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制冷系统管件焊接实训目的1掌握便携式焊炬的基本操作方法2
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制冷系统管件焊接
实训目的
1、掌握便携式焊炬的基本操作方法。
2、了解常用焊料及焊剂的特点。
2、熟练掌握制冷系统中各种管道焊接方法。
实训设备
实训原理
焊接设备主要有氧——乙炔气焊设备、氧——液化石油气焊设备、便携式焊炬等,本实训主要以便携式焊炬为主。
便携式焊炬
便携式焊炬由氧气瓶、丁烷钢瓶、焊炬、氧气减压阀、充注过桥等组成。该设备操作简单,安全方便,特别适用上门维修。以液化石油气、丁烷气体为燃气,氧气助燃火焰最高温度2500 ℃左右。如图2-1所示。
图2-1 便携式焊炬外型结构图
1.1氧气瓶:氧气瓶是贮存和运输高压氧气的容器。本装置配套的氧气瓶容量为2L,公称工作压力为14.7Mpa,流量调节为1—20L/min,压力调节范围为0—0.5Mpa,瓶体漆成天蓝色。焊接过程中必须正确地保管和使用氧气瓶,否则,有爆炸的危险。运输、存放和使用氧气瓶时应妥善可靠地固定,防止撞击和倒下,操作中氧气瓶不能靠近明火或热源。氧气瓶中的氧气不能全部用完,必须保留0.5Mpa的剩余压力。
1.2丁烷钢瓶:丁烷钢瓶是贮存和运输丁烷的容器。装置配套的丁烷钢瓶容量为0.8L,公称工作压力为0.5Mpa,流量调节为0—0.5L/min。瓶体漆成黄色。在使用丁烷钢瓶时,除了应小心轻放防止撞击、远离明火和热源外,还应注意必须配备回火保险器,瓶体温度不能太高;连接必须可靠,不得漏气。
1.3减压器:减压器是将气瓶中高压气体的压力减到气焊气割所需压力的一种调节装置。减压器不但能降低压力、调节压力,而且能使输出的低压气体的压力保持稳定,不会因为气源压力降低而降低。
1.4回火保险器:正常气焊时,火焰在焊炬的焊嘴外面燃烧,但当发生气体供应不足或管路焊嘴阻塞等情况时,火焰会进入喷嘴沿着燃气管路向里燃烧,这种现象称为回火。如果回火现象蔓延到燃气瓶,就可能引起爆炸事故。回火保险器就是装在燃料气体系统上的防止向燃气管路或气源回烧的保险装置,一般有水封式与干式两种。干式回火保险器的工作原理如图2-2所示。当回火时,高温高压的回火气体从出气口倒流入回火保险器里,活门关闭,回火气体爆破橡胶膜泄压,排入大气。
图2-2 干式回火保险器的工作原理 a)正常工作 b)发生回火
1.5焊炬:焊炬是气焊时用于控制气体混合比、流量及火焰并进行焊接的工具。
1.6充注过桥:当气体用完时,用作大瓶和小瓶的转换冲注连接接口。
氧-乙炔焰的调节和选择
由于氧气和乙炔的混合比不同有三种火焰:中性焰、氧化焰和碳化焰,如图2-3所示。
图2-3 火焰形式 a)中性焰 b) 氧化焰 c)碳化焰
2.1中性焰:氧气和乙炔的混合比为1.1:1~1.2:1时燃烧所形成的火焰称为中性焰,又称正常焰。它由焰心、内焰和外焰三部分组成。焰心靠近喷嘴孔呈尖锥状,色白明亮,轮廓清晰;内焰呈蓝白色,轮廓不清,与外焰无明显界限;外焰由里向外逐渐由淡紫色变为橙黄色。火焰各部分温度分布如图2-4,中性焰焰心外2~4mm处温度最高,达3150℃左右,因此气焊时应使焰心离开工件表面2-4mm,此时热效率最高,保护效果最好。中性焰应用最广,适于低碳钢、中碳钢、低合金钢、合金铅、锡、镁合金和灰铸铁等材料的焊接以及不锈钢、纯铜、锡青铜、铝及铝合金、铅等材料的焊接。
图2-4中性焰温度分布图
2.2碳化焰:氧气和乙炔的混合比小于1:1时燃烧所形成的火焰称为碳化焰。碳化焰的火焰比中性焰长,也由焰心、内焰和外焰构成。点火后,可将乙炔调节阀开得稍大一点,然后控制氧气调节阀的开启程度。随着氧气供应量的增加,内焰的外形逐渐减小,火焰的挺直度也随之增强,直至焰芯呈蓝白色,内焰呈淡白色,外焰呈橙黄色为止,由于氧气较少,燃烧不完全,整个火焰比中性焰长,且温度也较低,最高温度约为2700~3000℃。由于碳化焰中的乙炔过剩,所以内焰中有多余的游离碳,具有较强的还原作用, 也有一定的渗碳作用。轻微碳化焰适用于气焊高碳钢、铸铁、硬质合金等材料。焊接其他材料时,会使焊缝金属增碳,变得硬而脆。
2.3氧化焰:氧气和乙炔的混合比大于1.2:1时燃烧所形成的火焰称为氧化焰。随着氧气调节阀开启程度的增大,内焰将消失,焰芯和外焰缩短,焰芯变尖并呈淡紫色,火焰挺直,燃烧时发出急剧的嘶、嘶声。由于氧气较多,燃烧比中性焰剧烈,温度比中性焰高,可达3100—3300℃。氧化焰有过量的氧,因此有氧化性,一般不宜采用。轻微氧化的氧化焰适用于气焊黄铜和镀锌铁皮等,因为此时可使熔池表面覆盖一层氧化锌薄膜,防止了锌的蒸发。
焊料
制冷系统对密封性要求很高,而系统的密封性主要靠高质量焊接来保证,合理地选用焊料是保证焊接质量的重要环节。焊接管路的常用焊料类型有Ag-Cu-P类、
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