|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Области применения электронно-лучевой сваркиМалое поперечное сечение луча, перенос энергии на значительные расстояния, получение узких швов с малой площадью расплавленного металла обеспечивают возможность выполнения новых, более совершенных видов сварных соединений и повышают качество изделий. Сварка электронным лучом расширяет область использования сварных соединений с прорезными швами и электрозаклепами. Этот вид швов впервые был применен при электродуговой сварке под флюсом. Преимуществом прорезных швов и электрозаклепок является: -Возможность сварки конструкций, когда один из элементов конструкции недоступен для непосредственного воздействия дуги. В этом случае, используя глубокий провар, имеющий место при сварке под флюсом, можно получить сварные соединения путем проплавления одного из элементов конструкции. -Получение глубокого проплавления при электронно-лучевой сварке дает возможность выполнять принципиально новые, более совершенные виды соединений, сварка которых обычными методами невозможна. -Возможность осуществления таких соединений электронным лучом позволяет создавать конструкции, обладающие меньшим весом, большей прочностью, при этом значительно упрощается процесс изготовления изделий. -Большая концентрация энергии в малом поперечном сечении луча и возможность переноса энергии лучом на значительное расстояние от катода (500 мм и больше) дают возможность использовать электронный луч при сварке в узких щелях, когда методы дуговой сварки не могут быть использованы. -При сварке электронным лучом пятно нагрева можно переносить в вертикальной плоскости на значительные расстояния. Этот эффект можно использовать в случае необходимости производить сварку изделий, имеющих швы, расположенные в разных плоскостях, что может привести к значительному упрощению конструкции сварочных установок. В Московском энергетическом институте разработана техника и технология электронно-лучевой сварки металла больших толщин с использованием низкого ускоряющего напряжения (до 60 кВ). Сваривались изделия из низколегированной стали марок 16ГНМА, 22К, ЭИ415, 34ХМ1А и др., широко используемой в энергомашиностроении. Детально изучены сварные соединения стали 16ГНМА толщиной 115 мм, из которой изготовляются барабаны котлов высокого давления. Получены также хорошие результаты электронно-лучевой сварки за один проход стали марок 22К, 34ХМ1А толщиной соответственно 105 и 90 мм. Электронно-лучевая сварка также позволяет получать высококачественные соединения пароперегревательных труб мощных котлоагрегатов из стали марок 12Х18Н12Т и 12Х1МФ. Швы, выполненные электронно-лучевой сваркой, не имеют грата, а усиление шва менее 1 мм. Машинное время сварки одного стыка 20 с. Электронно-лучевая сварка находит применение как для соединения малогабаритных изделий электроники и приборостроения, так и для соединения различных крупногабаритных изделий — длиной и диаметром в несколько метров. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |