气焊和气割的基本原理(2021版)
气焊与气割基本原理与安全要点
气焊与气割基本原理与安全要点气焊与气割是常用的金属加工和焊接切割手段,广泛应用于工业生产中。
了解气焊和气割的基本原理和安全要点对保障工作安全至关重要。
一、气焊的基本原理:气焊是利用氧和气混合燃烧的高温火焰与金属工件进行接合的焊接方法。
具体的工作步骤如下:1. 气源供给:通过气瓶将氧气和燃气(例如乙炔)输送到气焊枪。
2. 预热:利用火焰预热工件,以提高焊接温度。
3. 溶化:当工件达到适当的温度时,燃气与氧气在喷嘴嘴端混合并燃烧,产生高温火焰。
4. 接合:将高温火焰对准焊接接头,使工件表面融化并形成焊缝。
5. 冷却:焊缝冷却后,焊接完成。
二、气割的基本原理:气割是利用高温氧气流与金属工件的氧化反应进行切割的方法。
具体的工作原理如下:1. 气源供给:通过气瓶将氧气输送到气割枪。
2. 预热:利用火焰将金属工件预热至高温,以提高氧气与金属反应的速度。
3. 氧化反应:将预热后的金属工件对准切割线,在高温下喷射纯氧气。
氧气与金属反应,产生氧化物,并通过火花将氧化物吹掉。
4. 切割:通过连续的氧化反应与火花吹掉的氧化物,逐渐切割断开金属工件。
5. 完成:切割完成后,断口清理并冷却。
三、气焊和气割的安全要点:1. 施工场所的安全:应选择通风良好的场所进行气焊和气割作业,避免火焰积聚和有害气体的堆积。
2. 气源使用安全:氧气和燃气瓶应垂直放置,确保气瓶固定牢固,避免因气瓶倒塌造成的意外事件。
3. 使用防护装备:进行气焊和气割时,必须佩戴防火、防爆眼镜、防护面罩、防护服、防护手套等防护装备,以防止火花、高温等对身体造成伤害。
4. 操作规范:操作人员应熟悉操作规程,并按照规程进行作业,不得随意更改设备参数或擅自操作。
5. 火焰与金属接触:当金属处于高温下时,要避免用湿手或带有油污的手接触,以免发生烫伤或造成金属表面不良质量。
6. 气焊与气割后的处理:焊接或切割完成后,应及时关闭气源,并对残留的焊渣或被割断的金属进行妥善处理,防止因未处理而引发安全事故。
气焊与气割
第四节电石和乙炔发生器(站)的 使用安全要求 一、电石的使用安全要求 (一)电石的物理化学性质及毒性 1、电石与水的化合作用 2、电石的分解速度 3、硅铁杂质 4、电石的毒性
(二)电石发生爆炸失火的原因 (三)对电石运输、储存和使用 的安全要求 1、电石的运输 2、电石的储存 3、电石的使用 二、乙炔发生器(站)的使用要 求
(一)乙炔发生器的种类和构造 (二)乙炔发生器着火爆炸的原因 和分类 (三)乙炔发生器的安全装置 阻火装置、防爆泄压装置和指示装 置。 1、回火防止器 2、泄压膜 3、安全阀
4、压力表 四、乙炔发生器安全使用要求 1、乙炔发生器的布置原则 2、使用前的准备工作 3、工作
能够进行氧乙炔切割的金属的五个 条件: 条件: (1)金属在氧气中的燃点应低于其 ) 熔点。 熔点。 (2)气割时金属氧化物的熔点应低 ) 于金属的熔点。 于金属的熔点。 (3)金属在切割氧流中的燃烧应是 ) 放热反应。 放热反应。 (4)金属的导热性不能太高。 )金属的导热性不能太高。 (5)阻碍气割的杂质要少。 )阻碍气割的杂质要少。
中性焰有三个显著的区域:焰芯、内焰 和外焰。 1、焰芯:白而亮,轮廓清晰。温度 800~1200 ℃ 。 2、内焰:内焰处在焰芯前2~4mm部位 燃烧最剧烈,温度最高,可达 3100~3150 ℃ 。火焰具有还原性。 3、外焰:外焰火焰进行第二阶段的燃烧, 生产CO2和水。温度为1200~2500 ℃。 中性焰应用最广泛,一般用于焊接碳素 钢、紫铜和低合金钢等。
二、气焊与气割的安全特点 气焊气割的主要危险是火灾与爆 炸。防火防爆是气焊气割的主要 任务。 任务。
第二节 *
气焊气割火焰及工艺 参数的选择
一、气焊气割火焰 (一)焊接切割的火焰分类 氧—乙炔焰具有很高的温度(约 3200℃),加热集中,是气焊气割中主 要采用的火焰。氧—乙炔焰根据氧和乙 炔混合比的不同,可分为中性焰、碳化 焰和氧化焰。 (二)中性焰
气焊与气割基础知识
气焊与气割基础知识气焊与气割是金属材料加工和修理中常见的手段之一。
它们使用气体作为燃料和氧化剂,通过火焰加热来加工和修理各种金属材料。
本文将介绍气焊与气割的基础知识,包括其原理、设备和操作技巧等。
气焊基础知识原理气焊是通过火焰加热将金属加热到熔点或部分熔化状态,使其熔化并与填充材料一起形成焊接接头的过程。
气焊通常使用氧燃气和乙炔或丙烯燃气作为燃料,通过燃烧产生的高温火焰加热金属。
同时,氧气被用作氧化剂,帮助金属、填充材料和氧气反应形成焊接。
设备气焊的主要设备包括氧燃气和乙炔或丙烯燃气的气焊炬、氧气瓶、燃气瓶、减压器、气焊镊等。
其中,气焊炬是最重要的设备之一。
气焊炬由气体瓶、气管、焊咀、阀门、点火器等部分组成。
不同的气焊炬焊接效果和使用范围不同,通常要根据具体情况选择合适的气焊炬。
操作技巧在进行气焊操作时,应注意以下几个方面:1.检查设备是否正常:在进行气焊之前,应检查气焊炬、气瓶、氧气瓶、燃气瓶等设备是否完好,是否有泄漏现象。
2.调整火焰大小:根据焊接的材料和焊缝的大小,调整焊接时的火焰大小。
通常,焊接时要控制火焰大小,使其均匀、温度适中。
3.确保安全:气焊操作时一定要保证安全,在远离可燃物品的场所进行操作,并佩戴好相应的防护装备。
气割基础知识原理气割是利用氧气和燃气(如乙炔、丙烯等)的高温氧化反应来割断金属的加工方式。
在气割过程中,先将工件的表面加热至某一高温程度,然后将氧气流注入,使金属表面接触氧气并燃烧。
当燃烧强度足够大时,金属燃烧的速度比空气速度更快,形成熔沸金属和燃气的高温火焰,通过这种方法割断金属。
设备气割的主要设备包括氧气瓶、乙炔或丙烯燃气瓶、氧气气枪、燃气气枪、割炬、减压器等。
氧气和燃气通常是单独储存的,并设有相应的控制阀门,以便调节出气量,从而控制割炬火焰的强度。
操作技巧在进行气割操作时,应注意以下几个方面:1.根据材料选择氧化剂:氧化剂对于不同的金属材料有不同的选择,例如可选用氧气、空气、氮气等作为氧化剂。
气焊与气割的基本原理和安全特点
气焊与气割的基本原理和安全特点气焊与气割的基本原理和安全特点一、气焊气焊是利用氧炔火焰的高温进行熔合,在接头上加热使之达到熔点,再加入低熔点的焊剂或者流动性良好的熔融金属,在加热的过程中将接头连接起来,从而实现连接的方法。
气焊通常会使用如下设备:氧气、燃气、加热器具、及辅助设备等。
气焊的基本原理是利用气体的燃烧热来达到焊接的目的。
首先燃烧的气体需要在气体喷嘴内部混合,而后燃烧产生的热量会在接头处集中,达到足够高温,使接头溶解,从而实现连接。
燃烧过程中不断向接头部位补给焊剂或熔融的金属,实现焊接即可。
气焊在施工中需要注意以下几点:1、气焊设备的组装应该正确,没有气体泄漏情况,同时在使用过程中注意电气安全,避免火源。
2、对于气态物质一定要注意避免人员在使用设备时靠近,伤害到各项安全措施。
3、在使用过程中记住用气量要恰当,不要浪费,使用完毕之后必须及时关闭设备,避免安全隐患。
二、气割气割通常是指利用氧炔火焰的高温将被割物质加温到熔化或氧化,从而实现分割的方法。
气割设备通常包括氧气、燃气、电源及其他辅助设备,和气焊设备非常类似。
气割的基本原理是利用气体的高温反应来实现分割的目的。
氧气在强烈的喷射速度下,将人工点火的燃气吹向被割对象,产生高温反应,达到将物质分开或消融的效果。
气割在施工中需要注意以下几点:1、要注意切割对象的位置,尤其是高风险区域。
强烈的加热反应会产生大量燃烧的气体,产生很大的火焰区域,在使用时应避免人员靠近,并采取适当的安全措施。
2、使用气割前需要对设备进行检查,合理组装,保证设备制动状态合适,以及消除潜在的气体泄漏和其他问题,快速送达专用阀门和附件设备。
3、在调节设备时保证气氛正常,如氧气和电焊用的气体配比、氧气压力以及燃气供应情况,如果不合理会影响到分割的效果。
综上,气焊和气割是现在建筑工程、制造业及航空业等行业的一种不可或缺的方法。
然而,在使用气焊和气割设备的过程中,也需要注意安全方面,施工人员需要注意各项安全措施和规范,确保现场工作的高效和持续性以及施工人员的身体健康。
焊接工艺第二章气焊与气割_OK
爆炸极限(%) 在氧气的
气体
温度
可燃气体 ----------------------------------- 燃烧速度
(J/L) (℃) (℃) 的体积比 与空气
与氧气 (m/s)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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二 气焊接头的种类及坡口形式
1.气焊接头的种类 常用的气焊接头形式有卷边接头、对接接头及角接接头等几种。
2.气焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 参照国家标准GB/T985-1988,根据板厚查处装配间隙。
三 气焊焊接参数
包括焊丝的牌号、直径,熔剂,火焰性质与火焰能率,焊嘴的倾角,焊接方 向和焊接速度等。
乙炔 52754 3087 335
1.15
2.2~81 2.8~93
7.5
丙烷 99227 2526 481
3.5
2.3~9.5
2.0
丙烯 93868 2900 500
3.5
2.0~11
2.0
甲烷 33494 2538
1.5
4.8~14 5.0~59.2
氢 10048 2160
0.3~0.4 3.3~81.5 4.65~93.9
5.橡皮管
氧气橡皮管应为黑色,内径8mm,乙炔橡皮管应为红色,内径10mm,连接焊
炬或割炬的橡皮管不能短于5m一般在10~15m为宜,太长会增加气体流动的阻
力2。021/8/27
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6.回火保险器
气焊与气割
气焊与气割
• 1.气焊
• 气焊是利用可燃性气体和氧气混合燃烧产生的火焰,来加 热熔融工件与焊丝进行焊接的方法,如图所示。
• 气焊时通常使用的可燃性气体是乙炔(C2H2),氧气是 气焊中的助燃气体。乙炔用纯氧助燃,能大大提高火焰的 温度。
• 乙炔和氧气在焊炬(也称为焊枪)中混合均匀后,从焊嘴 喷出燃烧,将工件和焊丝熔化而形成熔池,冷却后便形成 焊缝。
• (3)减压阀是用来将氧气瓶(或乙炔瓶)中的 高压氧气(或乙炔),降低到焊炬需要的工作压 力,并保持焊接过程中压力基本稳定的仪表,如 图所示。
• 减压阀使用时,先缓慢松开氧气瓶(或乙炔瓶) 阀门,然后旋转减压阀调压手柄,待压力达到所 需要时为止。
• 停止工作时,先松开调压螺钉,再关闭氧气(或 乙炔瓶)阀门。
• 气焊的主要优点是设备简单,操作灵活方便,不受有无电 源的限制。
• 气焊火焰的温度比电弧低(最高约为3150K),热量 比较分散,生产率低,工件变形严重,所以应用不如电弧 焊广泛。
• 气焊主要用于焊接厚度在3mm以下的薄钢板,铜、铝等 有色金属及其合金,以及铸铁的补焊等。
• 此外,野外作业也常使用到气焊。
• (4)焊炬是使乙炔和氧气按一定比例混合并获得气焊火 焰的工具。焊炬的外形如图所示。
混合管
乙炔阀门
乙炔
焊嘴
氧气阀门
氧气
• 工作时,先打开氧气阀门,后打开乙炔阀门,两种气体便 在焊炬的混合管内均匀混合,从焊嘴喷出点火燃烧。
• 控制各阀门的大小,可调节氧气和乙炔的不同比例。一般 焊炬备有5种直径不同的焊嘴,以便用于焊接不同厚度的 工件。
• 中性焰用于焊接低碳钢、中碳钢、紫铜和铝合金等材料, 是应用最广泛的一种气焊火焰。
气焊与气割基础知识
气焊与气割基础知识气焊和气割是常用的金属加工技术。
气焊是利用燃烧气体产生高温来将金属材料加热至熔点并形成接头的工艺;而气割则是利用燃烧气体产生的高温来切断金属材料的一种工艺。
本文将就气焊和气割的基础知识进行介绍。
一、气焊基础知识1.气焊的工作原理气焊可以将金属件加热至熔点,然后使其融合。
而气焊的热源来自于燃烧的氧气和燃气之间的反应。
它们在混合的燃气喷嘴处燃烧,并产生高温气焰,这种气焰可以将金属加热至熔点。
2.气焊的操作步骤气焊的操作步骤及其注意事项如下:(1)准备工作:必须保证工作区域安全,并准备好必要的设备和防护措施。
(2)清洁工作:对于要焊接的金属表面进行清洁处理,以便充分地接触和融合。
(3)制造钢化器:钢化器是一种设备,可以控制气焰形状和大小,并防止燃气和氧气相混。
(4)燃气进气:将燃气导入到钢化器中。
(5)加氧进气:将氧气导入到钢化器中。
(6)装入熔化材料:在熔化装置中放入熔化材料。
(7)点火:点燃混合气体,形成明火。
(8)加热:用明火将金属材料加热至熔点。
(9)填充:加热过程完成后,将要焊接的金属材料填充到所需区域。
(10)压制:用压力机将金属材料压制并冷却。
3.气焊的适用范围气焊适用于多种金属和金属合金的焊接,如碳钢、不锈钢、真空钢、铝和合金等。
4.气焊的优缺点(1)优点:气焊技术简单易学,所需设备较为简单且便宜;焊接速度较快,目视观感好,焊缝质量高。
(2)缺点:对杂质敏感,需要保持严格的金属表面清洁;对于较薄或高反射率的金属材料不太适用。
二、气割基础知识1.气割的工作原理气割是利用氧气和燃料喷嘴在高温的条件下,将金属材料上的一部分迅速氧化后,产生大量的热量和气体压力来切割金属的一种工艺。
2.气割的操作步骤气割的操作步骤及其注意事项如下:(1)准备工作:必须保证工作区域安全,并准备好必要的设备和防护措施。
(2)加燃料:将燃料导入燃料喷嘴中。
(3)加氧气:将氧气导入氧气喷嘴中。
(4)点火:用打火机点亮燃料喷嘴,产生火焰。
气焊与气割基本原理与安全要点
气焊与气割基本原理与安全要点气焊与气割是金属加工中常用的两种方法。
气焊是利用火焰产生的高温熔化金属两端,形成焊缝,并通过熔化的金属填充焊缝,从而实现焊接的目的。
气割是利用氧气和燃气的高温燃烧产生的高温气流,将金属材料局部加热到熔化点,然后使用高压氧气将已经加热到熔化点的金属吹散,从而实现切割的目的。
气焊和气割是属于危险的工作,需要严格遵守安全要点,以确保人员安全。
以下是气焊和气割的基本原理和安全要点:气焊的基本原理:1. 使用氧气和可燃气体(如乙炔)产生火焰,通过燃烧将金属加热到熔化点;2. 加热金属两端,使其熔化并形成焊缝;3. 使用熔化的金属填充焊缝,进行焊接。
气割的基本原理:1. 使用燃烧的氧气和燃气高温气流对金属材料进行加热;2. 将金属材料加热到熔化点;3. 在金属材料已经加热到熔化点的情况下,使用高压氧气将金属材料吹散,实现切割。
安全要点:1. 工作环境保持通风良好。
气焊和气割中会产生大量的烟雾和废气,需要确保工作区域内的通风良好,以防止烟雾和废气积聚导致爆炸等危险。
2. 周围无可燃物。
气焊和气割会产生高温火焰和气流,需要确保周围没有可燃物质,以防止火灾。
3. 检查气瓶。
使用气焊和气割前,需要进行气瓶的检查,确保瓶身完好无损,阀门正常,并且具备压力表和安全阀等安全装置。
4. 安全佩戴个人防护装备。
如防火服、手套、护目镜、面具等。
防护装备能够保护工作人员免受火焰、高温和飞溅物的伤害。
5. 氧气和可燃气体的储存与使用。
氧气和可燃气体需要分别存放在符合要求的氧气瓶和燃气瓶中,并正确连接到燃烧器具上。
在使用时,需要确保阀门关闭严密,以免气体泄漏造成爆炸和火灾。
6. 妥善存放着火设备。
气焊和气割的着火设备一般是明火,需要在工作结束后妥善存放,确保灭火器具的齐全,并保持设备和周围区域的清洁,避免火花引发事故。
7. 注意焊接或切割部位的安全。
焊接和切割时需要注意保持焊缝或切割线的稳定,避免出现手部或其他身体部位接触火焰和气流。
气焊与气割安全工艺及操作
• • • • • • • • • • • • •
五、气瓶的安全使用 (一)气瓶爆炸事故的原因 (1)气瓶的材质、结构和制造工艺不符合安全要求。 (2)由于保管和使用不善,受日光曝嗮、明火、热辐射等作用。 (3)在搬运装卸时,气瓶从高处坠落,倾斜或滚动等发生剧烈碰撞冲 击。 (4)气瓶瓶阀无瓶帽保护,受振动或使用方法不当等,造成密封不严, 泄漏甚至瓶阀损坏、高压气流冲出。 (5)开气速度太快,气体迅速流经瓶阀时产生静电火花。 (6)氧气瓶瓶阀、阀门杆或减压阀等上黏有油脂,或氧气瓶内混入其 他可燃气体。 (7)可燃气瓶(乙炔、氢气、石油气瓶)发生漏气。 (8)乙炔瓶内填充的多孔性物质下沉,产生净空间,使乙炔气处于高 压状态。 (9)乙炔瓶处于卧放状态或大量使用乙炔时,丙酮随同流出。 (10)石油气瓶充装过满,受热时瓶内压力过高。 (11)气瓶未作定期技术检验。
• 3.乙炔的分解爆炸与存放的容器形状和大小有关,容器的 直径越小,则乙炔就越不容易爆炸。 • 4.乙炔与铜、银、水银等金属长期接触时,会生成乙炔铜 或乙炔银等爆炸性化合物,当受到剧烈震动或加热到 110~120º C时就会发生爆炸。所以凡是与乙炔接触的器具 设备禁止用银或纯铜制造,只准用含铜量不超过70%的铜 合金制造。 • 5.乙炔和氯、次氯酸盐等化合会发生燃烧和爆炸,所以乙 炔燃烧失火时,绝对禁止使用四氯化碳灭火器。 • 工业乙炔中含硫化氢、磷化氢、氨等有害杂质。在焊接 时,除了会影响焊缝质量外,还因磷化氢的燃点低,在 100º C时会自燃,所以规定乙炔中磷化氢的体积分数应小 于0.08%,硫化氢的体积分数应小于0.15%。
• 4.回火保险器 • 正常气焊时,火焰在焊炬的焊嘴外面燃烧,但当 气体供应不足、焊嘴阻塞、焊嘴太热或焊嘴离焊 件太近时,火焰会沿乙炔管路往回燃烧。如果回 火蔓延到乙炔瓶,就可能引起爆炸事故。回火保 险器的作用就是截留回火气体,保证乙炔瓶的安 全。 • 5.减压器又称压力调节器,它是将气瓶内的高压 气体将为工作时的低压气体的调节装置,起减压 和稳压。如氧气瓶内的氧气压力最高达15MPa,乙 炔瓶内的乙炔压力最高达1.5MPa,降为氧气的工 作压力一般为0.1-0.4MPa,乙炔的工作压力最高不 超过0.15MPa。
气焊与气割的基本原理、适用范围及安全特点
气焊与气割的基本原理、适用范围及安全特点气焊与气割是常见的金属加工方式,下面我们将从基本原理、适用范围和安全特点三个方面来介绍。
一、气焊和气割的基本原理1. 气焊的基本原理:气焊主要是利用气焊火焰的高温使工件表面熔融并与焊接材料熔合,从而实现焊接。
通常焊接材料为熔点较低的金属或其合金,使用的气焊火焰可分为中性火焰、氧性火焰和还原火焰。
中性火焰适用于焊接各种金属,氧性火焰适用于焊接铁等含碳合金,还原火焰适用于焊接铜、银、不锈钢等。
2. 气割的基本原理:气割一般是利用气割火焰的高温氧化或燃烧使被割材料表面在与空气接触时形成红热的氧化皮,然后进行氧化还原反应,生成更多的热量和一定量的氧气使金属物质在经过这种反应后自然分离并喷射出去,从而实现气割。
气割中一般使用的气割火焰有氧焰和氢氧焰两种,其中氧焰适合割一些硬度较高的合金,而氢氧焰适合割一些更加脆弱的金属材料。
二、气焊和气割的适用范围1. 气焊的适用范围:气焊适用于各种金属的焊接,包括切割板材、焊接汽车、焊接船舶、钢结构和焊接建筑等方面的应用。
气焊火焰温度较高,能够处理较多种金属材料,并且焊接质量较高,适用于工业生产中一些精细的焊接工艺。
2. 气割的适用范围:气割主要适用于切割金属材料。
其切割速度快、成本低,可以处理各种复杂形状的金属板材,通常用于钢板加工、建筑结构、修理车辆等领域。
三、气焊和气割的安全特点1. 安全特点:气焊和气割技术需要高温,所以对安全保障有着严格要求。
一方面,这种技术需要使用氧气和燃气进行反应,要求使用者要掌握相应的技能和安全防护知识,遵守相关规定,保证使用的气体不泄漏,确保工作环境的通风。
另一方面,使用者需正确选择适合的工业气瓶、调节器、焊接枪等设备,避免使用不合适的设备出现危险,同时在操作过程中胸前要佩戴防护面罩、手套等个人防护用品,保持安全意识。
2. 安全常识:在工业生产中,气焊和气割技术风险高,具体操作过程中应该密切关注安全常识,以下是几点需要注意的地方:(1)焊接和切割的现场必须保持通风良好。
气焊与气割的基本原理及材料设备工具使用安全要求
(三)液化石油气 液化石油气(简称石油气)是石油炼制工 业的副产品,其主要成分是丙烷(C3H8), 大约占50%~80%,其余是丙烯(C3H6)、丁 烷(C4H10)、丁烯(C4H8)等,在标准状态 下,石油气的密度为1.8~2.5kg/m³,比空气重, 但其液体的比重则比水、汽油轻。 石油气有一定毒性,空气中含量很少时,
氧流,使切口处的金属发生剧烈燃烧,生成液态的熔渣,这些熔渣很快地被高速氧气流吹走,金属燃烧所释放的热量对待切割的金属 进行预热,随着割炬沿切割方向的移动,实现切割的方法。 由于保管和使用不善,受日光暴晒、明火、热辐射等作用,使瓶温过高,压力剧增,直至超过瓶体材料强度极限,发生爆炸。 氢是一种无色无味的气体,密度非常小,只有空气的1/14,是最轻的气体。 空气、氩气、氮气、二氧化碳气胶管为黑色; 乙炔瓶的容量为40L,一般乙炔瓶中能溶解6~7kg乙炔。 5kg/m³,比空气重,但其液体的比重则比水、汽油轻。 (7)焊炬停止使用后应挂在适当的场合,或拆下橡皮管将焊炬存放在工具箱内。
(2)乙炔气瓶 乙炔瓶是贮存和运输乙炔气的压力容器,
足 以 熔 化 金 属 进 行 焊 接 。 乙 炔 是 一 种 危 险 的 易 瓶体装有两道防震胶圈。
一级氧气纯度不低于99. (3)点火时应把氧气调节阀稍微打开然后打开乙炔调节阀。
燃易爆气体。 气割是利用氧气也可燃气体混合燃烧的火焰热能,将工件切割处的金属预热到燃烧温度(燃点),然后向被加热到燃点的金属喷切割
2、减压器的安全使用
时所产生的火焰温度为3100~3300℃,因此用它 (2)气瓶必须配戴好瓶帽(有防护罩的除外),并要拧紧,防止摔断瓶阀造成事故。
(4)禁止用起重机吊运钢瓶,充实的钢瓶禁止喷漆作业。 (6)严禁敲击、碰撞,特别是乙炔瓶不应遭受剧烈震动或撞击,以免填料下沉而形成净空间影响乙炔的贮存。
气焊与气割的基本原理、适用范围及安全特点
气焊与气割的基本原理、适用范围及安全特点一、气焊的基本原理气焊是利用气体燃烧产生的高温火焰来将金属加热至熔化状态,进行金属结构的连接、修补等工作。
气焊中使用的气体包括氧气和燃料气体,常见的燃料气体有乙炔、丙烯等。
氧气和燃料气体经过管路进入气焊枪内,通过高压点火器点火,产生高温火焰。
气焊时,需要注意一下几点:1.选择合适的燃料气体,常用的燃料气体乙炔比丙烯燃点低,对金属的热影响较小,适用于连接焊接和表面填充焊接;2.控制氧气和燃料气体的比例,过多的氧气可能导致氧化,而过少的氧气可能导致金属无法完全熔化;3.选择合适的焊接材料,不同材质的焊接材料需要选择不同的燃料气体和焊接参数;4.气焊时需要保持枪头与工件的适当距离,以避免焊缝过宽或过深。
5.气焊的操作需要在通风良好的环境下进行,以免产生有害气体对人体造成伤害。
二、气割的基本原理气割是利用氧气和燃料气体将金属材料局部熔化并喷出,以达到在材料上切割的目的。
一般常用的燃料气体为乙炔、丙烯等。
气割时,先喷出氧气将金属加热至熔点,并燃烧成氧化物,随后将出口喷出的燃料气体送入,燃烧后再喷出,不断重复这个过程,将金属架分离。
气割的主要注意事项有:1.选择合适的燃料气体,常用的燃料气体为乙炔、丙烯等;2.控制氧气的流量和燃料气体的比例,过多的氧气可能导致浪费,同时过高的氧流量可能对人体造成危害;3.选择合适的切割头,不同材料的切割需要使用不同的切割头;4.气割需要在通风良好的环境下进行,以免产生有害气体对人体造成伤害。
三、气焊与气割的适用范围1.气焊适用于各种金属的焊接,特别适用于焊接低材质的铁、铬、镍等合金;2.气割适用于各种金属的切割,特别适用于切割厚金属板,可以切割任何由铁、镍、钢、铜、铝等金属制成的金属结构。
四、气焊与气割的安全特点1.在气焊与气割的过程中,需要穿戴合适的保护设备,例如防火服、可调节的焊接头盔、耳塞等;2.气体瓶需要妥善保管,在使用时需要检查氧气气瓶的使用寿命,以免出现意外;3.在使用气焊和气割时需要严格遵守操作规程,避免操作不当引起事故;4.气焊和气割的作业环境应保持通风良好,以免有害气体对人体的健康带来危害。
气焊与气割的基本原理、适用范围与安全特点(3篇)
气焊与气割的基本原理、适用范围与安全特点气焊和气割是常用的金属加工技术,在工业生产中起着重要的作用。
它们利用气体燃烧产生的高温和氧化作用,对金属进行加工和切割。
气焊和气割不仅具备高效性和灵活性,还具有一定的安全特点。
下面将从基本原理、适用范围和安全特点三个方面来详细介绍气焊和气割。
