Сварочный соединительный кабель, предназначенные для работы в холодных суровых климатических условиях, должны выдерживать температурные — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Сварочный соединительный кабель, предназначенные для работы в холодных суровых климатических условиях, должны выдерживать температурные

2020-07-07 101
Сварочный соединительный кабель, предназначенные для работы в холодных суровых климатических условиях, должны выдерживать температурные 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 перепады в пределах -55 — +70 градусов. Берем соединительный кабель, 5 м – с воздушным охлаждением K10347-5M.

Рис.7 Соединительный кабель.

Регулировать расход углекислого газа будем с помощью углекислотного редуктора УР-6-5. Регуляторы расхода для углекислого газа УР-6-5 предназначены для понижения и регулирования давления или расхода углекислого газа, поступающего из баллона и автоматического поддержания постоянным заданного давления или расхода газа при питании сварочных постов и установок в среде защитных газов.

Регуляторы УР-6-5 изготавливаются в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3645-003-54288960-2009, ГОСТ 12.2.008 и ГОСТ 13861 для работы в интервале температур от +50С до +500С.

Рис.8. Редуктор УР-6-5 для углекислого газа

 

Регулируемый газ углекислота
Наибольшая пропускная способность 6 м3/ч
Макс. давление на входе 15 МПа
Макс. давление на выходе 0,7 МПа
Вес, кг 0,85
Комплектация универсальный ниппель, Ø 6-9 мм

Таблица 5. Технические характеристики баллонного редуктора УР-6-5

Подогреватели углекислого газа предназначены для подогрева газа до температуры 10-15 °С в системах газоподготовки автоматов и полуавтоматов дуговой сварки в среде углекислого газа, а также для подогрева аргона, азота и других негорючих газов, так как при значительном расходе газа возможно замерзание редуктора.

Рис.9 Подогреватель углекислого газа: 1 – корпус; 2 – кожух; 3 – трубка-змеевик; 4 – теплоизоляционный слой; 5 – нагревательный элемент; 6 – накидная гайка

Предредукторные осушители служат для поглощения влаги, находящейся в газе, и устанавливаются после подогревателя газа. Осушитель состоит из втулки, накидной гайки, пружины, двух сеток, фильтра, сеточной шайбы, корпуса, штуцера, сетки и осушающего материала. В качестве поглотителя влаги используется обезвоженный медный купорос или силикагель марки КСМ. Перед заполнением осушителя медный купорос или силикагель необходимо прокалить при температуре 200°С.

Рис.10 Схема осушителей газа а) высокого давления, б) низкого давления

 1-корпус, 2-фильтр, 3-влагопоглатитель, 4-штуцер, 5-валагопоглатитель, 6-решетка, 7-камера

Местный подогрев производится различными источниками тепла вплоть до нагрева газокислородными резаками. Современное развитие производства газопламенного оборудования позволяет все более широкое применение для этой цели специальных газокислородных горелок типа ГЗУ «ДОНМЕТ» 262, работающие на пропан-бутановой смеси или природном газе и кислороде.  

Рис.11 Горелка газовая ГЗУ «ДОНМЕТ» 262

Контроль температуры производим с помощью термокарандаша. Термоиндикаторные карандаши (или термокарандаши) предназначены для определения температуры поверхности подвергающихся нагреванию твердых тел. Термокарандаш представляет собой стержень, состоящий из лакополимерного композита. Стержень вмонтирован в металлический корпус, снабженный карманным держателем. Материал стержня плавится при определенной температуре, называемой номиналом карандаша. Номинал указан на корпусе карандаша. Для определения момента достижения определенной температуры на контролируемую поверхность наносят метку термоиндикаторным карандашом соответствующего номинала. Метка получается сухой и рассыпчатой. Когда температура поверхности достигнет значения, соответствующего номиналу карандаша, метка расплавляется и превращается в глянцевый мазок. Глянцевый вид мазка сохраняется и после охлаждения поверхности.

Рис.12 Термокарандаш.

 Для зачистки сварных швов перед наложением последующих валиков и удаления брызг исполь­зуем угловую шлифмашинку   Makita 9566CV. 1,4кВт, 4000-10000 об./мин., диаметр диска 150 мм, двойная защитная изоляция, автоматическое отключение щёток, плавный пуск.

Рис. 13. Шлифовальная машина Makita 9566CV

Технические характеристики:

Потребляемая мощность - 1400 Вт

Макс. частота вращения диска – 4000-10000 об./мин.

Макс. диаметр диска марки PUREVA 430493 (толщ. 5мм) – 150 мм

Резьба шпинделя – М14x2

Масса – 1,2 кг

Сетевой шнур – 2,5 м

Выбираем фаскосниматель СНР-12 для снятия фаски на листовой стали под сварку. Возможна разделка односторонних и двухсторонних кромок. Скорость подачи равна скорости вращения фрезы. Обработка производится путем скалывания кромки специальной фрезой, качество получаемой поверхности - грубое.

Фаскосниматель может комплектоваться фрезами для работы с углеродистой, низколегированной и легированной сталью, а также алюминием.

 Рис. 14 Фаскосниматель.

Баллон для углекислого газа предназначен для транспортировки и хранения углекислоты. Баллон для углекислоты комплектуется кольцом горловины, вентилем, предохранительным колпаком и опорным башмаком. Корпус углекислотных баллонов окрашивается эмалевой краской черного цвета. На баллон наносится надпись «УГЛЕКИСЛОТА» желтого цвета. Углекислотные баллоны емкостью 40 литров изготавливаются из стали марки –30ХГСА, 45, Д. ГОСТ 949-73.

Рис. 15 Балон для углекислого газа.

 

Сварочная маска (Щиток защитный лицевой) - Средство индивидуальной защиты лица работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Мы выбираем сварочную маску НН7 PREMIER Favori®T 2 фирмы РОСОМЗ.

Рис. 16 Сварочная маска.

 

В комплектацию сварочной маски входит Светофильтр – Смотровое стекло, ослабляющее интенсивность вредного излучения в оптической части спектра. Выбираем степень затемнения светофильтра С5.


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.