Скачать 1.18 Mb.
|
ВС-632, а также оборудование, имеющее аналогичные характеристики. Сварка порошковой проволокой. При ремонте ответственных узлов и элементов вагонов широко используется сварка порошковой проволокой. Обозначение порошковой проволоки начинается с букв ПП, затем идут буквы или цифры, укалывающие шифр регистрации сварочного материала, принятый в отрасли организации - разработчика. Например, обозначение ПП-АНЗ 3,0 ПС44-А2Н ГОСТ 26271-84 означает: порошковая проволока марки ПП-АНЗ диаметром 3,0 мм, самозащитная (ПС), по величине предела текучести металла шва- типа 44, по составу наплавленного металла - категории А, ударная вязкость металла шва не ниже 35 Дж/см2 при температуре -20 °С (2), для сварки в нижнем положении (Н). Характеристики наиболее широко применяемых самозащитных проволок приведены в таблице 5, а проволок с дополнительной защитой углекислым газом в таблице 6. Таблица 5.
Таблица 6.
Сварка в углекислом газе. Механизированная и автоматическая сварка в углекислом газе проволоками сплошного сечения Св-08Г2С, Св-08ГС (ГОСТ 2246-70), Св-09Г2СЦ (ТУ 1-3735-84) широко применяется при изготовлении и ремонте сварных металлоконструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Для выполнения сварочных работ необходимо применять сварочные полуавтоматы типов ПДГ-508, ПДГ-515, ПДГ-516, ПДГ-603, ПДГ-312, а также А-547, А-825, А-1197, А12-30, ПДГ-302. Допускается использование других полуавтоматов, имеющих характеристики, соответствующие технологическим условиям сварки. Основными параметрами режима сварки в углекислом газе являются: род, полярность и сила тока, диаметр проволоки, напряжение дуги, скорость подачи проволоки, расход газа, наклон электрода относительно шва и скорость сварки. Сварку в углекислом газе выполняют на постоянном токе обратной полярности. Зависимость диаметра электродной проволоки от толщины свариваемого металла: Толщина металла, мм ……0,6-1,0 1,2-2,0 3,0-4,0 Диаметр проволоки, мм …0,5-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 Толщина металла, мм ……5,0-8,0 9,0-12,0 13,0-18,0 Диаметр проволоки, мм …1,6-2,0 2,0 2,0-2,5 Рекомендуемые значения сварочного тока и вылета электродной проволоки в зависимости от диаметра проволоки даны в таблице 7. Таблица 7.
Для сварки соединений из углеродистых и низколегированных сталей толщиной от 3 мм и более в СО2 широко используют порошковые проволоки типов ПП-АН8, ПП-АН10 с рутиловым сердечником, а также типа ПП-АН22 с рутил-флюоритным сердечником. Индукционная наплавка. Для восстановления и упрочнения поверхностей деталей вагонов применяется индукционная наплавка (индукиионно-металлургический способ), при которой для нагрева наплавляемых поверхностей и расплавления наплавочного материала используются токи средней и высокой частоты. Сущность индукционной наплавки заключается в нагреве наплавляемой поверхности с помощью индуктора, локализации энергии в поверхностном слое и расплавлении его вместе с порошковым наплавочным материалом, нанесенным на восстанавливаемую поверхность. Для индукционной наплавки рекомендуется применять высокочастотные установки типов ВЧИ 60/0,44, ВЧИ 2 100/0,066, ВЧЗ 2 160/0,066 и др. с мощностью, потребляемой индуктором, не ниже 30 кВт, колебательной мощностью не ниже 60 кВт и частотой тока 0,066—0,44 МГц. В качестве наплавочного материала применяются порошки на основе железа марки УСЧ-30 или УСЧ-31 по ТУ 48-4206-312-87 в смеси, с флюсом в соотношении 3:1, а также порошковые материалы УСЧ-32, УСЧ-33, УСЧ-34, УСЧ-35. Химический состав подбирают с учетом служебных характеристик восстанавливаемой детали. Допускается применение других порошковых материалов, в том числе самофлюсуюшихся. Технологический процесс индукционной наплавки состоит из следующих операций: 1) удаление поверхностных дефектов и загрязнений с зачисткой наплавляемой поверхности до металлического блеска; 2) нанесение на наплавляемую поверхность порошкового материала в смеси с флюсом на заданную толщину; 3) установка детали в индуктор, включение генератора на рабочий режим и проведение наплавки; 4) при необходимости механическая обработка детали после охлаждения. Перед наплавкой порошок смешивают с флюсом и сушат в печи при температуре 100-150 °С в течение 35-40 мин. Соотношение флюса и порошка в смеси устанавливают в зависимости от требований, предъявляемых к восстанавливаемой поверхности детали. Грануляция порошка должна находиться в пределах 150-250 мкм. Индукционным способом допускается наносить слои металла толщиной до 5 мм при наплавке, до 3 мм - при упрочнении. Толщина слоя наплавленного металла составляет 1/3 от исходной высоты насыпаемого слоя порошковой смеси. При естественном остывании детали шлаковая корка должна отделиться от наплавленного металла самопроизвольно. Наплавленная поверхность должна иметь серебристо-матовый цвет и быть без дефектов (трещин, непроваров, раковин, скоплений пор и др.). Неровности и наплывы зачищают шлифовальным кругом. При большом износе восстанавливаемую поверхность детали разрешается сначала наплавлять металлом, имеющим небольшую твердость, одним из дуговых способов с последующей механической обработкой поверхности и ее упрочнением индукционной наплавкой. 5.3.3. Выбор оборудования Ремонт деталей вагонов электродуговой сваркой выполняется как на переменном, так и на постоянном токе. Выбор сварочного оборудования производят в соответствии с принятыми методами сварки, конструктивными особенностями сборочных единиц и деталей, их размерами, технической характеристикой оборудования. К оборудованию для сварки относятся: трансформаторы, выпрямители, преобразователи, агрегаты, полуавтоматы, автоматы, установки, газосварочные комплекты, аппараты. Основные характеристики сварочного оборудования приведены в таблицах 8-12. Таблица 8.
*полуавтомат предназначен для сварки и наплавки конструкционных сталей сплошной и порошковой проволокой в углекислом газе. Таблица 9.
Примечание. 1.В таблице представлено оборудование завода "Электрик", С.-Петербург. 2.У полуавтомата ПДГ-416 подающий механизм выполнен в футляре с плечевым ремнем, диаметр кассеты-200мм, у ПДГ415 и ПДГ-418 – модульный с кассетой 300 мм. 3.ПГД-418 предназначен также для сварки порошковой проволоки диаметром 1,0-1,6 мм. Таблица 10.
Таблица 11.
*1 Предназначен только для сварки. *2 В числителе при ручной дуговой сварке, а в знаменателе - при механизированной. *3 Предназначен для автоматической сварки. Таблица 12.
В практике вагоностроения и вагоноремонтного производства нашли применения самоходные автоматы для дуговой сварки, которые конструктивно подразделяются на следующие типы: -сварочные трансформаторы; -самоходные и подвесные сварочные головки; -установки для автоматической сварки. Они состоят из кассеты с электродной проволокой, пульта управления, правильного механизма, корректирующего устройства и мундштука. Основным элементом является сварочная головка. В процессе работы автоматы выполняют следующие функции: зажигание дуги, подача электродной проволоки, флюса или защитного газа в зону дуги, поддержание заданного режима сварки, перемещение сварочного аппарата и прекращение процесса сварки. Технические характеристики тракторов и автоматов представлены в таблице 13. Таблица 13.
5.3.4. Выбор сборочно-сварочных приспособлений К конструкциям сборочно-сварочных приспособлений предъявляется ряд требований (27, 28, 29, 30, 31, 32): -соблюдение заданного взаимного расположения свариваемых деталей; -удобство в эксплуатации (доступность к местам установки деталей, зажимным устройствам и устройствам управления, местам наложения прихваток и сварочных швов, удобство позы рабочего, предлагающее минимальные затраты при выполнении операций); -обеспечение заданной последовательности сборки и наложения швов в соответствии с разработанным технологическим процессом, которая препятствует деформированию и обеспечивает наименьшее число поворотов сборочных единиц при сварке; -безопасное выполнение всех операций, предусмотренных процессом; -обеспечение заданного качества сварочного изделия; -возможность использования в конструкции сварочных приспособлений типовых, унифицированных, нормализованных и стандартных деталей, узлов и механизмов; -обеспечение быстрого отвода тепла от места сварки для уменьшения коробления, заданного угла поворота изделия, свободной установки и съема изделия, свободного доступа для осмотра, наладки и контроля; -использование механизации для разгрузки, подачи, установки деталей и их снятия. Приспособления должны обеспечивать уменьшение трудоемкости сварочных и наплавочных работ, повышение производительности труда, облегчение условий труда. Выбор и разработка приспособлений производятся на основе изучения чертежей и технических условий на сварную конструкцию, разработки технологического процесса сварки и наплавки, анализа производственной программы выпуска изделий, технико-экономического обоснования наиболее рационального варианта приспособления из числа возможных. Таким образом, выбор типа приспособления зависит от способа сварки, конструкции изделия, материала, требуемого качества, сборки и сварки, точности размеров, типа производства. В серийном и массовом производствах предпочтительно применение быстродействующих механизированных устройств с пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом. Технико-экономическое обоснование приспособления предполагает сравнение а анализ по следующим факторам: производительности труда, трудоемкости, условиям труда. Обеспечению качества, технике безопасности, длительности производственного цикла, габаритам и массе приспособлений, потребному количеству рабочих, расходу энергии и материалов. 5.3.5. Выбор и расчет режимов сварки и наплавки Технологический процесс сварки и наплавки состоит из операций, установок, переходов и приемов. Операция – часть технологического процесса. Она имеет непрерывный характер выполнения на одном рабочем месте, служит единицей нормирования труда и единицей оперативного планирования. Установка – часть операции, выполняемой при одном закреплении детали. Переход – часть операции (или установки), выполняемой при обработке одной из поверхностей детали одним инструментом при неизменном режиме сварки или наплавки. Технологический процесс определяет перечень и последовательность операций и переходов по изготовлению сварной конструкции или наплавке изношенной детали. Разработка технологического процесса состоит из выбора способа сварки и наплавки, технологических приемов, соответствующих данному способу; расчета (выбора) режимов сварки и наплавки. Выбор способа сварки и наплавки определяет подготовку под сварку, исходя из точности сборки, формы разделок кромок и т.д. следует предусматривать также дополнительные требования к циклу сварки и наплавки, связанные с материалом детали (предварительный подогрев, максимальный разогрев при сварке, термообработка после сварки), максимальные деформации, прочность наплавленного слоя, способы защиты шва, которые оговорены в технических условиях. При выборе способа сварки (наплавки) следует учитывать состав и свойства материала, толщину элементов конструкций, вид соединений, расположение швов в пространстве, программу выпуска изделий. Режим сварки представляет собой совокупность основных характеристик сварочного процесса, обеспечивающих получение сварных швов заданных размеров, формы и качества. Параметры режима сварки являются диаметр электрода (электродной проволоки), род, полярность и величина сварочного тока, напряжение дуги, скорость подачи электродной проволоки, скорость сварки, вылет электрода и др. режимы могут быть выбраны или рассчитаны по справочным данным. В результате расчета выбирают наиболее рациональный режим сварки, который обеспечивает совокупность основных параметров сварки (наплавки) и высокое качество заданного соединения при необходимой производительности процесса. Исходной величиной для расчета (выбора) режима сварки является толщина свариваемых элементов S (стыковое соединение) или катет шва k (при сварке угловых, нахлесточных и тавровых соединений). В зависимости от S и k выбирается диаметр электрода /38/ (таблицы 14, 15) при ручной дуговой сварке. Таблица 14.
Таблица 15.
Для механизированных способов сварки (наплавки) диаметр электродной проволоки выбирается из таблицы 16 /10/. Таблица 16.
Диаметр электрода (проволоки) может быть определен и аналитически: , (1) где I – сила сварочного тока, А; j – рекомендуемая плотность тока, А/мм2. Для сварки под слоем флюса и в среде СО2 j=30…300 А/мм2. Большие значения под слоем флюса применяются для электродов малого диаметра, а меньшие – для электродов большего диаметра (5…6 мм). Стыковые соединения с толщиной элементов до 4…6 мм рекомендуется сваривать без разделок и в несколько слоев (проходов). Параметры кромок стыковых, тавровых и угловых швов регламентированы ГОСТ 5264-80 и чертежами сварочных сборочных единиц. Площадь сечения швов при сварке угловых, тавровых и нахлесточных соединений определяется по формуле: , (2) где kу – коэффициент усиления шва, учитывающий наличие зазоров и выпуклость шва; k – катет шва, мм. Величину kу следует выбирать в зависимости от катета k шва в соответствии с нижеприведенными соотношениями.
При сварке угловых швов за один проход выполняют катет шва не более 7 мм. При большем катете выполняют многослойные швы. В этом случае первый проход (для стыковых соединений) выполняют электродами dэ = 3…4 мм. Площадь сечения металла в мм2, наплавленного за первый проход: (3) Площадь металла, наплавленного за каждый последующий проход: (4) Геометрические размеры и площади сечений швов при наплавке деталей представлены на рисунке и таблицы 18, а стыковых, угловых, тавровых могут быть выбраны по справочным данным /38/. Рисунок 1. Форма шва и его размеры в–ширина шва; с–высота шва; а–величина перекрытия шва, равная 1/3в. Площадь сечения швов в зависимости от величин в и с приведены в таблице 17. Таблица 17.
Объем наплавленного металла определяется по формуле: , (5) где Fн – площадь поперечного сечения шва, мм2; l – длина шва, мм; m – количество швов; i – количество слоев наплавки. Количество швов определяется по формуле: , (6) где В – ширина наплавляемой поверхности, мм. Количество слоев при наплавке зависит от величины износа детали и толщины наплавляемого слоя с учетом припуска 1,5…2мм на механическую обработку после наплавки. Масса наплавляемого металла определяется по формуле: , (7) где g - удельный вес наплавляемого металла, г/мм3 (можно принимать g=0,0078). |
Учебное пособие по дисциплине «Математики» Учебное пособие по дисциплине «Математики» разработано в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного... |
Учебное пособие ппи, 2008 104 с.: ил. Учебное пособие по дисциплине... Учебное пособие по дисциплине «Конструкторско-технологическое обеспечение производства эвм» предназначено для студентов Псковского... |
||
Курсовой проект по дисциплине «Технология производства и ремонта вагонов» Объектом исследования является тележка грузового вагона модели 18-100, сборочная единица – тормозной башмак с подвеской, деталь –... |
Учебное пособие Иркутск 2006 Учебное пособие предназначено для студентов III v курсов специальности «Технология художественной обработки материалов» |
||
Учебное пособие соответствует примерной учебной программе по дисциплине... Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Педиатрия» |
Учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей технических средних специальных учебных заведений по специальности «Сварочное... |
||
Учебное пособие предназначено для обучающихся в ординатуре по специальности... Учебное пособие предназначено для обучающихся в ординатуре по специальности Инфекционные болезни |
Учебное пособие для самоподготовки по дисциплине «Организация и экономика фармации» Учебное пособие для самоподготовки по дисциплине «Организация и экономика фармации» предназначено студентов III курса по специальности... |
||
Учебное пособие Рекомендовано умо по специальностям В качестве важнейшей особенности культуры подчеркивается ее сложность, что и порождает серьезные проблемы познания культуры. Отсюда... |
Учебное пособие для студентов по дисциплине «общие аспекты сестринского ухода» Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело» |
||
Учебное пособие для студентов специальности 271200 «Технология продуктов... Учебное пособие предназначено для изучения теоретической части курса «Ресторанное дело». Предназначено для студентов вузов, преподавателей.... |
Учебное пособие по мдк 02. 02 «бухгалтерская технология проведения... Пособие может использоваться преподавателями при организации учебных занятий и самостоятельной работы по смежным дисциплинам, междисциплинарным... |
||
Учебное пособие по дисциплине «медицина катастроф» Учебное пособие подготовили доценты Астапенко В. П., Кудинов В. В., Волкодав О. В., Кобец Ю. В |
Учебное пособие по дисциплине «медицина катастроф» Учебное пособие подготовили доценты Астапенко В. П., Кудинов В. В., Волкодав О. В., Кобец Ю. В |
||
Методические указания для студентов по выполнению практических работ... Методические указания предназначены для студентов 1 курса специальности спо 35. 02. 06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной... |
Учебное пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
Поиск |