Сегодня 19 сентября, четверг ГлавнаяНовостиО проектеЛичный кабинетПомощьКонтакты Сделать стартовойКарта сайтаНаписать администрации
Поиск по сайту
 
Ваше мнение
Какой рейтинг вас больше интересует?
 
 
 
 
 
Проголосовало: 7275
Кнопка
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
получить код
SAS-Master.ru
SAS-Master.ru
Голосов: 0
Адрес блога: http://sas-master.ru
Добавлен: 2011-05-24 17:00:27
 

Сварка алюминия и его сплавов

2011-03-23 00:23:02 (читать в оригинале)

 Сплавы из алюминия и их применение
Легирование
Алюминий применяют для производства из него изделий и сплавов на его основе.
Легирование — процесс введения в расплав дополнительных элементов, улучшающих механические, физические и химические свойства основного материала. Легирование является обобщающим понятием ряда технологических процедур, проводимых на различных этапах получения металлического материала с целями повышения качества металлургической продукции.
Введение различных легирующих элементов в алюминий существенно изменяет его свойства, а иногда придает ему новые специфические свойства.
Прочность чистого алюминия не удовлетворяет современные промышленные нужды, поэтому для изготовления любых изделий, предназначенных для промышленности, применяют не чистый алюминий, а его сплавы.
При различном легировании повышаются прочность, твердость, приобретается жаропрочность и другие свойства. При этом происходят и нежелательные изменения: неизбежно снижается электропроводность, во многих случаях ухудшается коррозионная стойкость, почти всегда повышается относительная плотность. Исключение составляет легирование марганцем, который не только не снижает коррозионную стойкость, но даже несколько повышает ее, и магнием, который тоже повышает коррозионную стойкость (если его не более 3 %) и снижает относительную плотность, так как он легче, чем алюминий.
Алюминиевые сплавы
Алюминиевые сплавы по способу изготовления из них изделий делят на две группы: 
1) деформируемые (имеют высокую пластичность в нагретом состоянии), 
2) литейные (имеют хорошую жидкотекучесть).
Такое деление отражает основные технологические свойства сплавов. Для получения этих свойств в алюминий вводят разные легирующие элементы и в неодинаковом количестве.
Сырьем для получения сплавов обоего типа являются не только технически чистый алюминий, но также и двойные сплавы алюминия с кремнием, которые содержат 10-13 % Si, и немного отличаются друг от друга количеством примесей железа, кальция, титана и марганца. Общее содержание примесей в них 0.5-1.7 %. Эти сплавы называютсилуминами. Для получения деформируемых сплавов в алюминий вводят в основном растворимые в нем легирующие элементы в количестве, не превышающем предел их растворимости при высокой температуре. Деформируемые сплавы при нагреве под обработку давлением должны иметь гомогенную структуру твердого раствора, обеспечивающую наибольшую пластичность и наименьшую прочность. Это и обусловливает их хорошую обрабатываемость давлением.
Основными легирующими элементами в различных деформируемых сплавах является медь, магний, марганец и цинк, кроме того, в сравнительно небольших количествах вводят также кремний, железо, никель и некоторые другие элементы.
Дюралюминии — сплавы алюминия с медью
Характерными упрочняемыми сплавами являются дюралюминии — сплавы алюминия с медью, которые содержат постоянные примеси кремния и железа и могут быть легированы магнием и марганцем. Количество меди в них находится в пределах 2.2-7 %.
Медь растворяется в алюминии в количестве 0,5% при комнатной температуре и 5,7% при эвтектической температуре, равной 548 C.
Термическая обработка дюралюминия состоит из двух этапов. Сначала его нагревают выше линии предельной растворимости (обычно приблизительно до 500 C). При этой температуре его структура представляет собой гомогенный твердый раствор меди в алюминии. Путем закалки, т.е. быстрого охлаждения в воде, эту структуру фиксируют при комнатной температуре. При этом раствор получается пересыщенным. В этом состоянии, т.е. в состоянии закалки, дюралюминий очень мягок и пластичен.
Структура закаленного дюралюминия имеет малую стабильность и даже при комнатной температуре в ней самопроизвольно происходят изменения. Эти изменения сводятся к тому, что атомы избыточной меди группируются в растворе, располагаясь в порядке, близком к характерному для кристаллов химического соединения CuAl. Химическое соединение еще не образуется и тем более не отделяется от твердого раствора, но за счет неравномерности распределения атомов в кристаллической решетке твердого раствора в ней возникают искажения, которые приводят к значительному повышению твердости и прочности с одновременным снижением пластичности сплава. Процесс изменения структуры закаленного сплава при комнатной температуре носит название естественного старения.
Естественное старение особенно интенсивно происходит в течение первых нескольких часов, полностью же завершается, придавая сплаву максимальную для него прочность, через 4-6 суток. Если же сплав подогреть до 100-150 C, то произойдет искусственное старение. В этом случае процесс совершается быстро, но упрочнение происходит меньшее. Объясняется это тем, что при более высокой температуре диффузионные перемещения атомов меди осуществляются более легко, поэтому происходит завершенное образование фазы CuAl и выделение ее из твердого раствора. Упрочняющее же действие полученной фазы оказывается меньшим, чем действие искаженности решетки твердого раствора, возникающей при естественном старении.
Сравнение результатов старения дюралюминия при различной температуре показывает, что максимальное упрочнение обеспечивается при естественном старении в течении четырех дней.
Сплавы алюминия с марганцем и магнием
Среди неупрочняемых алюминиевых сплавов наибольшее значение приобрели сплавы на основе Al-Mn и Al-Mg.
Марганец и магний, так же как и медь, имеют ограниченную растворимость в алюминии, уменьшающуюся при снижении температуры. Однако эффект упрочнения при их термообработке невелик. Объясняется это следующим образом. В процессе кристаллизации при изготовлении сплавов, содержащих до 1,9% Mn, выделяющийся из твердого раствора избыточный марганец должен был бы образовать с алюминием растворимое в нем химическое соединение Al (MnFe), которое в алюминии не растворяется. Следовательно, последующий нагрев выше линии предельной растворимости не обеспечивает образование гомогенного твердого раствора, сплав остается гетерогенным, состоящим из твердого раствора и частиц Al (MnFe), а это приводит к невозможности закалки и последущего старения.
В случае системы Al-Mg причина отсутствия упрочнения при термической обработке иная. При содержании магния до 1,4% упрочнения быть не может, так как в этих пределах он растворяется в алюминии при комнатной температуре и никакого выделения избыточных фаз не происходит. При большем же содержании магния закалка с последующим химическим старением приводит к выделению избыточной фазы — химического соединения Mg Al .
Однако свойства этого соединения таковы, что процессы, предшествующие его выделению, а затем и образующиеся включения не вызывают заметногоэффекта упрочнения. Несмотря на это, введение и марганца, и магния в алюминий полезно. Они повышают его прочность и коррозионную стойкость (при содержании магния не более 3%). Кроме того, сплавы с магнием более легкие, чем чистый алюминий.
Другие легирующие элементы
Также для улучшения некоторых характеристик алюминия в качестве легирующих элементов используются:
Бериллий добавляется для уменьшения окисления при повышенных температурах. Небольшие добавки бериллия (0,01-0,05%) применяют в алюминиевых литейных сплавах для улучшения текучести в производстве деталей двигателей внутреннего сгорания (поршней и головок цилиндров).
Бор вводят для повышения электропроводимости и как рафинирующую добавку. Бор вводится в алюминиевые сплавы, используемые в атомной энергетике(кроме деталей реакторов), т.к. он поглощает нейтроны, препятствуя распространению радиации. Бор вводится в среднем в количестве 0,095-0,1%.
Висмут. Металлы с низкой температурой плавления, такие как висмут, свинец, олово, кадмий вводят в алюминиевые сплавы для улучшения обрабатываемости резанием. Эти элементы образуют мягкие легкоплавкие фазы, которые способствуют ломкости стружки и смазыванию резца.
Галлий добавляется в количестве 0,01 — 0,1% в сплавы, из которых далее изготавливаются расходуемые аноды.
Железо. В малых количествах (>0,04%) вводится при производстве проводов для увеличения прочности и улучшает характеристики ползучести. Так же железо уменьшает прилипание к стенкам форм при литье в кокиль.
Индий. Добавка 0,05 — 0,2% упрочняют сплавы алюминия при старении, особенно при низком содержании меди. Индиевые добавки используются в алюминиево — кадмиевых подшипниковых сплавах.
Кадмий. Примерно 0,3% кадмия вводят для повышения прочности и улучшения коррозионных свойств сплавов.
Кальций придает пластичность. При содержании кальция 5% сплав обладает эффектом сверхпластичности.
Кремний является наиболее используемой добавкой в литейных сплавах. В количестве 0,5-4% уменьшает склонность к трещинообразованию. Сочетание кремния с магнием делают возможным термоуплотнение сплава.
Олово улучшает обработку резанием.
Титан. Основная задача титана в сплавах — измельчение зерна в отливках и слитках, что очень повышает прочность и равномерность свойств во всем объеме.
Применение алюминиевых сплавов
Большинство алюминиевых сплавов имеют высокую коррозионную стойкость в естественной атмосфере, морской воде, растворах многих солей и химикатов и в большинстве пищевых продуктов. Последнее свойство в сочетании с тем, что алюминий не разрушает витамины, позволяет широко использовать его в производстве посуды. Конструкции из алюминиевых сплавов часто используют в морской воде. Алюминий в большом объеме используется в строительстве в виде облицовочных панелей, дверей, оконных рам, электрических кабелей. Алюминиевые сплавы не подвержены сильной коррозии в течение длительного времени при контакте с бетоном, строительным раствором, штукатуркой, особенно если конструкции не подвергаются частому намоканию. Алюминий также широко применяется в машиностроении, т.к. обладает хорошими физическими качествами.
Но главная отрасль, в настоящее время просто не мыслимая без использования алюминия — это, конечно, авиация. Именно в авиации наиболее полно нашли применение всем важным характеристикам алюминия



Сварочное оборудование

2011-03-16 18:20:02 (читать в оригинале)

Компания "Master+" поставляет профессиональное сварочное оборудование, производимое на крупнейших предприятиях стран Европы. На наших складах всегда в наличии полный ассортимент оборудования для решения сварочных задач любого промышленного уровня. Мы представляем большой спектор профессиональных сварочных аппаратов инверторного и трансформаторного типа для ручной и полуавтоматической сварки.



Сварочный аппарат аргонодуговой сварки Monster 160W (TIG)

2011-03-16 18:19:18 (читать в оригинале)

Выпрямители инверторного типа для TIG сварки DC (постоянный ток).

Выпрямитель инверторного типа MONSTER 160 ( TIG / WIG и MMA)
 
 Напряжение питания, В / Гц
 230±15%/50 - 60
 Диапазон сварочного тока, А
 5 - 160
 Допустимая нагрузка ПВ 40%, А / В  160 / 16,8
 Допустимая нагрузка ПВ 60%, А / В  140 / 15,6
 Допустимая нагрузка ПВ 100%, А / В  120 / 14,8
 Напряжение холостого хода, В  65 (MMA) /10 (TIG)
 Макс. потребляемая мощность, кВт  6,3
 Размеры, мм  160х400х260
 Масса, кг  10,0
 Класс изоляции  IP 23

Профессиональный сварочный выпрямитель инверторного типа с микропроцессором нового поколения, который управляет всеми параметрами сварочного процесса. Применяется для различных видов ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном токе (TIG DC) и для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA). MONSTER 160W, обладая небольшим весом и размерами, является незаменимым помощником при проведении сварочных работ в ограниченном пространстве, удалении от силовой проводки, на высотных сооружениях и других труднодоступных местах. Благодаря своей функциональности и простоте исполнения панель управления обеспечивает легкий и прямой доступ ко всем сварочным параметрам и функциям источника.

MONSTER 160W оснащен стандартным набором специальных функций, которые в процессе сваривания заготовки или конструкции, облегчают зажигание дуги и помогают сварщику поддерживать стабильность горения дуги.
 

Функции для TIG DC сварки:

  • высокочастотное или контактное возбуждение дуги (TIG DC HF/LIFT);
  • двухтактный (2T) или четырех (4T) режим работы;
  • низкочастотный (TIG DC Slow Pulsed) или среднечастотный (TIG DC Fast Pulsed) импульсный режим сварки;
  • функция перехода с одного режима на другой без прерывания дуги (сварка разнотолщинных деталей);
  • возможность подключения дистанционного управления или горелки с потенциометром.

Функции для MMA сварки:

  • горячий старт (Hot start) - позволяет лёгко возбудить дугу;
  • сила дуги (Arc force) - поддерживает стабильность горения дуги;
  • антиприлипание (Anti stick) – препятствует прилипанию электрода к свариваемой детали.

Комплект поставки:
сетевой кабель 3м с вилкой (евростандарт), разъемы для подключения сварочной горелки и обратного кабеля

Информация для заказа:
10121611    Monster 160W стандартная комплектация
10131611    Monster 160W с TIG горелкой LMT 200S и обратным кабелем, 4м

Дополнительное оборудование:
40001110    Дистанционное управление 10м
14508110    Горелка LMT 200S, 8м
 

Цена: 60984 руб. 



Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки покрытым электродом MONSTER 150

2011-03-15 00:44:32 (читать в оригинале)

Выпрямитель инверторного типа MONSTER 150 

Выпрямитель инверторного типа MONSTER 150 (MMA, TIG)
 Напряжение питания, В / Гц
 230±15%/50 - 60
 Диапазон сварочного тока, А
 5 - 150
 Допустимая нагрузка ПВ 30%, А / В  150 / 16
 Допустимая нагрузка ПВ 60%, А / В  130 / 17,6
 Допустимая нагрузка ПВ 100%, А / В  100 / 24
 Напряжение холостого хода, В  87(MMA)/10(TIG)
 Макс. потребляемая мощность, кВт  5,6
 Размеры, мм  120х310х215
 Масса, кг  4,4
 Класс изоляции  IP 23

 

Компактный и легкий профессиональный сварочный выпрямитель инверторного типа. Применяется для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA), ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с контактным поджогом дуги (TIG DC Lift) и ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в импульсном режиме с контактным поджогом дуги (TIG DC Lift Pulsed). MONSTER 150, обладая малым весом и размерами, является незаменимым помощником при проведении сварочных работ в ограниченном пространстве, удалении от силовой проводки, на высотных сооружениях и других труднодоступных местах.

Благодаря высокой нагрузочной способности, исключительной для аппаратов такого небольшого габарита и веса, сварочный аппарат MONSTER 150 позволяет использовать в работе электроды диаметром 3,25 мм, а в некоторых случаях - 4,0 мм. Специальное устройство, внутри машины, гарантирует эффективную защиту против токовых перегрузок – частого явления в нестабильных источниках питания (например, мотогенераторах старой конструкции).

MONSTER 150 оснащен специальными функциями, которые в процессе сваривания заготовки или конструкции, облегчают зажигание дуги и помогают сварщику поддерживать стабильность горения дуги. Наличие функции Hot start позволяет лёгко возбудить дугу, функция Arc force - поддерживать стабильность горения дуги, а функция Anti stick обеспечивает антизалипание электрода в процессе зажигания дуги.

Комплект поставки:
сетевой кабель 3м с вилкой (евростандарт), два силовых разъема для сварочных кабелей

Информация для заказа:
07031512    Monster 150 стандартная комплектация
07041512    Monster 150 с комплектом ММА кабелей, 3м
07051512    Monster 150 с комплектом ММА кабелей и TIG горелкой LMT 150V, 3м
 

Цена: 21840 руб



Страницы: 1 2 

 


Самый-самый блог
Блогер ЖЖ все стерпит
ЖЖ все стерпит
по сумме баллов (758) в категории «Истории»
Изменения рейтинга
Категория «Журналисты»
Взлеты Топ 5


Загрузка...Загрузка...
BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.