bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς λειτουργεί η συγκόλληση

Πώς λειτουργεί η συγκόλληση

Η συγκόλληση είναι μια διαδικασία κατασκευής που ενώνει υλικά, συνήθως μέταλλα ή θερμοπλαστικά, προκαλώντας σύντηξη. Αυτή η σύντηξη προκαλείται από την κατεύθυνση μιας συμπυκνωμένης πηγής θερμότητας στα υλικά για να τα λιώσει και στη συνέχεια να επιτρέψει στο τετηγμένο υλικό να κρυώσει και να στερεοποιηθεί. Η άρθρωση συγκόλλησης μπορεί να είναι ισχυρότερη από τα αρχικά υλικά, ανάλογα με τη διαδικασία συγκόλλησης.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδικασίες συγκόλλησης, το καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες διαδικασίες συγκόλλησης περιλαμβάνουν:

* Συγκόλληση τόξου: Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό τόξο για να λιώσει τα υλικά. Η συγκόλληση ARC είναι η πιο κοινή διαδικασία συγκόλλησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση μιας ποικιλίας μετάλλων.

* Συγκόλληση τόξου βολφραμίου αερίου (GTAW): Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα μη καταναλώσιμο ηλεκτρόδιο βολφραμίου για να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό τόξο. Το GTAW χρησιμοποιείται συχνά για τη συγκόλληση λεπτών μετάλλων ή υλικών που είναι δύσκολο να συγκολληθούν.

* συγκόλληση με μέταλλο αερίου (GMAW): Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα αναλώσιμο ηλεκτρόδιο που λιώνει και αναμειγνύεται με το τετηγμένο υλικό. Το GMAW χρησιμοποιείται συχνά για τη συγκόλληση χοντρών μετάλλων ή υλικών που είναι εύκολο να συγκολληθούν.

* Συγκόλληση τόξου με ροή (FCAW): Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα αναλώσιμο ηλεκτρόδιο που περιέχει μια ροή. Η ροή βοηθά στην προστασία της συγκόλλησης από την ατμόσφαιρα και μπορεί επίσης να βελτιώσει τις ιδιότητες συγκόλλησης. Το FCAW χρησιμοποιείται συχνά για τη συγκόλληση χοντρών μετάλλων ή υλικών που είναι δύσκολο να συγκολληθούν.

* Συγκόλληση αντίστασης: Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί πίεση και θερμότητα για να συγκολλήσει δύο κομμάτια μετάλλου μαζί. Η συγκόλληση αντίστασης χρησιμοποιείται συχνά για τη συγκόλληση μικρών εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων που πρέπει να συγκολληθούν γρήγορα.

* Συγκόλληση λέιζερ: Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα λέιζερ για να λιώσει τα υλικά. Η συγκόλληση με λέιζερ χρησιμοποιείται συχνά για τη συγκόλληση λεπτών μετάλλων ή υλικών που είναι δύσκολο να συγκολληθούν.

* συγκόλληση δέσμης ηλεκτρονίων: Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μια δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας για να λιώσει τα υλικά. Η συγκόλληση δέσμης ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται συχνά για τη συγκόλληση παχύς μετάλλια ή υλικά που είναι δύσκολο να συγκολληθούν.

Η συγκόλληση είναι ένα εξειδικευμένο εμπόριο και χρειάζονται χρόνια πρακτικής για να γίνει ένας ικανός συγκολλητής. Ωστόσο, η συγκόλληση είναι μια ανταμείβοντας σταδιοδρομία που προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Οι συγκολλητές μπορούν να εργαστούν σε μια ποικιλία βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της κατασκευής και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πώς να συγκολλήσετε

Για να συγκολλήσετε, θα χρειαστείτε τον ακόλουθο εξοπλισμό:

* Μηχανή συγκόλλησης: Αυτό το μηχάνημα παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη δημιουργία του τόξου.

* ηλεκτρόδια: Αυτές είναι οι μεταλλικές ράβδους που λιώνουν και ανακατεύονται με το τετηγμένο υλικό για να σχηματίσουν τη συγκόλληση.

* Ένα κράνος συγκόλλησης: Αυτό το κράνος προστατεύει τα μάτια και το πρόσωπό σας από το έντονο φως και τη θερμότητα του τόξου.

* γυαλιά ασφαλείας: Αυτά τα γυαλιά προστατεύουν τα μάτια σας από πετώντας σπινθήρες και συντρίμμια.

* Γάντια συγκόλλησης: Αυτά τα γάντια προστατεύουν τα χέρια σας από τη θερμότητα και τις σπινθήρες του τόξου.

* Ένα σακάκι συγκόλλησης: Αυτό το σακάκι προστατεύει το σώμα σας από τη φωτιά και τις σπινθήρες του τόξου.

* Μια κουβέρτα συγκόλλησης: Αυτή η κουβέρτα βοηθά στην προστασία του χώρου εργασίας σας από τη θερμότητα και τις σπινθήρες του τόξου.

Μόλις συγκεντρώσετε τον εξοπλισμό σας, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να συγκολλήσετε:

1. Προετοιμάστε τα υλικά. Αυτό περιλαμβάνει τον καθαρισμό των επιφανειών των υλικών που πρέπει να συγκολληθούν και την αφαίρεση οποιασδήποτε σκουριάς ή βρωμιάς.

2. Σφίξτε τα υλικά μαζί. Αυτό θα σας βοηθήσει να κρατήσετε τα υλικά στη θέση τους ενώ είστε συγκόλληση.

3. Ρυθμίστε τη μηχανή συγκόλλησης. Αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης και της τάσης.

4. Ξεκινήστε το τόξο Αυτό μπορεί να γίνει με το χτύπημα του ηλεκτροδίου ενάντια στο υλικό που πρέπει να συγκολληθεί.

5. Μετακινήστε το ηλεκτρόδιο κατά μήκος της άρθρωσης συγκόλλησης Αυτό θα λιώσει τα υλικά και θα δημιουργήσει τη συγκόλληση.

6. Αφήστε τη συγκόλληση να κρυώσει και να στερεοποιηθεί. Αυτό θα διαρκέσει λίγα λεπτά.

7. Επιθεωρήστε τη συγκόλληση Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο για τυχόν ελαττώματα, όπως ρωγμές ή πορώδες.

Η συγκόλληση είναι μια επικίνδυνη διαδικασία, οπότε είναι σημαντικό να ληφθούν προφυλάξεις ασφαλείας. Να φοράτε πάντα τα κατάλληλα εργαλεία ασφαλείας και να γνωρίζετε το περιβάλλον σας. Εάν δεν είστε έμπειροι στη συγκόλληση, είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία συγκολλητή πριν επιχειρήσετε να συγκολλήσετε.

Εφαρμογές συγκόλλησης

Η συγκόλληση χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως:

* Automotive: Η συγκόλληση χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση των σωμάτων αυτοκινήτων, των πλαισίων και άλλων εξαρτημάτων.

* Κατασκευή: Η συγκόλληση χρησιμοποιείται για την κατασκευή γεφυρών, κτιρίων και άλλων δομών.

* Κατασκευή: Η συγκόλληση χρησιμοποιείται για την κατασκευή ποικίλων προϊόντων, όπως συσκευές, μηχανήματα και εργαλεία.

* Αεροδιαστημική: Η συγκόλληση χρησιμοποιείται για την κατασκευή αεροπλάνων, πυραύλων και άλλων διαστημοπλοίων.

* ναυπηγική: Η συγκόλληση χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλοίων και άλλων θαλάσσιων πλοίων.

Η συγκόλληση είναι μια ουσιαστική διαδικασία στις βιομηχανίες κατασκευής και κατασκευής. Είναι ένα εξειδικευμένο εμπόριο που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται για μια καριέρα στον τομέα της μεταλλικής εργασίας.

Διαφορά μεταξύ ηλεκτροαρνητικότητας και συγγένειας ηλεκτρονίων

Διαφορά μεταξύ ηλεκτροαρνητικότητας και συγγένειας ηλεκτρονίων

Κύρια διαφορά – Ηλεκτραρνητικότητα έναντι συγγένειας ηλεκτρονίων Ένα ηλεκτρόνιο είναι ένα υποατομικό σωματίδιο ενός ατόμου. Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται παντού αφού κάθε ύλη αποτελείται από άτομα. Ωστόσο, τα ηλεκτρόνια είναι πολύ σημαντικά σε ορισμένες χημικές αντιδράσεις επειδή η ανταλλαγή ηλεκτρονίων

Γεγονότα ουρανίου – Ατομικός αριθμός 92 Σύμβολο στοιχείου U

Γεγονότα ουρανίου – Ατομικός αριθμός 92 Σύμβολο στοιχείου U

Το ουράνιο είναι ένα ραδιενεργό στοιχείο με ατομικό αριθμό 92 και σύμβολο στοιχείου U. Αυτό το γκρι μέταλλο χρησιμοποιείται σε πυρομαχικά, πανοπλίες, πυρηνικά όπλα και πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Ακολουθεί μια συλλογή από ενδιαφέροντα στοιχεία για το ουράνιο, όπως η ανακάλυψη, οι χρήσεις,

Πώς να εξαφανίσετε ένα κέλυφος αυγού χωρίς να το αγγίξετε;

Πώς να εξαφανίσετε ένα κέλυφος αυγού χωρίς να το αγγίξετε;

Μας αρέσουν τα πειράματα αυγών εδώ στο Science Sparks. Έχουμε ερευνήσει την πίεση του αέρα χρησιμοποιώντας αυγά, μεταμορφωμένα ασπράδια αυγών , δοκίμασε πόσο δυνατό είναι ένα κέλυφος αυγού , ακόμη και αυγά που φτιάχνονται να συρρικνώνονται . Σήμερα, ωστόσο, θα μάθουμε πώς να εξαφανίσουμε ένα κέλυφος