Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сварка электронно-лучевая

W Диффузионная сварка Электронно-лучевое напыление и карбидизация 1800 1800 1 час 0.5  [c.81]

Сварка. Большинство титановых а- и (а-рр)-сплавов могут быть успешно сварены. Сплавы (Р-ра) представляют проблему для сварки, но технология в этой области улучшается. Некоторые Р-сплавы рассматриваются для целей сварки. Например, немецкая космическая ракета включает полусферу, изготовленную с помощью сварки. Наиболее широкое применение имеют методы сварки электронно-лучевым пучком, вольфрамовым электродом в инертной атмосфере и с расходуемым металлическим электродом в инертной атмосфере. Так как опасность загрязнения достаточно высокая, то сварка обыкновенно выполняется в атмосфере аргона или в вакууме. Пористость и загрязнение кислородом и водородом относятся к потенциальным проблемам, которые в дальнейшем могут оказать влияние на процесс КР. но их можно избежать путем тщательного выполнения сварки.  [c.415]


Остальные виды сварки (электронно-лучевая, трением, лазерная, диффузионная и т.д.) обычно применяют для выполнения стыковых соединений.  [c.12]

СВАРКА ЭЛЕКТРОННО ЛУЧЕВАЯ И ЛАЗЕРНАЯ  [c.148]

Кроме указанных отметим и другие виды сварки электронно-лучевую, ультразвуковую, трением, холодным сдавливанием, лазерную.  [c.137]

В отличие от других видов сварки, электронно-лучевая сварка обеспечивает прочное соединение по всей глубине шва с ограниченной по ширине переходной зоной материала с измененной структу-  [c.63]

Титан и его сплавы можно сваривать дуговой в защитных газах, автоматической под слоем флюса и электрошлаковой сваркой. В последнее время применяется сварка электронно-лучевая и сжатой дугой.  [c.417]

Медными электродами 464 — С помощью шпилек 461 — Стальными электродами 461, 462 — чугунными электродами 263 — электродами из монель-металла 465 — электродами из никелевого аустенитного чугуна 465 Сварка электронно-лучевая 289—292  [c.513]

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ, ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ, ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ  [c.16]

Электронно-лучевую сварку в вакуумных камерах применяют в основном для относительно некрупных изделий из тугоплавких и активных металлов титана, циркония, тантала, молибдена и т. д.  [c.16]

УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ  [c.157]

Б промышленности применяют различные способы сварки газовую — Г, под флюсом — Ф, в защитных газах — 3, электрошлаковую — Ш, ультразвуковую — Уз, плазменную — Пз, электронно-лучевую — Эл, лазерную — Лз и т. д.  [c.194]

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА  [c.202]

Электронно-лучевой сваркой изготовляют детали из тугоплавких химически активных металлов и их сплавов (вольфрамовых, танталовых, ниобиевых, циркониевых, молибденовых и т. п.), а также из алюминиевых и титановых сплавов и высоколегированных сталей. Металлы и сплавы можно сваривать в однородных и разнородных сочетаниях, со значительной разностью толщин, температур плавления и других теплофизических свойств. Минимальная толщина свариваемых заготовок составляет 0,02 мм, максимальная — до 100 мм.  [c.204]

Электронно-лучевой сваркой можно соединять малогабаритные изделия, применяемые в электронике и приборостроении, и крупногабаритные изделия длиной и диаметром несколько метров.  [c.204]

Для сварки титана и его сплавов также применяют плазменную и электронно-лучевую сварку.  [c.237]

Проведение этих мероприятий во многом зависит от габаритных размеров и конструктивного оформления сварных заготовок. Для сложных заготовок с элементами больших толщин и размеров при наличии криволинейных швов в различных пространственных положе-йиях можно применять только хорошо свариваемые металлы. Последние сваривают универсальными видами сварки, например ручной дуговой покрытыми электродами или полуавтоматической в защитных газах в широком диапазоне режимов. При сварке не нужны, например, подогрев, затрудненный вследствие больших толщин и размеров элементов, а также высокотемпературная термическая обработка, часто невозможная ввиду отсутствия печей и закалочных ванн соответствующего размера. Для простых малогабаритных узлов возможно применение металлов с пониженной свариваемостью, поскольку при их изготовлении используют самые оптимальные с точки зрения свариваемости виды сварки, например электронно-лучевую или диффузионную в вакууме. При этом легко осуществить все необходимые технологические мероприятия и требуемую термическую или механическую обработку после сварки.  [c.246]


