No Image

Газовые смесители для сварочных работ

СОДЕРЖАНИЕ
185 просмотров
12 декабря 2019

Приборы для получения смесей сварочных защитных газов

Анализ рынка оборудования для дуговой сварки плавлением, сложившегося на рубеже веков, показывает, что наиболее распространенным способом сварки в промышленности продолжает оставаться полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG процесс).

За последнее десятилетие ХХ века доля металла, наплавленного ручной дуговой сваркой, снизилась в 2 раза — с 22,6% до 11,2%, в то время как доля сварки в защитных газах возросла с 64,3% до 75,7%. Есть основания полагать, что в недалеком будущем доля ручной дуговой сварки стабилизируется на уровне 10–12%, доля полуавтоматической сварки сплошной проволокой — на уровне 40–50%, доля полуавтоматической сварки порошковой проволокой — на уровне 30–40%, доля сварки под флюсом — на уровне 5–6%. При этом MIG/MAG процесс используется не только при механизированной, но и при автоматизированной и роботизированной сварке.

Почему аргон

Если рассматривать применение сварочных газов только с точки зрения получения наилучшей защиты реакционного пространства сварочной дуги от наружного воздуха, то оптимальным защитным газом будет аргон. Аргон тяжелее воздуха (плотность 1,78 кг/куб. м), обладает низким потенциалом ионизации (15,7 В), не вступает в химические взаимодействия с другими элементами и в достаточных количествах содержится в свободном виде (0,9325% об., или 0,00007% вес.), что позволяет получать его из воздуха в ректификационных установках.

В настоящее время аргон широко применяется в качестве защитного газа при сварке алюминиевых сплавов и высоколегированных сталей (особенно нержавеющих хромоникелевых). Однако при сварке углеродистых и низколегированных сталей основных структурных классов на российских предприятиях для MIG/MAG процесса продолжают использовать преимущественно углекислый газ СО2. Между тем применение аргона позволяет повысить температуру сварочной дуги, что улучшает проплавление сварного шва, увеличивая производительность сварки в целом. При этом проплавление приобретает «кинжальную» форму, что дает возможность выполнять однопроходную сварку в щелевую разделку металла больших толщин. При сварке в среде аргона (как и иных инертных газов) минимизируется выгорание активных легирующих элементов, что позволяет использовать более дешевые сварочные проволоки.

Газовые смеси вместо углекислого газа

Применение углекислого газа при сварке плавящимся электродом имеет свои преимущества, связанные прежде всего с происходящими химико-металлургическими процессами. Углекислый газ имеет высокую плотность (приблизительно в 1,5 раза выше, чем у воздуха) и сам по себе способен обеспечить качественную защиту реакционного пространства; его потенциал ионизации, равный 14,3 В, дает возможность использовать при сварке эффект диссоциации молекул углекислого газа на оксид углерода СО и свободный кислород.

В качестве защитных газовых смесей для сварки плавящимся электродом во всех промышленно развитых странах давно уже не применяют чистый углекислый газ. Для этого используются газовые смеси. От выбора защитной газовой смеси зависит качество сварки. Так, смеси, содержащие в своем составе гелий, повышают температуру сварочной дуги, что улучшает проплавление сварного шва, увеличивая производительность сварки в целом. Повышение производительности сварочных работ при применении газовых смесей составляет не менее 30–50%. Гораздо более значителен эффект от их применения по предприятию в целом. Например, применение газовых смесей при полуавтоматической сварке металла, подлежащего дальнейшей покраске, не требует последующей зачистки сварного шва и околошовной зоны. Форма и чистота сварного шва получаются вполне пригодными для дальнейшей покраски. Это обеспечивает значительное повышение производительности труда при последующих работах со сваренными изделиями на предприятии. Кроме того, использование газовых смесей в процессе полуавтоматической сварки обеспечивает еще и повышенные свойства металла сварного соединения, что в ряде случаев позволяет отказаться от всегда трудоемкой термообработки. Данные защитные газовые смеси применимы для электродуговой сварки как углеродистых, так и легированных сталей.

Составы газовых смесей

Рассмотрим составы газовых смесей, чаще всего применяемых при дуговой сварке.

Защитные газовые смеси для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом:

Газовая смесь НН-1 (Helishield H3). Инертная газовая смесь, состоящая из 30% гелия и 70% аргона. Дает более эффективный нагрев, чем аргон. Увеличивается проплавление и скорость сварки, получается более ровная поверхность шва.

Читайте также:  Двойная обвязка из бруса для чего нужна

Газовая смесь НН-2 (Helishield H5). Это инертная газовая смесь, состоящая из 50% гелия и 50% аргона. Наиболее универсальная газовая смесь, подходит для сварки материалов практически любой толщины.

Защитные газовые смеси для сварки плавящимся электродом:

Газовая смесь К-2 (Pureshield P31). Наиболее универсальная из всех смесей для углеродисто-конструкционных сталей. Состоит из 82% аргона и 18% углекислого газа. Подходит практически для всех типов материалов.

Газовая смесь К-3.1 (Argoshield 5). Эта смесь состоит из 92% аргона, 6% углекислого газа, 2% кислорода. Разработана для листовых и узких профильных (сортовых) сталей. Дает устойчивую дугу с низким уровнем разбрызгивания, небольшим усилением и плоским гладким профилем сварного шва. Смесь превосходна для глубокого провара и идеально подходит для сварки листового металла.

Газовая смесь К-3.2 (Argoshield TC). Смесь состоит из 86% аргона, 12% углекислого газа, 2% кислорода. Дает устойчивую дугу с широкой зоной нагрева и хорошим проваром профиля, подходит для глубокого провара, сварки коротких швов и для наплавки. Может использоваться для сварки во всех положениях. Идеально подходит для ручной, автоматической и сварки с применением робота-автомата

Газовая смесь К-3.3 (Argoshield 20). Смесь 78% аргона, 20% углекислого газа, 2% кислорода. Специально разработана для глубокого провара широкого ассортимента профилей. Смесь хорошо подходит для наплавки и сварки толстых прокатных (сортовых) сталей.

Газовая смесь НП-1 (Helishield HI). Смесь 85% гелия, 13,5% аргона, 1,5% углекислого газа. Данная смесь дает великолепные чистые швы с гладким профилем и незначительное, либо не дает совсем, окисление поверхности. Идеально подходит для тонких материалов, где высокая скорость прохода дает низкий уровень деформации (искривления) металла.

Газовая смесь НП-2 (Helishield H7). Смесь 55% гелия, 43% аргона, 2% углекислого газа. Придает низкий уровень сварочному армированию и обеспечивает высокую скорость сварки. Смесь хорошо подходит для автоматической сварки и для применения роботов-автоматов с использованием широкого спектра толщин свариваемых материалов.

Газовая смесь НП-3 (Helishield H101). Смесь 38% гелия, 60% аргона, 2% углекислого газа. Придает стабильность дуге, что обеспечивает низкий уровень разбрызгивания и снижает вероятность появления дефектов шва. Смесь рекомендуется для сварки материалов толщиной свыше 9 мм.


Рис. 1. Принципиальная схема двухкомпонентного газового смесителя

Состав газовой смеси оказывает влияние практически на все параметры режима сварки. Результаты исследований, проведенных ЗАО НПФ «Инженерный и технологический сервис» (Санкт-Петербург), представлены в таблице.

Для каждой из этих смесей рекомендуются свои режимы сварки, учитывающие особенности химико-металлургических процессов, происходящих в сварочной ванне, в которых участвуют составляющие газовых смесей (углекислый газ и кислород).

Если сравнить два способа защиты сварочной ванны (чистый защитный газ — углекислый газ или аргон — и многокомпонентные газовые смеси), то можно сделать выводы в пользу применения многокомпонентных газовых смесей. Их использование имеет следующие преимущества:

  • повышается производительность сварки не менее чем в 1,5 раза при сохранении неизменной потребляемой электрической мощности (то есть обеспечивается снижение удельных энергозатрат примерно в 1,3 раза);
  • в 1,5–3 раза снижается разбрызгивание электродного металла;
  • в 8–10 раз снижается набрызгивание электродного металла на сварной шов и околошовную зону, что определяет трудозатраты на удаление брызг с поверхности свариваемых деталей;
  • механические свойства сварного соединения остаются на том же уровне, как и при сварке в углекислом газе, за исключением относительного удлинения ?, которое увеличивается примерно на 10%, и ударной вязкости KCU, которая увеличивается существенно, от 1,5 до 2 раз, в зависимости от типа применяемой газовой смеси (это имеет огромное значение для металлоконструкций, работающих на открытых площадках в условиях отрицательных температур);
  • стабилизируется процесс сварки и улучшается качество металла шва (снижение пористости и неметаллических включений).
Защитный газ

Ударная вязкость KCU,
Дж/кв.см.

