1. 主要应用领域
铝作为金属材料具有很多优点。它重量轻、非常坚固、抗腐蚀,而且变形能力强。其传统应用领域是轨道车辆的制造。现在除了汽车生产,还有很多其它应用,比如自行车工业、通风设备风扇、机械、集装箱和造船业。另外,铝合金还广泛用于房屋建造。
2. 铝有何特别之处
铝表面氧化层的高熔点使得它的焊接必须采用直流正极性(MIG)或交流焊(TIG)。铝的流动性与钢相比差异较大。由于其热传导性高,所以必须注意边缘焊透。铝对氢气孔很敏感,因此必须关注焊接填充材料的保存、坡口两侧的清洁度和保护气供应的可靠性。
3. TIG 还是MIG
TIG 具有工艺可靠性高的显着特点,MIG 则以高效见长。TIG 焊接工艺能通过改变交流电参数来实现优化。MIG焊越来越多地被用于有较高质量要求的作业。脉冲技术是获得良好焊接质量的基本前提条件。四轮送丝轮、推拉送丝系统和特富龙送丝管能够满足送丝系统较高的要求。
4. 基材
合金元素和制造工艺决定了材料的特性。非热处理强化型与热处理强化型合金之间会有所区别。作为非热处理强化型合金,具有较高硬度的铝镁合金较受青睐。铝锌镁或铝镁硅等热处理强化合金主要用于车辆制造。由于容易出现气孔,某些铝合金铸件只能适用于部分焊接。
5. 填充材料
绝大多数情况下,铝和铝合金只能与同种或相近类别的铝材互相焊接。为了防止产生裂纹,用铝镁或铝镁锰系填充金属焊接热处理强化铝合金。铝硅系填充金属的硬度较低,但具有非常优良的焊接特性。耐腐蚀性和后续表面处理也是衡量填充材料好坏的重要标准。
7. 坡口制备和预热
保证的清洁度是铝焊接的必要条件。在加工坡口边缘时,研磨比打磨效果较好。特别是TIG焊时,焊缝的底部边缘还应稍做倒角。通常,厚度在8 毫米以上的板材,焊前建议进行预热(80℃至120℃)。
8. 保护气体
氩气、氦气或其混合气。交流加高频TIG焊时,采用大于99.9%的纯氩气,直流正极性焊接宜用氦气。MIG焊时,板厚<25mm时宜用氩气;板厚25mm~50mm时氩气中宜添加10%~35%的氦气;板厚50mm-75mm时氩气中宜添加10%~35%或50%的氦气;当板厚>75mm时推荐采用添加50%~75%氦气的氩气。氩气应符合GB/T 4842《纯氩》的要求
氧气瓶是贮存和运输氧气的**高压容器,它是由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽4部分组成。其瓶体外部有两个防震胶圈,瓶体为天蓝色,并用黑漆标明"氧气"两字,用以区别其它气瓶。氧气作为一种理想的助燃气体,广泛应用于焊接和切割中。由于氧气瓶是一种盛装助燃压缩气体的移动式容器,压力高,装卸运输频繁,使用环境杂乱,往往使氧气瓶的使用处于不安全的状态,一旦发生气瓶爆炸事故,将给生命财产造成巨大损失。
医用气体是指医疗方面使用的气体。主要用于**、麻醉,驱动医疗设备,医学实验、、胚胎的培养。常用的气体有:氧气、一氧化二氮、二氧化碳、氩气、氦气、氮气、压缩空气和混合气体。
医用气体的用途
氧气—氧气是维持生命的基本物质,医疗上用于给缺氧病人补充氧气。注意哦,直接计入高纯氧气对人体是有害的哦,长期使用的氧气浓度一般是30%—40%。氧气还用于高压仓**潜水病、煤气中毒以及用于药物雾化。
一氧化二氮—由于人少量吸入这种气体后,面部会发,出现笑的表情,所以这种气体也称*。医疗上用*与氧气混合做麻醉剂,但全麻效能弱。但用*做麻醉剂,仅适用于拔牙、外科缝合等小手术。
二氧化碳—医疗上二氧化碳用于腹腔和结肠充气,以便进行腹腔镜检查和纤维结肠检查。另外,它还能用于实验室培养。高压的二氧化碳还可用于冷冻疗法,用来**白内障、血管病等。
氩气—在医疗上主要用于高频氩气刀等手术器械。
氦气—在医疗上用于高频氦气刀等医疗器械。
氮气—氮气主要是用于驱动医疗设备和工具;液氮常用于外科、妇科、口腔科的冷冻疗法。
压缩空气—主要用于口腔科器械、骨科器械、呼吸机等传递动力。
氙气—在医疗上氙气主要应用于气体管CT机。
混合气—二氧化碳与氧气或氢气混合,主要用于无氧培养;二氧化碳与氩气混合,主要用于脑循环系统;医用三元混合气,主要用于细胞培养和胚胎培养,是生殖中心的常用气体。
微生物的无氧呼吸称为发酵,氧气对发酵有抑制作用。根据氧对呼吸作用影响的原理,
植物呼吸作用CO2的总释放
植物呼吸作用CO2的总释放
在贮存蔬菜、水果时就降低氧的浓度,一般降到无氧呼吸的消失点,如降得太低,植物组织就进行无氧呼吸,无氧呼吸的产物(如酒精)往往对细胞有一定的毒害作用,而影响蔬菜、水果的贮藏保鲜。
气体保护焊由于具有焊接质量好、效率高、易实现自动化等优点而得以迅速发展。按照消耗材料统计,工业发达国家气体保护焊消耗材料占材料总量的60%以上,有些发达国家甚**达80%。气体保护焊已成为当今世界的主要焊接方法之一,在整个焊接工业生产种地位十分重要。
焊接保护气体主要有两方面的作用。,向电弧空间提供气体介质,其关系到电弧电离、电弧稳定及功率变换。*二,起保护作用,屏蔽有害气体及水分,保护焊接区不受烧损、氧化等,保洁焊接质量。
焊接保护气体可以是单元气体,也有二元,三元混合气。单元气体有氩气,二氧化碳,二元混合气有氩和氧,氩和二氧化碳,氩和氦,氩和氢混合气。三元混合气有氦,氩,氧,氮,二氧化碳等其中三种气体的混合气。
和传统的CO2单元保护气相比较,Ar+CO2混合气体保护焊具有飞溅率低、焊缝成型美观、韧性高等优点。
在焊接参数合理的条件下,Ar+CO2混合气体保护焊的飞溅率可小于1%,比相同参数下CO2气体保护焊的飞溅率低5~7倍。随混合气中Ar含量的增加,气体导热和吸热能力降低,电弧温度升高,电弧稳定性增加,金属熔滴颗粒逐渐减小,因此飞溅率也逐渐减小。丹东天茂气体提示您当气体混合比为20%CO2+80%Ar时,熔滴形成射流过渡的临界电流可降到很低,此时,熔滴金属的较细小颗粒延轴向向熔池过渡,飞溅率小于1%。Ar含量**过80%时,飞溅率变化较小。Ar+CO2混合气体保护脉冲电弧焊与无脉冲电弧焊具有相同低的飞溅率,并且在低电流(260A)和低电压(32V)条件下,飞溅率**1%。焊接电压对飞溅的影响比焊接电流对飞溅的影响大。焊接电压与飞溅率的关系成V形曲线,焊接电压只有在一定范围内获得低的飞溅率,而**或**这个范围,均使飞溅率增大。在电压较低时,因输入热量过少,电弧温度低,熔滴难以形成射流过渡,部分以非轴向颗粒过渡,因此飞溅较大。随着电压增加,输入热量增加,飞溅率随之减小。
Ar+CO2混合气体保护焊在平板堆焊时,焊缝成型十分美观,能获得优质焊缝。丹东天茂气体提示您随Ar量增加,焊缝表面质量越来越好,当气体配比为20%CO2+80%Ar时,焊缝表面波纹很细,光滑而美观,这是CO2气体保护焊无法比拟的。另外焊缝的熔深和熔宽均比CO2气体保护焊小,且余高较大,说明这种焊接方法益于长肉。
在平角焊时,如焊接参数和方法不合理,会在立板出现咬边缺陷。采用潜弧焊、脉冲电弧焊等措施,可以解决咬边问题,获得满意的平角焊焊缝。
Ar+CO2混合气体保护焊时,如CO2含量小于15%,对氢气孔较敏感。因此,焊接时对工件表面和焊丝表面要严格清理,保护气体含水量应加以控制。随着混合气体中Ar含量的增加,电弧气氛的氧化性减弱,直至纯氩时,氧化性基本消除。在多氢的条件下(工件和焊丝有较多的水锈、CO2气体含水较多等),产生氢气孔是完全可能的,应该重视。
Ar+CO2混合气体保护焊向焊缝过度合金元素比CO2气体保护焊要容易,在相同条件下,前者的强度和韧性**后者。
综合来看,采用混合气体保护焊,虽然气体成本有所增加,但因其是焊接成本中比例小的部分,而通过使用混合气体保护焊,可以提高焊接效率,获得较好的焊接质量,从而降低总的焊接生产成本。
地区的气体制造商和供应商,生产销售医用液态氧、液氧、食品添加剂氮气(液氮)、医用氧气、食品级二氧化碳、高纯乙炔、高纯氮气、高纯氩气、高纯氦气以及立式液氮速冻机、隧道式液氮速冻机等速冻设备。
氧气瓶是、急救站、疗养院、家庭护理、战地救护、个人保健及各种缺氧环境补充用氧较理想的供氧设备。对患者、老年人、孕妇、学生、白领人员及旅游、坑道、登山人员都是不可缺少的益友。
医用供氧器就是根据上述人员的需要而设计生产精美铝合金包装箱.美观大方.家庭使用方便.买回家就可以用.配件齐全。
氧气带和乙炔带有什么区别
氧气减压器与乙炔减压器结构相同,使用压力范围不同。
氧气减压器可在150MPa下使用,乙炔减压器只能在几个兆下使用。
氧气减压器代替乙炔减压器使用无原则上的不可以,但是实际上不可以:接口不通用,氧气表分辨率低,低压下流量小。
乙炔减压器决不能代替氧气减压器使用:耐压不够。接口不通用。
东莞市浩达工业气体有限公司是一家专业气体公司,拥有多家分公司,多个供应站专业气体配送,交货及时,凭着*特的地理位置,优质的产品,诚信的服务赢得了广大客户的认同和赞誉。宏达工业气体公司生产经营各种工业气体、高纯气体、电子气体、固态气体等,产品包括乙炔、氧、氩、氦、氖、氪、氙、氮、氢、二氧化碳、液氨,医用*、甲烷、乙烯、丙烷、正丁烷、硅烷、六氟化硫、四氟化碳等;同时提供各类规格的气体钢瓶,拥有雄厚的专业技术力量和物流服务,具有十多年危险品气体销售经验和广泛的销售市场、客户只要一个电话、一份传真(订单),您需要的货物就会按照您的要求,如期而至送到您的手上!热情服务,质量保证,价格合理,服务上乘,为客户提供安全可靠的生产运行保证。