SITE SØK

Titan: sveising av titan (teknologi). Titan argon sveising

I luftfart, skipsbygging, engineering og iNoen andre næringer bruker dyre materialer som titan til å produsere komplekse og kritiske deler. Det er bra ikke bare for sin lette vekt, men også for det faktum at dette metallet ikke gjennomgår korrosjonsprosesser. La oss ta en nærmere titt på hva som er titan. Sveising av titan - dette er et veldig interessant emne for samtale, dette vil bli diskutert.

titan sveising av titan

Noen generelle opplysninger

Bare ta og bruk et stykke titandet viser seg sjelden. Ofte er det forbehandlet. Det skal forstås at det vanligvis blir svekket. Men siden aktive metall refererer til problematiske, ekspertene overfor problemet med ødeleggelse av materialet ved en temperatur på 400 ° C under påvirkning av vanndamp, oksygen og nitrogen. I seg selv, er prosessen ganske komplisert, siden det er nødvendig å overholde et stort antall tekniske forskrifter, og heller ikke noen form for sveising er egnet for behandling av metallet. I alle fall, i dag lærte vi å behandle titan. Titansveising utføres ved flere metoder:

  • elektronstråle;
  • lysbue flux;
  • argon.

For tiden er alle metoder populære, men den mest utbredte er argonsveising av flere grunner, som vi snakker om litt senere.

sveising av titan og legeringer

Titan og legeringer

Dette metallet i naturen er ganske vanlig. Mange sier at det ikke er nok, men det avhenger av hva man skal sammenligne. I alle fall er mengden av titan i jordskorpen større enn kobber eller bly. Dette er et veldig sterkt metall. I ren form når styrken 337 MPa, og i legeringen i størrelsesorden 1 250 MPa. Smeltepunktet for titan er 1668 grader Celsius.

Ved normale temperaturer er den motstandsdyktig motkorrosjon og arbeider i aggressive miljøer. Likevel, når temperaturen når 400 grader Celsius, faller ytelsen kraftig. Det reagerer voldsomt med nitrogen, begynner å oksidere med oksygen og vanndamp, noe som i stor grad begrenser bruken av bruken. Det er bemerkelsesverdig at materialet ikke er helt tilbøyelig til å danne varme sprekker under sveising, men kornet blir større, noe som forverrer metallets tekniske egenskaper og kvaliteten på sømmen. I prinsippet har vi sortert litt ut av det som er titan. Sveising av titan - det er det som er interessant. La oss snakke om dette.

Tekniske egenskaper ved sveising

For tiden kan det ikke sies dettitan er en sjeldenhet i et bestemt produkt. Han jobber med mange produsenter fra et bredt spekter av næringer. Men det må forstås at titan er et aktivt kjemisk element. Dette indikerer at bruken av konvensjonell sveising er uakseptabel. På grunn av det faktum at forurensning i form av karbider og nitrider, som reduserer materialets driftsegenskaper.

sveising av titan teknologi

Derfor er hovedbetingelsen for sveising - komplettisolasjon fra miljøet. Disse inkluderer: oksygen, nitrogen, hydrogen og andre. I tillegg bør sveiseoperasjoner utføres med relativt høye hastigheter. Ved langvarig oppvarming utvides kornene i krystallgitteret, noe som øker brittleness. Under alle omstendigheter vil sveising av titan, hvis teknologi blir diskutert nærmere nedenfor, være en kompleks og ansvarlig prosess. Nå, la oss gå videre.

Titan argon sveising

Argon typen sveising av dette metallet er mester populær blant fagfolk over hele verden. Dette skyldes at flusser og elektroder ikke er brukt her, derfor utføres mer subtile og komplekse sveisoperasjoner. I tillegg refererer argonmetoden for å oppnå sveisede ledd til sveising av høy kvalitet. Hvis teknologien blir observert, oppnås en høykvalitets søm.

Det er umulig å ikke nevne argonens universalitetsveising. Det består i det faktum at det er mulig å behandle både store størrelser og små deler. Sømmen er like kvalitativ. I tillegg er sveising med titan argon også bra ved at det er mulig å arbeide på en liten strøm, og dette gjør at materialet kan sveises med en tykkelse på 0,5 mm. Argon lar deg gjenopprette deler som har mistet sine opprinnelige volumer.

argon sveising

Sveising av titan og legeringer: teknologi

Arbeid må utføres av kvalifisertspesialist i nærvær av passende utstyr. I tillegg er denne prosessen flerfaset. Alle stadier må gå i en strengt foreskrevet rekkefølge og utføres i samsvar med normer.

Første etappe er forberedende. På dette stadiet er det nødvendig å rengjøre overflaten av metallet. Det er ekstremt viktig å fjerne oksidfilmen. Kantene behandles vanligvis ved gass-oksygenskjæring. Delen eller blankt behandles med fluor og syre (saltsyre). Samtidig bør en konstant temperatur på 60 grader Celsius opprettholdes. Her er det ekstremt viktig å beskytte det bearbeidede metallet fra reaksjonen med atmosfærisk luft, både fra utsiden og bakfra. For dette er kobber- eller stålpakninger egnet, som må påføres sømmen. I tillegg til pakninger er det tillatt å bruke beskyttelsesvisorer og spesielle vedlegg.

I sveiseprosessen

Prosessen fortsetter med en konstant strøm. En spesiell wolframelektrode er installert i brenneren. Når metallet kommer i kontakt med lysbuen, dannes et sveisebasseng. Temperaturen i det når ofte 6000 grader Celsius.

sveis inverter titan

Under trykk av sveisebue, smeltet titannoe presset tilbake. Det viser seg at brenneren brenner i sporet. Dette kan betraktes som en fordel, da smelteevnen er sterkt forbedret. I tillegg blir argon kontinuerlig injisert, noe som gir pålitelig beskyttelse mot virkninger av oksygen, nitrogen og andre skadelige urenheter.

En annen ting

Omtrent og bearbeidet titan. Kald sveising innebærer bruk av en fyllingstråd bare hvis metalltykkelsen overstiger 1,5 mm. Hvis tykkelsen når 10-15 mm, blir sveising utført av nedsenket lysbue i ett pass. Hvis arbeidet ble utført i samsvar med teknologien, ville sømmen ikke måtte behandles fra slagg. Det vil være glatt og kvalitet. Slike forbindelser karakteriseres av høy tetthet og holdbarhet.

titan kald sveising
Arc og elektronstrålesveising

Arc nedsenket buesveising virket relativtnylig. Metoden er basert på isolasjon av materiale fra det ytre miljø ved spesielle strømninger. Flux er en slags pasta. Oftest brukte ANT-A forskjellige modifikasjoner. Den særegne metoden ligger i det faktum at det var mulig å oppnå en bedre struktur av krystallgitteret enn ved sveising i et inert medium. Derfor er det å foretrekke å behandle titan på denne måten. Titansveising ved denne metoden forringer ikke delens ytelse.

Elektronstrålesveising har et stortantall mangler. Men det er et betydelig pluss, som er den komplette beskyttelsen av metall fra det ytre miljø. Dette gjør det mulig å skaffe en meget høy kvalitet krystallgitter. Samtidig går prosessen med høy hastighet, noe som betydelig reduserer energiintensiteten til det utførte arbeidet. Det er også elektroslag sveising, som hittil ikke har fått riktig distribusjon. Den særegne er at elektroder av samme materiale som sveiset overflate blir brukt i prosessen.

elv tilling kald sveising
konklusjon

Nå har du en generell ide om deter sveising. Titanium, inverter sveising som det er mye brukt, har unike tekniske egenskaper. Det er derfor det brukes der stål eller andre metaller ikke passer. Men den høye prisen på utstyr for å utføre sveisoperasjoner, prosessens energiintensitet og mange andre negative faktorer bidrar ikke til utviklingen av bruken av dette metallet. Likevel prøver noen selskaper hele tiden å gjøre så mye som mulig for å gjøre det enklere og lettere å få en kvalitetssøm. For eksempel er lederen i salg av tilsetningsstoffer firmaet "Elf Villing" - "Titan". Kald sveising ved hjelp av dette selskapet er ikke så komplisert og tidkrevende. Selvfølgelig kan en nybegynner fortsatt ikke takle en slik oppgave, men en spesialist vil være mye lettere å gjøre jobben sin. I prinsippet er dette alt som kan fortelles om sveising av et metall som titan.

</ p>
  • evaluering: