621. 791. 75 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 823029, кл. В 23 К 9/16, 1979. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 30НЫ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ (57) Изобретение относится к области

1 сварки и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства. Цель изобретения — повышение производительности и удешевление процесса. С помощью насадка к сварочной горелке создают воздушный поток, по оси симметрии которого устанавливают зонд в виде пластины, которую предварительно покрывают иммерсионным веществом, например вазелином.В область истечения воздушного потока подают пылевоздушную смесь. После продувки зонда подачу сжатого воздуха и пылевоэдушной смеси прекращают и по образовавшейся на поверхности зонда аэрограмме определяют размеры эоны газовой защиты. 2 ил.

)269941

Изобретение относится к сварке и может быть использовано в различ— ных отраслях народного хозяйства„

Цель изобретения — повышение производительности и удешевление про- 5 цесса.

На фиг. 1 показана схема осуществления способа; на фиг. 2 — аэраграмма газового потока.

Способ осуществляют следующим образом.

С помощью насадка l (фиг. 1) создают воздушный поток с требуемой скоростью, по оси симметрии потока

8 зажимах 2 устанавливают плоский зонд 3 в виде пластины, которую предварительно покрывают слоем иммерсионного вещества 4. В область истечения воздушного потока подают пылевоэдушнук смесь 5, получаемую с помощью аэрозсльного генератора 6. После выдержки подачу пылевоэдушной смеси и сжатого воздуха прекращают, зонд 3 извлекают и замеряют расстояние между границами зоны смещения воздушного потока с пылевидными частицами, при этом внутренняя граница А (фиг. 2) образована мелкими частицами, а наружная граница смешения Б — крупными частицами. Зона между левой и 30 правой границами А является зоной стопроцентного омывания поверхности зонда 3 воздушным потоком, т.е..зоной газовой защиты. 3а пределами этой зоны происходит смешивание воздушного потока с пылевидными частицами. Оптимальное содержание пылевидных твердых частиц в пылевоздушной смеси установлено экспериментально и составляет 3-5 мас.X. При их содержании менее 37. увеличивается время испытаний (время продувки), а при содержании их свыше 5Ж возникают искажения потока к возрастает погрешность определения эоны стопроцентного омывания поверхности зонда воздушным потоком.

П р и и е р . Исследовали структуру газового потока, вытекающего из защитного насадка сварочной горелки, в зависимости от конфигурации насадка, расстояния между срезом сопла насадка и изделия и скорости истечения газа. В плоскость симметрии воздушного потока установили стальную пластину толщиной 0,16 мм, покрытую слоем иммерсионного вещества (технического вазелина) толщиной 0,2 мм.

Для создания пылевоздушной смеси использовали порошок графита дисперсностью 63-100 мкм и ликоподий дисперсностью 1-3 мкм. Время экспонирования 60-80 с. После экспонирования полученную на поверхности зонда аэро грамму фиксировали путем покрытия бесцветным аэрозольным лаком.

Использование изобретения повышает производительность испытаний насадка сварочных- горелок и удешевляет процесс за счет замены дорогостоящих инертных газов на сжатый воздух.

Формула изобретения

3-5

Остальное

Способ определения размеров зоны газовой защиты при дуговой сварке, при котором защитный газ из горелки пропускают над установленным в плоскости симметрии газового потока зондом, а затем определяют размеры эоны газовой защиты, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения про,изводительности и удешевления процесса, в качестве зонда используют размещенную вдоль газового потока пластину, поверхность которой покрывают иммерсионным веществом, в качестве источника газового потока используют сжатый воздух, а в область истечения воздушного потока подают пылевоздушную смесь со следующим соотношением компонентов, мас.Ж:

Твердые частицы

Воздух

1269941 имиУ

Jc6vruма

Составитель А. Пастухов

Редактор Н. Горват Техред И.Верес Корректор Т. Колб

Заказ 6078/1 0 Тираж 1001 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения размеров зоны газовой защиты при дуговой сварке Способ определения размеров зоны газовой защиты при дуговой сварке Способ определения размеров зоны газовой защиты при дуговой сварке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сварки,в частности к способам дуговой сварки, и может быть применено в различных отраслях машиностроения при изготовлении сварных конструкций толщиной более 10 мм

Изобретение относится к способам сварки алюминия и его сплавов и позволяет упростить оборудование за счет отсутствия устройства для очистки проволоки

Изобретение относится к горелкам для дуговой сварки плавящимся электродом и может быть использовано в дуговых полуавтоматах, автоматах и робототехнологических комплексах

Изобретение относится к сварочным горелкам, позволяет повысить качество сварных швов, упростить эксплуатационно техническое обслуживание горелки и сэкономить металл на ее изготовление

Изобретение относится к горелкам для дуговой сварки в среде защитных газов, используемым при автоматической и полуавтоматической сварке

Изобретение относится к сварочной технике и предназначено для сварки, главным образом, под водой в среде защитного газа

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся или неплавящимся электродом в среде защитных газов и предназначено для применения в различных отраслях машиностроения (авиационной, судостроительной, химической и др.) для соединения металлических материалов

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся или неплавящимся электродом с использованием защитных газов и может найти применение в различных отраслях промышленности для металлических материалов, где применяется сварка в среде защитных газов

Изобретение относится к электродуговой сварке, преимущественно высокоуглеродистых закаливающихся сталей с содержанием углерода 0,55 - 0,9%
Изобретение относится к дуговой сварке в среде гелия и может быть использовано при изготовлении конструкций средней и повышенной толщины из титановых сплавов

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в оборудовании для дуговой сварки в защитных газах

Изобретение относится к области сварки с использованием камер и может использоваться для резки, сварки, закалки и других технологических операций, которые производятся с помощью факела горячего газа или плазмы

Изобретение относится к электродуговой сварке плавящимся и неплавящимся электродом с использованием защитных газов и может найти применение в различных отраслях промышленности для соединения металлических материалов, где применяется сварка в среде защитных газов

Изобретение относится к сварочному оборудованию, в частности к установкам для автоматической аргонодуговой сварки поворотных стыков в цеховых условиях

Изобретение относится к оборудованию для сварки в среде защитных газов и может найти применение в различных отраслях машиностроения для соединения металлических материалов
Наверх