97% Ar + 3% O2 82% Ar + 18% CO2 78% Ar + 20% CO2 + 2% O2 86% Ar + 12% COCO2 + 2% O2

Производство сварочных смесей

Защитные сварочные газовые смеси промышленно выпускаются на заводах по производству технических газов и поставляются в стандартных газовых баллонах различной емкости. Однако в последнее время некоторые потребители предпочитают самостоятельно производить сварочные смеси. Это связано или с тем, что стандартно выпускаемые газовые смеси не удовлетворяют их по своему качеству (большой разброс процентного соотношения компонентов смеси, высокое содержание влаги и различных примесей), или с необходимостью применения нестандартных смесей (например, многокомпонентных). Естественно, в этом случае появляется потребность в применении специальных приборов для качественного смешивания компонентов смеси.

Читайте также:  Декоративная штукатурка шуба для фасада дома

Как правило, в газовых смесителях используется принцип подмешивания одного компонента смеси к другому (или другим) при условии выравнивания давления различных компонентов. Наиболее часто применяются двух, трехи четырехкомпонентные смесители. Можно рассмотреть работу двухкомпонентного смесителя как наиболее простого (см. рис. 1).


Рис.2 Однопостовой баллонный смеситель

Смешиваемые газы (например, аргон и углекислый газ как наиболее часто используемые в защитных смесях) подаются во входные камеры (1) и (2), имеющие предварительные регуляторы входного давления и встроенные фильтры. Из входных камер компоненты поступают в двухкамерный редуктор (8), в котором происходит окончательное выравнивание давления компонентов смеси с высокой точностью. После выравнивания давления компоненты поступают в блок смешивания (12); при этом регулятор пропорции смешиваемых газов (10) постоянно контролирует процентное соотношение компонентов смеси (в процентах от объема) при помощи регулятора пилотного газа (7) (пилотный газ — один из газовых компонентов смеси, используемых в процессе смешения — выступает в роли наполнителя в двухкамерных редукторах выравнивания давления). Поступление компонентов смеси в блок смешивания осуществляется через калиброванные отверстия, размер которых точно соответствует типу компонента (вот почему производители газовых смесителей требуют указывать, для каких газов будет применяться смеситель).

Затем через электромагнитный клапан (13) смесь поступает в регулятор (15), который сглаживает броски давления и подается в буферную емкость для подачи в магистральную сеть. Манометр/расходомер (14) отображает значения давления и расхода готовой смеси на выходе смесителя.

Система сигнализации смесителя, работающая совместно с реле давления, контролирует уровень давления газов на входе в смеситель. Сигнализация срабатывает, если уровень давления хотя бы одного из смешиваемых газов падает ниже установленного минимума. При этом срабатывает выключатель и смеситель отключается.

Регулировка производительности смесителя осуществляется изменением входного давления компонентов смеси и изменением выходного давления готовой смеси. Соотношение компонентов смеси контролируется регулятором пропорции смешиваемых газов, который установлен обычно на лицевой панели смесителя и проградуирован в процентах одного из компонентов смеси (на трех- и многокомпонентных смесителях делают несколько регуляторов пропорции). Смесители для обслуживания группы сварочных постов (от 3-х до 10-ти) могут быть установлены на ресиверы (для создания запаса готовой смеси).

Серийно выпускаемые смесители, как правило, являются стационарными, и в зависимости от производительности (от 1,2 до 600 куб. м/час и более), способны обеспечить защитными газовыми смесями от 1 до 500 постов полуавтоматической сварки. Установка смесителей в магистральную сеть похожа на подключение компрессора в системе сжатого воздуха.

Существуют и более простые однопостовые смесители, устанавливаемые непосредственно на газовые баллоны (рис. 2). Такие смесители позволяют отказаться от использования газовых регуляторов давления и могут быть рекомендованы для применения на небольших производствах. Принцип действия этих смесителей основан на инжекции углекислого газа в поток аргона через калиброванное отверстие, позволяющее точно дозировать пропорции компонентов смеси.

Cмеситель сварочного газа АR/CO2 «Mixer» предназначен для получения двухкомпонентных сварочных газовых смесей стабильного состава с изменяемым соотношением газов.

20900 руб. PARS Газовый смеситель СГУ-5 89 Cмеситель СГУ-5 предназначается для получения двухкомпонентных газовых смесей с изменяемым процентным соотношением газов, которые используются как защитная среда в процессе газоэлектрической сварки, резки, а также при плазменных процессах напыления, сварки, резки.

Cмеситель СГУ-5 предназначается для получения двухкомпонентных газовых смесей с изменяемым процентным соотношением газов, которые используются как защитная среда в процессе газоэлектрической сварки, резки, а также при плазменных процессах напыления, сварки, резки.