I - горячий спай 3 — термоэлектроды диаметром 0,1—0,3 мм 3 — изолирующая паста 4 — корпус термопары 5 — фарфоровая соломка 6 — термоэлектроды дирметром 0,5—1 мм 7 — органосиликатная изоляция 8 — капилляр диаметром 0,5x0,1 9 — пасга А иБ — сварка электронно-лучевая  [c.56]

В следующем периоде сварочная техника развивалась в направлении совершенствования ранее известных способов и разработки новых эффектив-пых с точки зрения их технологических возможностей и производительности с применепием современных источников энергии, таких как электронный луч, высокотемпературная плазма, ультразвук и др. В результате появились дуговая сварка в защитной атмосфере аргона и углекислого газа, электрошлаковая, а также автоматизированные способы контактной сварки. Разработаны и внедрены в производство сварных конструкций из специальных сталей, цветных и тугоплавких металлов и сплавов следующие способы сварки электронно-лучевая, дуговая в вакууме, плазменной струей, ультразвуковая U др. В последнее время для сварки начали применять оптические  [c.266]

Для изготовления сварных конструкций из ППМ. используют шовную контактную сварку, электронно-лучевую, лазерную, аргоно-дуговую и диффузионную. Эффективное использование шовной контактной сварки высокопористых ППМ из коррозионностойких сталей Х18Н15 и Х18Н9 снижается из-за высокой склонности этих материалов к образованию в шве сквозных поперечных трещин [3,4]. Причинами трещин являются низкая прочность и малая деформационная способность высокопористых сталей из нержавеющих порошков, высокий коэффициент термического расширения и наличие на поверхности частиц стойких и прочных оксидов с большим содержанием хрома.  [c.508]

В качестве источника теплоты при электрической сварке плавлением можно использовать различные источники — электрическую дугу (электродуговая сварка), теплоту шлаковой ванны (электрошлаковая сварка), теплоту струи ионизированных газов холодной пла. злгы (плазменная сварка), теплоту, выделяемую в изделии в результате преобразования кинетической энергии электронов (электронно-лучевая сварка), теплоту когерентного светового луча лазера (лазерная сварка) и некоторые другие.  [c.4]

Основной способ сварки плавлением — электродуговая сварка — имеет много разновидностей, связанных со степенью механизации, — ручная, полуавтоматическая, автоматическая, с применением различных защитных веществ — толстого покрытия на электродах (при ручной сварке), флюсов, защитных газов или порониговой проволоки при механизированной сварке, контролируемой атмосферы (защитных газов или вакуума) при некоторых способах дуговой и электронно-лучевой сварки. Сварка плавлением применяется для весьма широкого круга цветных металлов и сплавов, а также неметаллов — стекла, керамики, графита.  [c.5]

Малое количество вводимой теплоты. Как правило, для получения равной глубины нроплавления при электронно-лучевой сварке требуется вводить теплоты в 4—5 раз меньше, чем при дуговой. В результате резко снин аются коробления изделия.  [c.67]

Недостатки электронно-лучевой сварки возможность образования песплавлений и полостей в корне шва на металлах с большой теплопроводностью и швах с большим отношением глубины к ширине для создания вакуума в рабочей камере после загрузки изделий требуется длительное время.  [c.69]

Значительно более жесткие требования по точности выполнения устанавливаемых режимов предъявляются к манипуляторам и механизмам перемещения сварочного источника теплоты в автоматизированных установках. Допустимы следуюн(ие колебания скорости перемещения при сварке под флюсом 5% при аргонодуговой сварке тонколистовых металлов 2% в установках для электронно-лучевой и лазерной сварки менее ztl%. Точность установки свариваемых изделий и отклонение положения стыка при сварке не должно нревын1ать 20—25% поперечного размера площади пятна ввода теплоты в изделие, т. е. при сварке под флюсом это составляет J —2 мм при микроплазмен-ной — не более 0,25 мм нри электронно-лучевой и лазерной (в зависимости от диаметра луча) от tO,l мм до 10 мкм.  [c.123]


Рис. 84. Блок-схема аитаыия установки для электронно-лучевой сварки Рис. 84. <a href="/info/65409">Блок-схема</a> аитаыия установки для электронно-<a href="/info/283128">лучевой</a> сварки
Для г])уипы тугоплавких, химически активных металлов при-годнь[е методы сварки резко ограничены необходимостью очень тщательной защити зоны сварки от вредного действия окружающего воздуха. В этом случае применяют дуговую сварку в инертных газах с дополнительной защитой зоны сварки с помощью развитой системы пасадок, укрепляемых па горелке, и защитой обратной стороны Н1ва, либо используют камеры с контролируемой атмосфо])ой. Достаточно эффективна электронно-лучевая сварка в вакууме.  [c.341]

