学习教学教案第二章气焊与气割.ppt

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1、第二章气焊与气割一、气焊的定义气焊是利用可燃气体与助燃气体氧混合燃烧形成的火焰,将被焊材料局部加热到熔化状态,另加填充金属而进行的一种焊接方法。(气焊过程示意图)气焊工作过程示意图返回第一节气焊与气割用材料一、氧气(O2)1.氧气的性质氧气是一种无色、无味、无毒气体,在标准状态(0℃,0.1MPa)下的密度是1.429kg/m3,比空气重(空气为1.293kg/m3)。当温度降到-183℃时可由气态变成浅蓝色的液态,当温度降到-218℃时液态氧就会变成浅蓝色的固态。2.对氧气纯度的要求工业用氧气分为两个等级,其中,一级纯度不低于99.2%;二级纯度不低于98.5%。对一

2、些质量要求较高的气焊应采用一级纯度的氧气。气割时,延期纯度应不低于98.5%。注意:高压氧气与油脂等物质接触时,会自行燃烧甚至会发生爆炸。故在操作时,不可沾染上油脂。二、乙炔(C2H2)1.乙炔的性质乙炔是气焊气割中最常用的一种可燃气体,它具有低热值、火焰温度高、火焰对金属无有害化学作用、制取方便等特点。乙炔燃烧的火焰温度可高达3100~3200℃。乙炔是一种易燃易爆的气体,1、当压力超过1.5MPa时很容易发生爆炸。2、如果气体温度达到580℃~600℃,乙炔就会自行爆炸。当与空气或氧气的混合达到一定数量时,遇火会爆炸。3、当与铜或银长期接触后,会生成爆炸性化合物,遇

3、到敲击、震动或加热时会产生爆炸。注意:禁止用银或铜合金制造器具,己炔燃烧时禁止用四氯化碳来灭火。3、液化石油气主要成分为丙烷、丁烷、丙烷等碳氢化合物,在常压下以气态存在。在0.8-105MPa压力下,就可变成液态,便于装入瓶中储存,故为液化石油气得名。第二节氧乙炔火焰一、氧乙炔火焰的种类及性质1.中性焰氧气与乙炔的体积混合比(O2/C2H2)为1.1~1.2时,它燃烧后的气体中既无过剩的氧气,也无游离碳,便可得到所谓的中性焰。中性焰由焰心、内焰和外焰三部分组成2.碳化焰当氧气与乙炔的混合比(O2/C2H2)小于1.1时的火焰为碳化焰。火焰中含有游离碳,具有较强的还原作用

4、,也有一定的渗碳作用。由于缺乏使乙炔充分燃烧的氧气,所以火焰将冒黑烟。焰心呈蓝白色,内焰由一氧化碳、氢气和碳素微粒组成。(铸铁)呈淡白色。外焰呈橙黄色。碳化焰的最高温度比中性焰低,约为2700~3000℃。(图3-2b)3.氧化焰当氧与乙炔体积的比值(O2/C2H2)大于1.2时得到的火焰时氧化焰。由于火焰中由过量的氧,在焰心外面形成一个有氧化性的高氧区,对焊缝有氧化的作用,运用不高,一般只用于黄铜的焊接。各种火焰的使用范围中性焰适用于焊接一般低碳钢和要求对熔化金属不渗碳的金属材料,如不锈钢、纯铜、铝及铝合金等。碳化焰用于焊接高碳钢、铸铁及硬质合金等。氧化焰用于焊接黄铜

5、。一般很少采用这种火焰进行焊接。气焊气焊是利用气体火焰作热源的一种熔方法。常用氧气和乙炔混合燃烧的火焰进行焊接,又称为氧-乙炔焊。1、原理:利用可燃气体和助燃气体通过焊炬按一定的比例混合,获得所要求的火焰性质的火焰作为热源,熔化被焊金属和填充金属,使其形成牢固的焊接接头。2、特点:设备简单,成本低,适应性强等优点。缺点:变形大,火焰温度低。加热分散。3、应用焊接薄板、小直径薄壁管,铸铁,有色金属,低熔点金属及硬质合金等。气焊焊接材料1.对气焊丝的要求(1)焊丝的化学成分应基本上与焊件相符合,以保证焊缝具有足够的力学性能。(2)焊丝表面应无油脂、锈斑及油漆等污物。(3)焊

6、丝应能保证焊缝具有必要的致密性,即不产生气孔及夹渣等缺陷。(4)焊丝的熔点应等于或略低于被焊金属的熔点;焊丝熔化时应平稳,不应有强烈的飞溅和蒸发。2.常用气焊丝常用气焊丝有碳素结构钢焊丝、合金结构钢焊丝、不锈钢焊丝、铜及铜合金焊丝、铝及铝合金焊丝、铸铁气焊丝等。其中碳素结构钢焊丝、合金结构钢焊丝、不锈钢焊丝的牌号及用途见表2-2。四、气焊熔剂1.气焊熔剂的作用(1)驱除焊接时熔池中形成的高熔点氧化物杂质,并形成熔渣覆盖在熔池表面,使熔池与空气隔离,防止熔池金属的氧化;(2)改善润湿性能和精炼作用,促使获得致密的焊缝组织。焊接范围:有色金属(如铜及铜合金、铝及铝合金)、铸

7、铁、耐热钢及不锈钢等材料时,通常采用焊熔剂。气焊焊剂可以在焊前直接撒在焊件坡口上或者蘸在焊丝上加入熔池。气焊设备与工具组成:氧气瓶,乙炔瓶,液化石油气瓶,减压器,焊炬等1、氧气瓶:外表涂天蓝色,瓶体用黑漆标注“氧气”字样。气瓶的容积为40L,在15MPa压力下,可储存6000L的氧气。2、乙炔瓶:外表涂白色,用红漆标注“乙炔”字样,工作压力为1.5MPa,在瓶体内装满浸有丙酮的多孔性填料,能使乙炔安全地储存在瓶内。3、减压器又称为压力调节器,它是将气瓶内的高压气体降为工作时的低压气体的调节装置。4、焊炬按可燃气体与氧气混合方式不同,可分为

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