Сварочное оборудование на сегодняшний день – это высокотехнологичные приборы и агрегаты, но, как и несколько десятилетий назад, основной вид сварки происходит при помощи полуавтоматов в газовой среде. Для этой цели к сварочному оборудованию подсоединяют газовые смесители, подающие нужное соотношение газов, оптимальных для процесса сварки. Оборудование для сварки зависит от ее типа, а сварочный процесс подразделяется на несколько категорий. Сварочное оборудование, в том числе и газовые смесители, выбираются с учетом типа сварки и материала, который подвергается процессу.

Читайте также:  Допуск смо и командированного персонала

Принцип действия газового смесителя

Электродуговая сварка – способ, при котором детали конструкции соединяют с использованием электрической дуги при помощи инвертора, температура в процессе достигает 5 тысяч градусов. При такой температуре металл плавится и, таким образом, детали соединяются между собой. Газовые смесители купить которые можно в компании "АСП-Инженеринг", доставляют углекислый газ, аргон или гелий, а также другие газы, чтобы вытеснить кислород, это делает сварочный шов более качественным.

Полуавтоматическая сварка – это вид газовой сварки, при котором электрод вместе с активным газом посредством такого приспособления как газовый смеситель, подается в место для сварки, при этом газ защищает место соединения металла от вредных веществ. Это улучшает качество шва и делает конструкцию более надежной. При автоматической сварке все эти процессы совершаются в автоматическом режиме. Иногда смеситель не используется, а газом, вытесняющим кислород, является чистая углекислота, но этот способ постепенно уходит в прошлое.

Для чего требуется смесь газов

При помощи инертного газа (аргон или гелий) из окружающей атмосферы кислород выделяется гораздо быстрее, поскольку он легче, а значит, реакционное пространство менее агрессивно к металлу, находящемуся в области сварки. Благодаря аргону и некоторым другим инертным газам, которые иногда применяют в качестве защитной смеси, температура в районе сварочной дуги повышается. Так процесс сварки проходит быстрее и эффективнее, а шов получается более надежным и эстетичным.

В процесс сварки с участием смеси газов при добавлении аргона сводится к минимуму масса нежелательных моментов, сопутствующих процессу горения, например, выгорание активных легирующих компонентов, предохраняющих металл от коррозии. Таким образом, можно применить недорогую присадочную проволоку, удешевив себестоимость работ.

Использование газовых смесей

Сама по себе углекислота (СО2) хорошо защищает реакционное пространство сварки, а также электроды, которые тоже подвергаются плавлению, но добавки при помощи такого прибора как газовый смеситель делают этот процесс гораздо более эффективным. Это достигается благодаря химическим и физическим свойствам инертных газов. Но не только защита является функцией добавки в углекислоту инертного газа, к примеру, гелий повышает температуру внутри электрической дуги, а значит, сварочный процесс происходит намного эффективнее.

Смеситель для 2 газов ВМ-2м предназначается для фланцевого прямого соединения (высокого давления) и чаще всего применяется для сварочной техники либо для пищевой промышленности. Такого рода газовый смеситель весьма прост в эксплуатации. С помощью поворотных рукояток со шкалой, нанесенной в процентах, и благодаря пропорциональному смешивающему клапану газовая смесь ВМ-2м плавно регулируется. Регулирование объема также происходит очень плавно за счет рукоятки со шкалой.

Благодаря встроенному регулятору постоянного давления осуществляется обеспечение постоянного уровня качества ВМ-2м. Собственно поэтому смеситель не зависит от скорости упаковки, колебаний предварительного давления или колебаний объема подачи газа.

(с двумя интегрированными предохранительными клапанами)

Газы N2/CO2 (0-100%) или Ar/CO2 (0-25%) Давление на входе мин. 4.5 бар, макс. 230 бар Давление на выходе макс. 3 бар Производительность (воздух) 8 — 25 л/мин. Точность регулировки Точность смешивания лучше ±1%

фланцевое соединение DIN 477
G 1/4 DIN 8542

Корпус алюминий, облицованный Вес пр. 3.2 кг Размеры (ВхШхГ) пр. 220 x 160 x 140 мм (без подсоединений) Допуск к эксплуатации Компания сертифицирована по ISO 9001:2000 и ISO 14001

Достоинства и преимущества смесителя АrСo2:

  • посредством двух предохранительных интегрированных клапанов подсоединенная система защищена от опасного высокого давления;
  • компактный;
  • отличается простой инсталляцией;
  • экономный – не требует дополнительных компонентов, как, к примеру, регулятор давления.
Комментировать
185 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector