Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 12:05, реферат
Стандарт устанавливает основные требования к технологии сварки и предназначен для использования при проектировании, изготовлении, эксплуатации и ремонте химического оборудования и разработке технологических процессов сварки.
Применение способов сварки и сварочных материалов, не предусмотренных настоящим стандартом, а также изменение ограничений и условий применения сварочных материалов допускается по отраслевой и нормативной документации, утвержденной в установленном порядке или по согласованию со специализированной научно-исследовательской организацией по применению данного конструкционного материала в химическом машиностроении.
11.3.3. При толщине 12 мм и более
прихватку и сварку
11.3.4. Собранные под сварку узлы
прихватывают теми же
11.3.5. Прихватку и сварку производят на постоянном токе обратной полярности.
11.3.6. Зазор при сборке
11.3.7. При многослойной сварке
каждый последующий слой
11.3.8. После сварки производится зачистка швов (если она требуется по техническим условиям).
11.3.9. Режимы сварки приведены в табл. 65.
Таблица 65. Режимы ручной дуговой сварки алюминия марок А99, А85, А8, А7, А6, А5, АД00, АД0, АД1
Форма подготовленных кромок |
Характер выполненного шва |
Толщина свариваемого материала, мм |
Диаметр электрода, мм |
Сварочный ток, А |
Без скоса кромок |
Двусторонний |
6 8 10 12 16 20 25 |
5 6 6 |
280-300 300-320 320-380 |
| 8 |
350-450 400-450 450-550 500-550 | ||
Без скоса кромок |
Односторонний на остающейся подкладке |
6 8 10 |
5 6 6 |
280-300 300-320 320-380 |
Со скосом кромок |
Двусторонний |
26-28 30-32 34-60 |
8 |
500-550 550-600 600-700 |
С двумя симметричными скосами кромок |
Двусторонний |
35 40 45 50 60 |
8 |
550-600 |
| 600-700 |
11.3.10. При длине шва более 500
мм рекомендуется применять
11.4. Ручная аргонодуговая
сварка неплавящимся
11.4.1. Сварочные материалы принимают согласно табл. 61, 62.
11.4.2. В качестве неплавящегося электрода применяют лантанированные вольфрамовые прутки по ТУ 48-19-27, ГОСТ 23949.
11.4.3. Для защиты дуги применяют аргон по ГОСТ 10157 и гелий по ТУ 51-940.
11.4.4. Для формирования корня
шва применять подкладки с
канавкой по линии стыка,
11.4.5. Сварку ведут на переменном токе с наложением высокой частоты.
11.4.6. Изделия перед сваркой
Таблица 66. Максимальная температура подогрева алюминия и его сплавов перед сваркой
Сплав |
Толщина металла, мм |
Температура подогрева, °С |
Продолжительность нагрева, мин |
А99, А85, АД0, АД1 |
Любая |
350 |
60 |
АМц |
Любая |
250 |
60 |
АМг1, АМгЗ |
≤12 |
100 |
30 |
АМг5, АМг6 |
≥ 12 |
150 |
10 |
11.4.7. Вылет вольфрамового электрода должен составлять 8-12 мм.
11.4.8. Ориентировочные режимы сварки приведены в табл. 67.
Таблица 67. Режимы ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом алюминия и его сплавов
Условное обозначение
шва по |
Толщина свариваемого металла, мм |
Диаметр вольфрамового электрода, мм |
Диаметр сварочной проволоки, мм |
Расход аргона, л/мин |
Сварочный ток, А |
Кол-во слоев |
Примечание |
С1 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
5-6 |
60-90 |
1 |
- |
2,0 |
3,0 |
2,0 |
5-6 |
80-110 |
1 |
- | |
С7 |
3,0 |
4,0 |
3,0 |
7-8 |
100-130 |
2 |
- |
С5 |
2,0 3,0-4,0 5,0-12,0 |
3,0-4,0 4,0 4,0-5,0 |
2,0-2,5 3,0 3,0 |
5-6 7-8 7-8 |
80-100 150-170 180-200 |
1 1 1-4 |
- |
С21 |
5,0-12,0 12,0-30,0 |
5,0 6,0 8,0 |
4,0-5,0 6,0-8,0 |
10-12 12-14 12-14 |
180-220 240-260 400-450 |
2-10 2-5 |
Количество слоев изменяется в зависимости от толщины изделия |
С25 |
5,0-12,0 |
5,0 6,0 |
4,0-5,0 |
10-12 12-14 |
180-220 240-260 |
2-10 |
То же |
12,0-30,0 |
8,0 |
6,0-8,0 |
12-14 |
400-450 |
2-5 |
| |
ТЗ,Т1 |
1,5-20,0 |
5,0-6,0 |
4,0 |
8-10 |
180-260 |
1-5 |
Количество слоев изменяется в зависимости от толщины изделия и катета шва |
Н1,Н2 |
1,5-20,0 |
4,0 5,0 6,0 |
3,0-5,0 |
8-10 10-12 12-14 |
140-150 180-220 220-260 |
1-5 |
То же |
11.5. Автоматическая сварка по флюсу
11.5.1. Автоматической сваркой
– продольные стыки при диаметре обечайки свыше 1200 мм и длине более 1000 мм:
– кольцевые стыки при диаметре обечаек свыше 1600 мм.
11.5.2. Марки присадочных проволок
принимают по табл. 61. 62. Проволока
должна поставляться в
11.5.3. Состав флюсов АН-А1 и УФОК-Al приведены в табл. 68.
Таблица 68. Состав флюсов, %
Компоненты |
Марка флюса | |
АН-А1 |
УФОК-А1 по ТУ 48-4-347 | |
Калий хлористый по ГОСТ 4234 Натрий хлористый по ГОСТ 4233 Криолит К-1 по ГОСТ 10561 |
50 20 30 |
40 30 30 |
11.5.4. Технологический процесс
– просушки компонентов при температуре 200-250°С в течение 1.5-2 ч; измельчения их до размера 1,5-2,0 мм в поперечнике;
просев через сито с 16 отв/см2;
– взвешивания согласно рецептуре (см. табл. 68); перемешивания;
– расплавления (в тигле из окалиностойкой стали или графита) при 750-800°С с выдержкой при этой температуре в течение 10 мин;
разлива флюса для остывания на противень высотой слоя не более 10-15 мм;
– измельчения флюса до размеров 0,2-1,0 мм;
– просушки флюса при температуре 200-250°С;
11.5.5. Допускается использование
механической смеси
11.5.6. Сборку выполнять с
11.5.7. Рихтовку и подготовку
11.5.8. Собранные под сварку детали и узлы прихватывают ручной аргонодуговой или дуговой сваркой с подогревом до 220-250°С.
Длина прихватки 50-60 мм, расстояние между ними - 300-500 мм.
11.5.9. Во избежание прилипания брызг при сварке поверхность листов по обе стороны шва покрывают листовым асбестом или раствором мела в воде.
11.5.10. Во избежание прожогов сварку необходимо вести на плотно поджатой подкладке из меди или стали.
11.5.11. Сварку вести без
11.5.12. Начало и конец шва необходимо выводить на заходные планки.
11.5.13. Размеры флюсового слоя
следует выбирать с таким
11.5.14. только наполовину погружалась в слой флюса. При больших количествах флюса уменьшается глубина проплавления.
11.5.15. Сварку выполнять на
11.5.16. Режимы сварки приведены в табл. 69
Таблица 69. Рекомендуемые режимы автоматической дуговой сварки по флюсу
стыковых двусторонних швов алюминия и его сплавов (С7 по ГОСТ 14806)
Толщина свариваемого металла, мм |
Количество сварочных проволок |
Диаметр сварочной проволоки, мм |
Сварочный ток, А |
Напряжение на дуге. В |
Скорость сварки, м/час |
Ширина слоя флюса, мм |
Толщина слоя флюса, мм |
6 |
1 |
1,2-1,4 |
170-180 |
28-30 |
25-26 |
24-26 |
6-10 |
8 |
1 |
1,4-1,6 |
190-210 |
30-32 |
20-22 |
24-26 |
8-10 |
10 |
1 |
1,6-2,0 |
220-280 |
32-36 |
18-22 |
26-28 |
8-12 |
2 |
1,6 |
300-320 |
32-34 |
16-18 |
26-30 |
8-10 | |
12 |
1 |
2,5-2,7 |
350-370 |
38-40 |
16-18 |
32-34 |
10-12 |
2 |
1,6-1,8 |
320-340 |
32-34 |
16-18 |
30-32 |
10-12 | |
16 |
1 |
2,8-3,0 |
400-450 |
38-42 |
14-16 |
40-44 |
12-14 |
2 |
2,0-2,2 |
400-450 |
36-38 |
16-18 |
38-40 |
10-12 | |
18 |
1 |
3,0-3,2 |
450-480 |
38-42 |
14-16 |
40-44 |
12-14 |
20 |
2 |
2,3-2,5 |
470-500 |
36-40 |
14-16 |
46-50 |
12-14 |
25 |
1 |
3,0-3,2 |
450-480 |
38-42 |
12-14 |
46-50 |
12-14 |
35 |
1 |
5,0-5,2 |
1000-1200 |
46-48 |
10-12 |
50-54 |
14-16 |
11.6. Автоматическая и полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в защитных газах.
Таблица 70. Рекомендуемые защитные газовые смеси и режимы сварки в
зависимости от толщины материала (полуавтоматическая сварка плавящимся электродом)
Толщина, мм |
Рекомендуемая смесь |
Диаметр сварочной проволоки, мм |
Скорость сварки, мм/мин |
Сварочный ток, А |
Напряжение на дуге, В |
Скорость подачи проволоки, м/мин |
Расход газа, л/мин |
1,6 |
НН-1 |
1,0 |
450-600 |
70-100 |
17-18 |
4,0-6,0 |
14 |
3,0 |
НН-1 |
1,2 |
500-700 |
105-120 |
17-20 |
5,0-7,0 |
14 |
6,0 |
НН-1 |
1,2 |
450-600 |
120-140 |
20-24 |
6,5-8,5 |
14 |
6,0 |
НН-2 |
1,2 |
550-800 |
160-200 |
27-30 |
8,0-10,0 |
14 |
10,0 |
НН-2 |
1,2 |
450-600 |
120-140 |
20-24 |
6,5-8,5 |
16 |
10,0 |
НН-2 |
1,6 |
500-700 |
240-300 |
29-32 |
7,0-9,0 |
16 |
> 10,0 |
НН-2 |
1,2-1,6 |
400-500 |
130-200 |
20-26 |
6,5-8,0 |
18 |
> 10,0 |
НН-3 |
1,6-2,4 |
450-700 |
300-500 |
32-40 |
9,0-14,0 |
18 |
ПРИМЕЧАНИЯ: - газовая смесь НН-1 состоит из 30% гелия и 70% аргона; - газовая смесь НН-2 состоит из 50% гелия и 50% аргона; - газовая смесь НН-3 состоит из 70% гелия и 30% аргона. Смесь НН-1 дает более эффективный нагрев, чем аргон. Увеличивается проплавление и скорость сварки. Смесь НН-2 - наиболее универсальная газовая смесь. Смесь НН-3 - при сварке тонких листов снижает пористость, увеличивает скорость сварки |