Имеются указания па режимы электронно-лучевой сварки трубок из циркопия толщиной 0,3 и 0,5 мм, которые тщательно собирают (зазор не более 0,1—0,2 мм) сила тока луча / 4-ь12 мА t/y K =19- 20 иВ V = 21 м/ч.  [c.373]

В Советском Союзе разработаны и внедрены новые методы сварки, например, диффузионная, открьшающая широкие возможности для автоматизации процессов, сварки деталей из разнородных материалов, упрочнения силовых конструкций, и ряд других (термитная, лазерная, взрывом, трением, плазменная, электронно-лучевая, индукционная, газопрессовая, холодная, ультразвуковая, электрошлаковая, сварка по флюсу, под флюсом и др.).  [c.256]

К термическому классу относятся виды сварки, осуществляемые илавлеиием с использованием тепловой энергии (дуговая, плазменная, электрошлаковая, электронно-лучевая, лазерная, газовая и др.).  [c.182]

Рис. 5,15. Схема устаноБКи для электронно-лучевой сварки Рис. 5,15. Схема устаноБКи для электронно-<a href="/info/283128">лучевой</a> сварки
В установках для электромно-лучевой сварки электроны эмит-тируются на катоде / электронной пушки формируются в пучок электродо.м 2, расположенным неносредственно за катодом ускоряются под действием разности потенциалов между катодом и анодом 3, составляющей 20—150 кВ и выше, затем фокусируются в виде луча и направляются специальной отклоняющей магнитной системой 5 па обрабатываемое изделие в. На формирующий электрод 2 подается отрицательный или нулевой по отношению к катоду потенциал. Фокусировкой достигается высокая удельная мощность (до 5-10 кВт/м и выше). Ток электронного луча невелик (от нескольких миллиампер до единиц ампер).  [c.203]


Смотреть страницы где упоминается термин Сварка электронно-лучевая : [c.214]    [c.129]    [c.112]    [c.68]    [c.68]    [c.83]    [c.124]    [c.157]    [c.161]    [c.371]    [c.373]    [c.375]    [c.203]    [c.378]   
Теория сварочных процессов (1988) -- [ c.228 , c.401 , c.446 ]

Прикладная механика (1985) -- [ c.469 ]

Производство электрических источников света (1975) -- [ c.230 ]

Ручная дуговая сварка (1990) -- [ c.18 ]

Справочник сварщика (1975) -- [ c.289 , c.292 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.537 ]

Оборудование для электрической сварки плавлением (1987) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Автоматизация управления установками для электронно-лучевой сварки с помощью средств вычислительной техники

Автоматизация установок для электронно-лучевой сварки

Аргоиодуговая и электронно-лучевая сварка бериллия

Аргонодуговая н электронно-лучевая сварка сплавов

Источник при электронно-лучевой сварке

Источники питания для аргонодуговой, плазменной и электронно-лучевой сварки

Источники питания для сварки электронно-лучевой

Комплекс для электронно-лучевой сварки

Контроль и автоматическое регулирование процесса электронно-лучевой сварки (К. С Акопьянц, А. В. Емченко-Рыбко)

Куцей Ю- Г., Жадкович М. Л САМОНАСТРАИВАЮЩИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ

Лалтенок В- Д- Серегин Ю- НКОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛА ПРОПЛАВЛЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ ПО РЕНТГЕНОВСКОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ СВАРОЧНОЙ ВАННЫ

Лвстовнрк В. Н.. Драгунов В. К., Хохловский А. С., Зайцева А. В ЭЛЕКТРОННО ЛУЧЕВАЯ СВАРКА МЕДИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ СВАРКИ, НАПЛАВКИ, РЕЗОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ

Оборудование для электронно-лучевой и лазерной сварки

Оборудование для электронно-лучевой сварки

Оборудование для электронно-лучевой сварки Классификация

Программатор режимов электронно-лучевой сварки

Сварка электронно-лучевая 148-Режимы

Сварка электронно-лучевая и лазерная

Система электронно-лучевой сварки

Технология электронно-лучевой сварки

Управление манипулятором для электронно-лучевой сварки

Установка для электронно-лучевой сварки

Установка для электронно-лучевой сварки выводом пучка в атмосферу

Физические основы электронно-лучевой сварки

Электромеханический комплекс электронно-лучевых сварочных установок (А. И. ЧверПромышленные установки для электронно-лучевой сварки

Электронно-лучевая и ультразвуковая сварка труб

Электронно-лучевая сварка (В.М. Неровный)

Электропривод для электронно-лучевой сварки

Энергоблок для электронно-лучевой сварки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте