bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες είναι οι κοινές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη συγκόλληση;

Κοινές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη συγκόλληση:

1. Μέταλλα πλήρωσης:

* χάλυβα:

* Ήπιος χάλυβα: Το πιο συνηθισμένο μέταλλο πλήρωσης, που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση γενικού σκοπού.

* Χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: Παρόμοια με τον ήπιο χάλυβα αλλά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, που χρησιμοποιείται για εφαρμογές που απαιτούν καλή ολκιμότητα.

* Χάλυβα υψηλής άνθρακα: Υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα για αυξημένη αντοχή και σκληρότητα.

* ανοξείδωτος χάλυβα: Ανθεκτικό στη διάβρωση, που χρησιμοποιείται για εφαρμογές που απαιτούν ανθεκτικότητα σε σκληρά περιβάλλοντα.

* αλουμίνιο: Ελαφρύ βάρος, υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, που χρησιμοποιείται για εφαρμογές αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας.

* κράματα νικελίου: Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας και χημικής επεξεργασίας.

* κράματα χαλκού: Υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές και υδραυλικές εφαρμογές.

* κράματα τιτανίου: Υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος, που χρησιμοποιείται σε αεροδιαστημική και ιατρικές εφαρμογές.

* χάλκινο: Ένα κράμα χαλκού και κασσίτερου, που χρησιμοποιείται για διακοσμητικές και δομικές εφαρμογές.

* Brass: Ένα κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, που χρησιμοποιείται για υδραυλικές και διακοσμητικές εφαρμογές.

2. Αέρια θωράκισης:

* Argon (AR): Αδρανές αέριο, που χρησιμοποιείται συνήθως για θωράκιση κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης TIG και MIG, ειδικά για αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

* ήλιο (He): Το αδρανές αέριο, που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση TIG, παρέχει ταχύτερες ταχύτητες συγκόλλησης και βαθύτερη διείσδυση σε σύγκριση με το αργόν.

* διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Το ενεργό αέριο, που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση MIG, παρέχει καλύτερη διείσδυση συγκόλλησης και σταθερότητα τόξου.

* Μικτά αέρια: Συνδυασμός διαφορετικών αερίων, που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως μείγματα αργού/CO2 ή ηλίου/αργού.

3. Ροή:

* στερεές ροές: Σε σκόνη ή κοκκώδη, που χρησιμοποιούνται στη συγκόλληση με ραβδί και την βυθισμένη συγκόλληση τόξου.

* υγρές ροές: Χρησιμοποιείται στη συγκόλληση τόξου με την Flux-Cored, παρέχει ένα προστατευτικό στρώμα πάνω από την λιωμένη πισίνα συγκόλλησης.

* καλώδιο Flux Cored: Μέταλλο πλήρωσης με πυρήνα ροής, που χρησιμοποιείται σε συγκόλληση τόξου με ροή.

4. Άλλες ουσίες:

* ράβδοι συγκόλλησης: Αποτελείται από μέταλλο πλήρωσης και επίστρωση ροής, που χρησιμοποιείται στη συγκόλληση ραβδιών.

* σύρμα συγκόλλησης: Μέταλλο πλήρωσης που χρησιμοποιείται σε συγκόλληση MIG και TIG.

* ηλεκτρόδια: Χρησιμοποιείται στη συγκόλληση και την βυθισμένη συγκόλληση τόξου, μεταφέρετε ηλεκτρικό ρεύμα στο τόξο συγκόλλησης.

* Πράξεις καθαρισμού: Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των ρύπων από την περιοχή συγκόλλησης.

5. Προστατευτικό εργαλείο:

* Κράνος συγκόλλησης: Παρέχει προστασία από τα μάτια και το πρόσωπο από το έντονο φως και τη θερμότητα του τόξου συγκόλλησης.

* Γάντια συγκόλλησης: Προστατέψτε τα χέρια από εγκαύματα και σπινθήρες.

* Ποδιά συγκόλλησης: Προστατεύει τα ρούχα από σπινθήρες και πιτσιλίσματα.

* Μπότες συγκόλλησης: Παρέχετε ασφάλεια και προστασία για τα πόδια.

Αυτή η λίστα αντιπροσωπεύει μια επιλογή από κοινές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη συγκόλληση. Υπάρχουν πολλά άλλα συγκεκριμένα υλικά και χημικά που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες εφαρμογές και διαδικασίες συγκόλλησης.

Διαφορά μεταξύ ανόδου και καθόδου

Διαφορά μεταξύ ανόδου και καθόδου

Κύρια διαφορά – Άνοδος έναντι καθόδου Οι όροι κάθοδος και άνοδος χρησιμοποιούνται για να αναφέρονται σε ακροδέκτες μιας πολωμένης ηλεκτρικής συσκευής. Η κύρια διαφορά μεταξύ ανόδου και καθόδου είναι ότι, γενικά, άνοδος είναι το τερματικό όπου το (συμβατικό) ρεύμα ρέει σε μια συσκευή από έξω , ενώ η

Τι είναι το τεστ για ιόντα χλωρίου

Τι είναι το τεστ για ιόντα χλωρίου

Αυτό το άρθρο, Τι είναι η δοκιμή για ιόντα χλωρίου, εξηγεί πέντε διακριτές δοκιμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν για τον εντοπισμό ιόντων χλωρίου. Σε ορισμένες δοκιμές, το μείγμα της αντίδρασης δίνει ένα ίζημα με χαρακτηριστικό χρώμα, ενώ ορισμένα μείγματα αντίδρασης εκλύουν αέρια με χαρακτηριστικ

Χρησιμοποιήστε τον αριθμό του Avogadro για να υπολογίσετε τη μάζα ενός μεμονωμένου ατόμου

Χρησιμοποιήστε τον αριθμό του Avogadro για να υπολογίσετε τη μάζα ενός μεμονωμένου ατόμου

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τη μάζα ενός μόνο ατόμου; Είναι εύκολο να υπολογιστεί! Το μόνο που χρειάζεστε είναι η σχετική ατομική μάζα (ατομικό βάρος) του στοιχείου και ο αριθμός του Avogadro. Δείτε πώς υπολογίζετε τη μάζα ενός μόνο ατόμου και πώς επεκτείνετε την ίδια αρχή για να βρείτε τη μάζα ενός μ