一、气焊的基本原理气焊是一种利用气体燃烧的高温熔化金属并使用熔融金属填充缝隙的焊接方法。
气焊主要有两种形式:酯焊和气瓶焊。
酯焊是利用酯炉产生的高温气焰熔化金属,在液态熔滴附加剂的作用下进行焊接。
而气瓶焊是通过氧、乙炔等气体的燃烧产生高温气焰进行焊接。
气焊的基本原理是将燃烧的氧气和燃料气体进行混合,通过高温火焰对金属进行加热,使其达到熔点或变得可塑性,并用附加材料填充焊缝,实现金属结合。
二、气焊的适用范围气焊适用于多种金属材料的焊接,特别是对于可塑性较好的构件,如碳钢、合金钢、铸铁等。
气焊还可以对大型和厚材料进行焊接,因为气焊的火焰温度较高,能够迅速加热大块金属。
此外,气焊还适用于需要进行填充缝隙的焊接工艺。
三、气焊的安全特点1. 气焊操作相对简单,不需要复杂的设备和技术要求,易于上手学习;2. 气焊设备便携,可操作性较好,适用于室外工程或野外作业;3. 燃焊过程中产生的热量可以通过调节火焰大小和工作速度来控制,使得焊接过程较为可靠;4. 气焊任务可以根据具体需求选择不同的燃料气体和附加材料,具备一定的灵活性;5. 气焊操作相对较安全,燃气炉和氧气瓶等设备都有一定的安全措施,使得高温火焰得到有效控制;6. 与其他焊接方法相比,气焊对工件表面处理要求较低,不对材料进行腐蚀;7. 气焊可以在大气环境下进行,不需要真空条件和特殊气氛处理。
四、气割的基本原理气割是利用气体燃烧产生的高温氧化物将金属材料切割成所需形状的一种加工方法。
气割主要依靠氧气和燃料气体的燃烧生成的高温火焰对金属进行氧化。
气割的基本原理是将燃烧的氧气和燃料气体进行混合,产生高温氧化火焰,将金属瞬间加热到燃点,并利用此高温氧化作用将金属材料进行切割。
气焊气割工作原理工艺参数及操作规程
气焊气割工作原理工艺参数及操作规程3课时。
重点:气焊,气割工作原理,工艺参数等难点:气焊、气割的操作一.气焊火焰气焊是利用气体火焰作热源的一种熔焊方法。
常用的气焊火焰是氧与乙炔混合燃烧所形成的火焰称氧乙炔焰,根据氧与乙炔混合比的大小可分三种不同性质的火焰。
1.中性焰:基本上没有自由氧,和自由碳存在的气体,氧与乙炔的混合比为1.1——1.2,焰心温度为3050——3150度。
2.碳化焰:在火焰的内焰区内有自由碳存在的气体,氧与乙炔的混合比为小于1.1,乙炔过剩,焰心温度2700——3000度。
3.氧化焰:在火焰的内焰区内有自由氧的存在的气体,氧与乙炔的混合比大于1.2,焰心温度3100——3300度。
火焰缩短。
根据焊件材料的不同选择不同的火焰。
重点:中性焰后的气体中即无过剩的氧,也无过剩的乙炔碳化焰:火焰比中性焰长,火焰中有过剩的乙炔氧化焰:火焰缩短,内外焰层次不清。
不同材料焊接时采用的火焰种类焊接金属火焰种类焊接金属火焰种类低中碳钢中性焰铬镍钢中性或乙炔稍多的中性焰低合金钢中性焰锰钢氧化焰紫铜中性焰镀锌铁板氧化焰铝及铝合金中性或轻微碳化焰高速钢碳化焰铅锡中性焰硬质合金碳化焰青铜中性或轻微氧化焰高碳钢碳化焰不锈钢中性或轻微碳化焰铸铁碳化焰黄铜氧化焰镍碳化焰或中性焰二.气焊原理利用乙炔气体加上氧气气体在焊炬是进行混合,并使它所发生剧烈的氧化燃烧,然后手氧化燃烧的热量去熔化工件接头部位的金属和焊丝,使熔化金属形成熔池,冷却后形成焊缝。
三.气焊工艺气焊工艺包括:焊丝,气焊熔剂,火焰,焊炬倾角,焊接方向等。
1.焊丝直经的选择;根据焊件的力学性能和化学成分,选择相应性能成分的焊丝,焊丝直径是根据焊件厚度来决定的。
焊丝直径与工件厚度的关系焊件厚度1.0——-2.02.0——3.03.0——5.05.0——10.010——15焊丝直径1.0——2.0或不用焊丝2.0——3.03.0——4.03.0——5.04.0——6.02.气焊熔剂气焊熔剂的选择,可根据焊件的成分和性质而定。
气焊与气割的基本原理、适用范围与安全特点
气焊与气割的基本原理、适用范围与安全特点气焊和气割是金属加工中常用的加工技术,它们都是利用高温来加工金属材料。
本文将介绍气焊和气割的基本原理、适用范围和安全特点。
一、气焊的基本原理气焊是利用燃气或液化石油气与氧气的混合燃烧,产生的高温火焰来加热金属材料,使其达到熔化温度,然后用填充材料填充焊缝,形成焊接接头的加工技术。
气焊的基本原理可以简单概括为以下几点:1.燃烧原理:气焊使用燃气或液化石油气与氧气的混合燃烧,生成高温的火焰。
燃烧产生的热量可以加热金属材料,使其达到熔化温度。
2.火焰调节:气焊火焰有不同的调节方式,可以通过调节燃气和氧气的比例来改变火焰的温度和性质。
一般来说,气焊需要一个中性火焰,燃气和氧气的比例为1:1。
3.填充材料:在气焊过程中,还需要使用填充材料来填充焊缝,形成焊接接头。
填充材料一般为焊丝或焊条,它们可以与被焊接的金属材料融合在一起,形成一个坚固的焊缝。
二、气焊的适用范围气焊可以用于焊接各种金属材料,包括钢、铁、铝、铜和合金等。
它适用于以下几个方面的应用:1.修复和维护:气焊可以用于修复和维护各种金属制品,如机械设备、车辆和管道等。
通过气焊技术,可以将损坏的部件焊接起来,使其恢复原有的功能。
2.制造业:气焊广泛应用于制造业中的金属加工过程。
它可以用于焊接金属结构、焊接管道和容器等。
气焊可以提高生产效率,并且可以焊接大尺寸和厚度的金属材料。
3.建筑业:气焊也可以用于建筑业中的金属加工。
例如,在建筑结构的焊接过程中,可以使用气焊来连接各个部件,形成一个坚固的整体。
三、气焊的安全特点气焊的过程中,燃气和氧气是用来燃烧的,因此需要注意安全事项,以确保操作人员和周围环境的安全。
以下是气焊的安全特点:1.注意通风:气焊时产生的烟尘和有害气体有可能对健康造成危害,因此应保持良好的通风环境。
操作人员应在通风良好的地方工作,或者使用适当的防护设备。
2.防止火灾:气焊是通过燃烧产生高温火焰来进行加工的,因此很容易引发火灾。
气焊与气割基本原理与安全要点
气焊与气割基本原理与安全要点气焊是一种以气体燃烧产生火焰的热源,用于对金属材料进行加热、融化和连接的加工方法。
气割是一种通过高热的氧化作用将金属材料分开的加工方法。
它们都是常见的金属加工方法之一,也是常用的维修和制造工艺。
下面将介绍气焊与气割的基本原理以及安全要点。
一、气焊的基本原理气焊的基本原理是利用气体燃烧所产生的高温火焰对金属材料进行加热和融化,使其在高温状态下进行连接。
在气焊过程中,一般采用的气体是气态氧和燃气,例如乙炔、丙烷、天然气等。
气体在燃烧时会产生高温火焰,火焰温度可达到2000℃以上。
这种高温火焰可以使焊接材料的表面积分子被分解,使分子内部的键断裂,从而使其进一步融化、熔接在一起。
二、气割的基本原理气割的基本原理是利用氧化性气体(例如氧气)与可燃气体(例如乙炔)混合燃烧,形成高温火焰,通过高温氧化作用将金属材料分离。
气割分为割铁和割不锈钢两种,割铁一般采用氧煤气或氧乙炔火焰进行割削,因为铁在高温下可直接与氧气反应生成氧化铁。
割不锈钢则需要使用高温氧化性的气焰进行割削,这时需采用氧煤气或氧丙烷火焰。
三、气焊与气割的安全要点由于气焊和气割都需要使用高温火焰,因此在进行这些工作时应特别注意安全事项,以避免发生事故。
下面是一些安全要点:1. 随身听从领导安排,做好个人防护,穿戴鞋、眼镜和耳罩等防护工具。
焊接和割削时,为了避免火焰灼伤或弧光刺眼造成眼睛受伤,应该佩戴安全眼镜或面罩。
2. 工作地点应当保持整洁干燥,无油污、水等。
3. 在进行气体使用前,应仔细地检查气瓶是否磨损惨淡,气瓶是否装好阀门,连接管路是否密封、牢固,阀门是否平顺。
如果发现有问题,应该即时反映,采取措施。
4. 焊接、割削过程中,操作人员必须严格遵守人身安全和防火安全规定,要有大于5米开阔空间。
在操作时,要保持足够的专注度和小心谨慎,以防意外发生。
5. 操作人员应该对使用的设备和工具进行定期检查和维护,确保它们在良好的工作状态。
气焊和气割安全(1)
气焊和气割安全(1)气焊和气割的安全分析在生产中,利用可燃气体与助燃气体混合燃烧所释放出的热量作为热源进行金属材料的焊接或切割,是金属材料热加工常用的工艺方法之一。
直到现在,气焊与气割技术在现代工业生产中仍有极其重要的地位,用途很广。
一、气焊的基本原理气焊是利用可燃气体和氧气在焊枪中混合后,由焊嘴中喷出点火燃烧,燃烧产生热量来熔化焊件接头处和焊丝形成牢固的接头。
如图2-1所示,气焊主要应用于薄钢板、有色金属、铸铁件、刀具的焊接以及硬质合金等材料的堆焊和磨损件的补焊。
图2-1 气焊和气割安全1.气焊应用的设备和器具气焊所用的设备包括氧气瓶、乙炔发生器、乙炔瓶、回火防止器、焊炬、减压器以及胶管等。
气焊设备组成如图2-2所示。
图2-2 气焊设备组成1-焊丝;2-焊件;3-焊炬;4-乙炔发生器;5-回火防止器;6-氧气减压器;7-氧气橡皮管;8-乙炔橡皮管;9-氧气瓶2.气焊用材料(1)气焊丝(填充材料) 气焊用的焊丝起填充金属的作用,与熔化的母材一起组成焊缝金属,因此应根据母材材质的化学成分选择成分类型相同的焊丝,而且化学成分必须符合有关国家标准要求。
焊丝可分为低碳钢、铸铁、青铜和铝等,也可以用被焊材料切下的条料作焊丝。
在气焊过程中正确选用焊丝是很重要的,因为它不断地送入熔池并与熔化的金属熔合成焊缝,所以,焊丝的质量直接影响着焊缝的质量。
一般对气焊丝有如下要求:①焊丝的化学成分应基本上与焊件符合,以保证焊缝具有足够的力学性能;②焊丝表面应无油脂、锈斑及油漆等污物;③焊丝应能保证焊缝具有必要的致密性,即不产生气孔及夹渣等缺陷;④焊丝的熔点应与焊件熔点相近,并在熔化时不应有强烈的熔化飞溅和蒸发现象。
(2)气焊熔剂(气焊粉) 气焊过程中被加热的金属极易生成氧化物,使焊缝产生气孔及夹渣等缺陷。
为了防止氧化及消除已形成的氧化物,在焊接有色金属、铸铁以及不锈钢等材料时,通常需要加气焊熔剂。
在气焊过程中,将熔剂直接加到熔池内,使其与高熔点的金属氧化物形成熔渣浮在上面,将熔池与空气隔离,防止熔池金属在高温时被继续氧化。
气焊与气割的基本原理、适用范围与安全特点
气焊与气割的基本原理、适用范围与安全特点气焊与气割是常见的金属加工技术,广泛应用于工业生产和修理领域。
本文将分别介绍气焊与气割的基本原理、适用范围以及安全特点。
气焊的基本原理是利用高温燃烧火焰对金属进行加热,使其熔化并达到焊接的目的。
气焊通常使用的燃烧介质是氧气与乙炔的混合气体,其主要成分是乙炔(C2H2),它与氧气(O2)混合并燃烧时产生高温火焰。
乙炔的燃烧温度达到约3300摄氏度,火焰的高温可以熔化大部分常见的金属。
气焊主要用于金属焊接和熔割,并在制造、维修和建筑等行业广泛应用。
它适用于多种金属材料的焊接,包括铁、钢、铜、铝等。
气焊可以用于焊接金属构件,如钢结构、管道、油罐等,并可以用于燃气设备的制造和修理。
气焊还广泛应用于金属切割和熔割,可以将金属板材切割成所需尺寸,并进行金属零件的拆解和修整。
气焊的安全特点主要有以下几点:1.火焰控制:在气焊过程中,控制火焰的大小和形状非常重要。
火焰过大或过小都会影响焊接质量和安全性。
因此,操作人员必须掌握火焰调节的技巧,保持火焰清晰、稳定和适当。
2.气体安全:乙炔是一种易燃、可爆炸的气体,使用乙炔气缸需要注意安全。
气焊操作时,必须确保气瓶装嵌牢固,不要撞击或碰撞,防止气瓶泄漏或爆炸。
3.防护措施:气焊过程中火焰产生的强热辐射和光辐射对人员和周围环境有一定的危害。
因此,操作人员应戴上防护眼镜和防护面罩,避免眼睛受伤。
同时,还应穿戴防护服、手套和耐热鞋,避免皮肤接触到高温火焰或熔化金属。
4.通风设施:气焊会产生一些有害气体和烟尘,如一氧化碳和金属烟尘。
因此,在操作环境中应设置良好的通风设施,确保烟尘排出和空气流通,减少对操作人员的伤害。
气割的基本原理是利用高温火焰与金属发生氧化反应,产生一氧化碳和铁氧化物等气体,然后利用氧化物将金属表面割断。
气割也是使用氧气与乙炔混合气体作为燃烧介质,但与气焊不同,气割的焰温要比气焊高,通常达到3500摄氏度以上。
气割主要用于金属材料的切割,特别适合于较厚的金属板材和结构件的割断。
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Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.
(安全管理)
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气焊和气割的基本原理(2021版)
气焊和气割的基本原理(2021版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。
显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
自1903年将氧-乙炔火焰用于金属焊接与切割以来,至今已有一百多年的历史。
虽然气体火焰焊接与切割方法存在一些缺点,且不时用于金属材料,但因为其具有设备简单,搬运方便,焊缝尺寸和形状容易控制,等特点,目前让采用焊接与切割方法。
一、气焊
气焊是利用可燃气体加上助燃气体,通过焊炬进行混合,使它们发生剧烈的氧化燃烧,利用燃烧产生的热量熔化工件接头部位的金属和填充焊丝,冷却后使工件接头牢固地连接成一体。
气焊是利用化学能转变为热能的一种熔化焊方法。
与电弧焊相比,气焊具有以下优点:
(1)设备简单且方便移动;
(2)可以焊接很薄的工件;
(3)易用于薄板和薄壁管的焊接;
(4)焊接铸铁或有色金属时,焊缝质量好;
(5)便于预热和局部焊后处理;
(6)在电力供应不足的地方,尤其是电力供应不到的地方,需要进行焊接
工件时,气焊可以发挥更大的作用;
(7)设备简单,投资少,适合大中小型企业广泛使用;
(8)成本低;
同时,气焊的缺点:
(1)生产率低。
(2)焊接后工件热变形大,焊接热影响区宽。
(3)技术较难掌握,较难实现自动化。
(4)不易焊较厚的工件。
(5)焊接接头熔接质量不如手工电弧焊、惰性气体保护电弧焊。
(6)气体火焰中的氧,一是焊接区的金属元素破损,从而降低焊接性能;
(7)焊接过程中,如不遵循操作规程,存在火灾、爆炸的危险。
二、气割
气割是利用气体火焰的热能将工件切割加热燃点后,已告诉喷射的高压氧气流失金属剧烈燃烧并放出热量,同时将生产的熔渣迅速排
出,从而形成割缝的方法。
气割广发应用于机械、造船、石油化工、矿山、冶金、能源、交通、核工业等领域。
由于气体火焰的切割过程是金属燃烧而不是溶化的过程,所以只有同时满足下列条件才能气割:
(1)金属的燃点必须低于熔点;
(2)金属在燃烧时,能放出大量的热量,且金属本身的热倒率较低;
(3)金属燃烧所产生的氧化物(熔渣)的熔点必须低于金属的熔点。
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