今天我将讨论不同类型的电弧焊及其工作原理。此前,发表过一篇关于电弧焊的文章。看看吧! 了解电弧焊 电弧焊的种类 不同类型的电弧焊可分为两类:消耗性和非消耗性电极。自耗电极弧焊有MIG、SMAW、ESW、SW。而非消耗电极类型是TIG和PAW。这些都是他们名字的缩写。 自耗电极电弧焊的种类 金属惰性气体保护焊 (MIG) 这些类型的电弧焊也称为气体保护金属电弧焊 (GMAW)。它使用保护气体来保护贱金属免受污染。 保护金属电弧焊 (SMAW) 这些类型也称为手工金属电弧焊(MMA 或 MMAW)、焊剂保护电弧焊或棒焊。它是通过在金属棒(涂有焊剂的电极)和工件之间产生电弧来实现的。金属
今天我将讨论弧焊中应采取的安全预防措施。上一篇,我对电弧焊进行了启蒙。看看吧! 弧焊安全注意事项 个人防护服 环境安全 操作和设备安全 个人防护安全 这种安全措施是为了保护操作者的身体免受操作过程中产生的热量、火焰和火花的影响。弧焊操作员应完全穿着防护服,例如长袖夹克(围裙)、厚重的皮手套、带深色面板的头盔和工作台。屏蔽金属电弧焊类型似乎会产生更亮的光,导致电弧眼睛和皮肤刺激。这就是为什么所有操作人员都应在焊接前覆盖其皮肤的所有部位。 现代焊工受到保护,不受紫外线照射,因为新元件的生产是自动变暗的。它具有液晶型面板,在暴露于大量紫外线时会自动变暗。安全柜足够厚,以避免氧化物或火花进入
今天我将讨论电弧焊的工作原理。之前。发表了一些关于电弧焊工艺的文章。检查以下: 不同类型的电弧焊工艺 弧焊操作中的安全注意事项 什么是电弧焊、它的应用、优缺点? 电弧焊的工作原理 在了解电弧焊的工作原理之前,需要设置和准备电弧焊。焊工应穿戴整齐,设备应布置妥当。两根电缆来自交流或直流电源,其中一根固定在电极支架上。另一根电缆用作地线,将电流传输回焊机。焊接类型决定了电极类型为消耗性或非消耗性电极类型。对电弧电源的调整将由外壳金属的厚度决定。来自 AC 或 DC 电源的电弧产生约 6500 华氏度的高温,熔化连接点之间的金属。请记住,接地线放置在贱金属的任何部分,但要同时接触两种金属。
今天我将讨论金属惰性气体 (MIG) 焊接的定义、应用、图表、设备、工作、优点和缺点。此前,发表了一些关于电弧焊的文章。在下方结帐; 什么是电弧焊、它的应用、优点和缺点? 不同类型的电弧焊 弧焊操作中的安全注意事项 什么是金属惰性气体 (MIG) 焊接? MIG 焊接是一种电弧焊接工艺,通过外部气体焊接(氩气、氦气、二氧化碳、氩气 + 氧气或其他气体混合物)进行保护。它使用自耗电极丝,其化学成分与母材相似。由于填充线电极的自动送料,此过程是半自动的。操作人员只控制焊枪定位和焊接速度。 MIG 焊接也称为气体保护金属电弧焊 (GMAW),它使用连续进给的实心焊丝电极。它将基材熔化在一
离心铸造有不同的类型,适用于不同尺寸的应用。已知用于生产锥形应用的铸造工艺包括各种类型的管道。这就是为什么我们今天将在这里讨论各种类型的离心铸造及其工作原理。 离心铸造的种类 制造业使用的种类有以下几种: 真正的离心铸造 真正的离心铸造是一种在生产具有均匀直径的轴对称零件时采用的铸造技术。它包含一个圆柱形模具,以特定速度绕其轴线旋转。 熔融金属从中心倒入,然后被抛到模具壁上。由于施加在其上的离心力。它凝固,铸件从模具中取出。这种类型的铸件的厚度取决于浇注的液态金属的量。这种离心铸造具有定向凝固,其冷却由外向内开始。 中央型芯不像半离心铸造一样需要。它还具有快速的生产速度,因为铸件
摩擦焊接的工作必须由在该领域具有知识的专业人员进行。虽然这不是一项艰巨的任务,而且很容易学习。在上一篇文章中,我讨论了摩擦焊接的基础知识。今天,您将了解摩擦焊的工作原理。 摩擦焊接的工作 在进行任何操作之前,必须准备好工件的表面。其中一个工件安装在从动转子上,另一个保持在静止位置。 转子使工件相对于另一个旋转,以在它们之间产生摩擦。它高速旋转,对静止的工件施加一点压力,从而将工件表面的污垢带走。当温度达到极限时转子停止。 在这一点上,当它们已经是塑性形式时,非常高的压力被强制通过静止的工件。持续施加压力,直至形成整个焊缝。 观看下面的视频,了解摩擦焊接的工作原理: 这就是本文
在当今世界,使用压铸制造具有复杂形状的较小物品已成为可能。经过各种铸造工艺之后,这种工艺往往会脱颖而出,因为它在制造业中提供了很多好处。在本文中,您将了解压铸的定义、应用、工作原理、优缺点。 什么是压铸? 压铸是一种自动化铸造工艺,可将高压(150 至 1200bar)下的液态金属以高填充速度压入模具型腔。这种类型的铸件为生产的部件提供了统一的质量。它通常用于大批量生产和质量要求一致的零件。 它被称为最快和最经济的铸造工艺之一。并且可以使用一个模具生产数十万件相同物品的铸件,提供同等质量的物品。 如前所述,压铸工艺适用于零部件的多件大批量生产。由于在取出铸件时会拆除模具,因此比砂型铸
今天我将讨论不同类型的压铸件及其应用。众所周知,压铸是一种金属加工工艺,它通过在非常高的温度下将金属或合金压入模具型腔中来进行。如果您还记得我之前的文章,则在需要大块金属零件时使用压铸工艺。也就是说,它提供了快速的生产速度。至于压铸工艺的类型,有热室和冷室两种。 压铸工艺的种类 热室压铸 热室是最流行的压铸类型。它也被称为鹅颈铸造。在热室中,铸造室始终与液态合金接触,熔融金属通过阀门进入铸造室。活塞也起着重要作用。它有助于高速压制腔室中的熔融金属。热室型压铸适用于铸造具有低熔点和流动性的金属,例如铜、镁、锌、锡、铅等最大的优点之一是,直接浸入有助于将熔融金属快速转移到模具型腔中。 冷室
今天您将了解气焊的定义、应用、工作、优点和缺点。在之前的文章中讨论过摩擦焊,你可以看看!氧乙炔焊接是当今经常用于金属切割的一种流行焊接。所以, 什么是气焊? 气焊是一种金属连接工艺,其中使用燃料气体(汽油)和氧气来焊接和切割金属。它也是一种金属接合工艺,其中需要接合的金属边缘件通过与一种或多种气体火焰(例如氧气和乙炔)产生聚结而在其界面处被加热。焊接过程可以在接头上使用或不使用填充材料进行焊接。 这些类型的焊接也称为氧燃料焊接、氧乙炔焊接、氧焊接。它是由一些法国工程师 Edmond Fouche 和 Charles Picard 于 1903 年开发的。他们使用纯氧而不是空气来提高火焰温
今天,我将与您分享不同类型的气焊。之前我对气焊的开示,希望大家看看! 气焊的种类 有几种不同类型的气焊。它们是使用可燃、自由漂浮的物质来产生聚焦火焰的工具。下面解释一下气焊类型: 氧乙炔焊接 在这些类型的气焊中,两种气体是一个焊接通道,包含一个混合室,有助于混合气体并产生火焰。氧乙炔焊接有两个钢瓶,分别装有乙炔和氧气。这些气体在不同的指示软管中流向割炬。它很常见,并且大多数使用气焊技术。它产生所有燃料气体中最高的火焰温度。然而,乙炔的高成本使得其他技术更好。 氧气-汽油焊接 当乙炔罐不可用并在制造成本存在问题时用作燃料时,暗示使用氧气汽油焊接。在切割厚钢板时,在这些类型的焊接中使
今天我将讨论气焊和其他类似工艺中的安全预防措施。之前发表过一些关于气焊的种类、优缺点的文章。 气焊安全注意事项 考虑工业或制造车间气焊的安全预防措施。了解并遵守安全规定很重要。由于气焊工艺使用乙炔和氧气等气体来产生火焰。乙炔易燃且危险。它具有点燃和凝结的能力。同时,氧气有助于其他物质更快地燃烧。它不会着火,但遇火会爆炸。 现在您看到气焊火焰的来源就像它们混合时的定时炸弹。必须注意避免乙炔火焰和氧气在孔中相遇。 本文包含气焊安全预防措施的所有领域,其中包括: 个人防护装备 存储和处理 环境安全 工作和设备安全。此外, 一般安全提示 个人防护装备 应使用护目镜或安全眼镜来保护眼睛免
今天我将讨论压铸的工作原理和压铸的应用。以前,我检查了不同类型的压铸件。如果您在文章中还记得,提到了热室和冷室。这些是在压铸中制造零件的方法。它们将是我们本文的主要关注点。 压铸工作原理 压铸首先通过用脱模剂喷涂模腔来进行,以确保轻松成功地移除铸件。将熔融金属倒入与模具型腔相连的铸造室中。活塞在这里起着重要的作用,将液态金属压入零件调用通道。具有系列模具的压铸件包含与其相连的系列通道。此时,铸件在高压下凝固并去除。这个原则是对热室和冷室类型的压铸件进行相同的处理。请尝试了解他们。 循序渐进的过程; 用脱模剂喷涂模具 将液态合金快速注入腔室 在高压下将合金推入模腔 在从机器中取出之前让
今天我将讨论铜和铜合金的热处理。此前,发表了一些关于热处理的文章。热处理据说是一种金属加工过程,可以改变金属的物理特性,有时甚至是化学特性。黑色金属和有色金属都可以进行热处理。 铜及铜合金的热处理: 铜经过热处理的最终产品包括电线电缆、片材、带材、板材、棒材、棒材、管材、粉末、冶金型材、锻造、铸造等。所有这些物品都经过热处理,以确保其各种操作的稳定性。铜的热处理工艺包括均质化、退火、去应力和沉淀硬化。 均质化 进行均质化以溶解或吸收铸造结构的偏析和取芯。它可以在热加工材料中产生更均匀的结构,尤其是那些含有锡和镍的材料。 退火 对铜进行退火以软化硬化(应变硬化)材料。冷材料的退火是通
今天我将借助图表来讨论气焊设备。此前,发表过一些关于氧乙炔焊接的文章。看看下面。 气焊有什么优缺点? 不同类型的气焊工艺及其应用 气焊车间的安全注意事项 气体(氧乙炔)焊接设备的种类 氧乙炔焊,又称气焊。它是用于焊接和切割金属的设备,该设备包括以下内容: 气瓶: 这是一种在高压下储存气体的气焊组件。气缸由经过热处理的拉钢制成,以提高强度和韧性。高压阀门和阀门保护盖位于气缸顶部。在约150km/cm2的高压和约20摄氏度的温度下充电。 乙炔气瓶包含吸收性填充物,该填充物用丙酮饱和。也就是说,压缩乙炔溶解在丙酮中。乙炔不稳定的原因是在压力下储存时会升高温度。乙炔和氧气瓶用它们的大小和
今天有不同类型的焊接工艺可用。焊接是将两块金属连接在一起的过程,通常通过使用热量,有时还添加填充材料(金属),使接头比母材更坚固。它也可以说是一种制造工艺,用于连接金属材料,通常是金属或热塑性塑料,使用高温将零件熔化在一起并在冷却时将它们融合。 焊接工艺 焊接工艺分为两种;低温和高温超连接技术。低温技术包括钎焊和锡焊。在这种技术中,母材金属不会熔化,并且在高温下,通常将填充材料添加到接头中以增加或支撑母材金属的损失部分。填充材料可以比母材更坚固。 在高焊接中,还需要加压以加热接合并产生良好的接合。此外,高焊接性,使用的填料也需要保护,避免氧化。 焊接是一个危险的过程,很容易造成烧伤、
摩擦焊接是一种特殊的焊接工艺,以不同的方式进行以获得接头。在我之前的文章中,我对不同类型的焊接工艺进行了启发,并将焊接解释为将两部分连接在一起的过程。今天就带大家了解一下摩擦焊工艺的定义、应用、工作原理、优缺点。 什么是摩擦焊? 摩擦焊接是一种固态焊接工艺,它通过工件之间的机械摩擦产生热量,这些工件相互之间进行相对运动。文字力量的加入有助于加入角色。 摩擦焊接工艺与熔焊完全不同,但更多的是锻焊,因为没有发生熔化。由于接触面进行了热机械处理,得到了接头。 在摩擦焊接中,工件彼此相对连接或通过旋转连接以产生摩擦并使材料在表面上塑性位移。这里需要非常高的压力来完成焊接。 如前所述,在
砂型铸造是现存最古老的铸造工艺。它使用由金属、木材或蜡制成的图案来创建需要生产的物品模型。砂型铸造过程非常繁琐,并且由于在移除砂型铸件(所生产的物品)时砂型的破坏而导致生产速度缓慢。这种铸造工艺利用了模型、砂型、熔炉和液态金属。这个过程包括在模具中创建一个型腔并将熔融金属倒入其中。 今天,您将了解砂型铸造过程中涉及的各个步骤。您将学习砂型铸造中的模型制作、模具制作和准备、铸型砂型、上拖式夹紧、制芯、浇注、冷却和修整阶段。您还将了解各种类型的砂型铸造工具,以及砂型铸造工艺的优缺点。 制版 砂型铸造工艺的第一阶段是制模。图案制作似乎是一项繁琐而聪明的工作,因为它是要生产的物品的复制品。
当试图改变特性时,热处理是首先要考虑的问题。这是一种机械过程,涉及使用标准冷却方法在特定温度下加热金属以获得所需的性能。今天带大家了解金属热处理的定义、用途、分类以及优缺点。 金属热处理定义: 首先,你需要知道什么是热处理。许多来源给出了他们不满意的定义,因为他们的大多数定义只包含金属的加热和冷却,这是非常正确的,但并不完整。那么问题来了,什么是热处理? 热处理是金属加工过程,涉及改变材料的物理特性,有时甚至是化学特性。也可以说是在不改变工作金属形状的情况下,通过加热和冷却的方法改变金属的物理或机械性能的一种方式。 现在您可以看到热处理的目的是增加或减少金属的结构和物理性能,以服务于
由于铝有不同的应用,满足项目的要求将使铝进行热处理。热处理将以某些方式改变铝的特性以满足所需的特性。在我之前的一篇文章中,我广泛讨论了黑色金属和有色金属的热处理,并解释了它们的过程。 今天带大家了解铝及铝合金的热处理工艺,包括退火均质化、固溶热处理等。 铝及铝合金的热处理 铝和铜的热处理经历几乎相同的热处理过程。但他们的结果肯定是不同的。可以对铜和铝进行工艺退火、均质化、固溶热处理,得到不同的结果。正如所解释的,在铜中进行退火以软化已经加工硬化的材料。在铝上,它是为了获得应变硬化材料,不像铜在退火时会失去硬化(应变硬化)。同质化也是如此。 对铝进行热处理是为了提高通过沉淀硬化的铝
那里有不同类型的金属铸件。它们特别适用于特定应用。金属铸造过程是一种制造过程,其中金属被熔化以注入型腔。自从生产零件以来,铸造已经进行了很长时间。 金属铸造通常可用于生产用于不同行业的多种零件。不同类型的金属铸件会产生一定的铸件质量、复杂性、性能、制造成本、表面光洁度、尺寸精度等。在为一个项目选择合适的铸造工艺类型时,所有这些性能都会被考虑在内。 今天,您将了解 4 种常见的金属铸件类型。其中一些铸造工艺用于生产某种类型的物品,而另一些则用于生产复杂的零件。 金属铸件的种类 常见的金属铸造类型包括砂型铸造、熔模铸造、压铸和蒸发铸造。 砂型铸造 砂型铸造工艺是使用砂来制造模具型腔的制造工
制造工艺