Svafiování elektronov m paprskem

Podobné dokumenty
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Svařování svazkem elektronů

Dělení a svařování svazkem plazmatu

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Konstrukční, nástrojové

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max %.

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Svarové spoje. Druhy svařování:

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

Druhy ocelí, legující prvky

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*)

Elektrostruskové svařování

1 Svařování Laser-Hybridem

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

Opravy odlitkû ze edé litiny

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

Technologie I. Pájení

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Svařování

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser)

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vlastnosti technických materiálů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

SVAŘITELNOST MATERIÁLU

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

ŽELEZO A JEHO SLITINY

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Přehled způsobů svařování a základní dělení metod 2/2016 PŘEHLED ZPŮSOBŮ SVAŘOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ DĚLENÍ METOD DLE EN ISO 4063

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ


TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. BÍLOVICE NAD SVITAVOU a ZOBAČ LADISLAV ing. CSo., BRNO

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO:

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU MAG

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

Vakuové tepelné zpracování

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Nerez ocel. Zodpovědné zpracování

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

AlfaNova Celonerezové tavně spojované deskové výměníky tepla

Princip. konvenční setrvačníkový Kmitavý Orbitální

Odporové topné články. Elektrické odporové pece

Zkušební protokol č. 18/12133/12

C Cr N Mo Ni Mn 0,3% 15,0 % 0,5 % 0,95% 0,5% 1,0%

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

CZ.1.07/1.5.00/

Laserové zpracování materiálu

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu. Zdroj elektronů je elektronové dělo a pracovní prostor je čerpán na vysoké vakuum (5.10-4 Pa). Vakuum je nezbytné z důvodů zajištění termoemise elektronů, tepelné a chemické izolace katody, zamezení vzniku oblouku mezi elektrodami a zamezení srážkám elektronů s molekulami vzduchu, které způsobují zbrzdění elektronů a jejich vychýlení z přímého směru.

O Schéma zafiízení pro svafiování elektronov m paprskem Vlastní svařování probíhá v pracovní vakuové komoře, kde svařovací pohyb je zajišťován programovatelným polohovadlem s několika stupni volnosti. Pracovní komory jsou různě veliké a jejich vnitřní objem se pohybuje od několika litrů až po 20 i více m 3.

Charakteristické typy elektronov ch vakuov ch svafiovacích komor O Svařování elektronovým paprskem je proces svařování s velmi malým tepelným účinkem na materiál, který umožňuje vysokorychlostním způsobem spojovat součástky s extrémními požadavky na rozměrovou přesnost a kvalitu svarového spoje. Svařuje se bez přídavného materiálu a je možné svařovat všechny druhy svarových spojů, svary ve tvaru rovinných křivek a s plynule proměnlivým průřezem. Povrchová kresba svaru je dokonale hladká a rovnoměrná při minimální šířce. Tepelné ovlivnění materiálu je minimální a spolu Charakteristické technologické faktory

Svafiitelnost materiálû s extrémně jemnou a homogenní strukturou svarového spoje umožňuje dosáhnout vysoké kvality a celistvosti svarových spojů i u obtížně svařitelných materiálů. Minimální deformace od svařování dovoluje svařovat velmi přesné součástky (ozubená kola, ložiska) bez dalšího třískového opracování. Pomocí elektronového paprsku je možné také provádět povrchové kalení a navařování. Příprava svarových ploch Pro svařování elektronovým paprskem je charakteristická minimální mezera mezi spojovanými materiály s velmi dobrým opracováním (R a = 0,8 1,6 m), optimální je cca 0,1 mm. Je vyžadována vysoká čistota svarových ploch s dokonalým odmaštěním, protože i zbytek tuku na povrchu ploch, který při ohřevu zplynuje, způsobí vznik bublin a pórů ve svaru. Svařování ve vakuu umožňuje svařovat i kovy velmi aktivní, které mají vysokou afinitu ke kyslíku, dusíku a vodíku, jako jsou Ti, Zr, Mo, Nb, Hf, W aj. Je možné svařovat i vysokotavitelné a žárupevné slitiny typu Inconel a Nimonic. Lze svařovat i kombinace materiálů: Ti Al, CrNi ocel Al, Cu Al, Cu ocel, Al Ni, atd. Při svařování nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí je nutná vysoká čistota materiálu, především obsah fosforu a síry nesmí překročit 0,015 % (způsobují výrazný pokles plasticity a možnost vzniku trhlin). Velmi dobře lze svařovat vysokolegované austenitické korozivzdorné oceli.

Tabulka svafiitelnosti materiálû elektronov m paprskem T Al Au Be Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo Nb Ni Pb Pt Rh Sn Ta Ti V W Zr Al Au Be Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo Nb Ni Pb Pt Rh Sn Ta Ti V W Zr zaruãenû svafiitelné podmíneãnû svafiitelné nesvafiitelné Svařování svazkem elektronů je využíváno téměř ve všech strojních oborech. Svařují se tenké plechy řádově v desetinách mm v oblasti přístrojové techniky, vakuové techniky, trubkové systémy a trubkovnice VyuÏití elektronového svafiování v technické praxi

u výměníku tepla, kontrolní a měřící sondy v oblasti jaderné a klasické energetiky, tlustostěnné svarky při výrobě rotorů parních turbín, rotory turbodmychadel, části leteckých motorů, velkoplošné součásti v oblasti letecké a kosmické techniky atd. O Nûkteré pfiípady svarov ch spojû

velmi dobrý vzhled svaru s jemnou povrchovou kresbou úzká natavená a tepelně ovlivněná oblast minimální deformace možnost svařování v nepřístupných místech pro klasické technologie dokonalá ochrana svaru před vlivem venkovní atmosféry rafinační účinky vakua možnost přenosu energie i na vzdálenost větší jak 500 mm velice snadná a programovatelná regulace výkonu paprsku svařování na jeden průchod svařitelnost širokého sortimentu materiálů a jejich kombinací vysoký stupeň automatizace bez vlivu lidského činitele vysoké nároky na čistotu svarových ploch a jejich přesné opracování přesné vedení svazku ve spáře vysoké investiční náklady nutnost vakua dlouhý čas na jeho čerpání požadavek vysoké vnitřní čistoty svařovaných materiálů V hody elektronového svafiování Nev hody elektronového svafiování