Стоит сказать о том, что высоколегированные стали тяжело поддаются резке кислородом

Это связано с образованием тугоплавких окислов хрома. Решить данную проблему позволяет аппаратура для кислородной резки под флюсом. Благодаря применению многокомпонентных смесей можно минимизировать влияние атмосферного воздуха и предотвратить образование оксидов.

По сравнению с ручными резаками машинное оборудование для кислородной резки имеет множество преимуществ. Поэтому применение такого оснащения целесообразно во всех случаях, когда имеется такая техническая возможность.

Несмотря на значительную стоимость таких установок, они окупаются достаточно быстро за счет повышения производительности и снижения себестоимости продукции.

Строение и состав ацетиленокислородного пламени, химические реакции в зонах пламени

Сварочное ацетиленокислородное пламя

Сварочное ацетиленокислородное пламя состоит из трех основных зон (рис. 90). Первая зона (ядро) пламени окружена тонкой ослепительно светящейся оболочкой, насыщенной раскаленными частицами свободного углерода. Длина ядра в нормальных условиях сварки колеблется в пределах 5—20 мм. В первой зоне протекает процесс пирогенного разложения ацетилена в присутствии кислорода, в результате которого во второй зоне пламени образуются продукты неполного сгорания ацетилена СО и Н2. Сварку производят второй, восстановительной зоной, которая к тому же имеет максимальную температуру. Третья зона представляет собой факел желто-красного цвета. В Сгорании СО и Н2 в третьей зоне участвует также кислород окружающего воздуха. В результате реакции полного сгорания ацетилена образуются углекислый газ и пары воды: С2Н2+2,5О2 = 2СО2+Н2О+13700 кал/м3


Рис. 90. Сварочное ацетиленокислородное пламя: 1 — наконечник горелки; 2 — ядро пламени; 3 — восстановительная зона; 4 — зона вторичного пламени

Форма, цвет и химический состав пламени в значительной степени зависят от соотношения ацетилена и кислорода в смеси газов. При избытке кислорода пламя становится окислительным и приобретает голубоватый оттенок; ядро, а также факел пламени уменьшаются в размерах. При избытке ацетилена ядро пламени сильно удлиняется, вторая (восстановительная) зона исчезает, а вместо нее появляется дополнительная зона яркого свечения, насыщенная раскаленными частицами сажи. При сварке применяют пламя с соотношением О2:С2Н2 = 1,1—1,2. Такое пламя называют нормальным. Максимальная температура нормального пламени имеет место на расстоянии 2—3 мм от конца ядра и составляет 3050—3150°С, на расстоянии 25 мм от ядра температура падает до 2450—2650°С. Температура пламени также зависит от соотношения кислорода и ацетилена в смеси. Максимальная температура бывает при соотношении О2:С2Н2 = 1,4—1,5. Передача тепла от пламени к металлу изделия происходит за счет конвекции и излучения. Основную роль в теплопередаче играет конвекция, тогда как излучение имеет второстепенное значение. Сварочное пламя вредно отражается на зрении сварщика. Однако это действие пламени значительно слабее, чем дуги. При газовой сварке для защиты глаз ограничиваются очками с синими защитными стеклами.

23

nm


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: