Kuidas kasutada elektroodi 1 mm õhukese metalli 15 mm paksuse metalli keevitamiseks

  • Dec 11, 2020
click fraud protection
allika yandexi pildid, seda fotot Internetist kasutatakse artikli illustreerimiseks
allika yandexi pildid, seda fotot Internetist kasutatakse artikli illustreerimiseks

Sõbrad, tervitan kõiki meie kanalil. Kes on meiega esimest korda, peaks teadma, et see kanal on mõeldud käsitsi kaarkeevitamise iseõppijatele. Siinkohal anname ainult tõestatud nõuandeid, mis põhinevad paljude aastate pikkusel keevitamisel. Selliseid soovitusi raamatutest ei leia.

Täna räägin teile olulist teavet selle kohta, kuidas algaja iseõppija saab omavahel keevitada erineva paksusega metalle. Näiteks keevitatakse kaks plaati paksusega 1 mm ja 15 mm. Kas sa oled üllatunud? Ei, see on täiesti võimalik, kui teate sellise keevitamise kolme põhireeglit.

Alustame!

Sõbrad, vaadake, 4 parimal fotol näitasin materjali, mille peame keevitama. See on 15 mm paksune plaat, lisaks on see keevitatud paksu seinanurgaga. Ja plaadid on 1 mm paksused, lõikasin need vanast elektrikarbist.

Reegel üks - suurema paksusega osade jaoks valime voolu. Kui teeme vastupidist, siis on selline keevitamine problemaatiline, elektrood jääb paksu plaadi külge kinni ja normaalse ühenduse saavutamine on keeruline.

instagram viewer

Teine reegel: kui keevitatavatel plaatidel oli sama paksus, siis peame keevitamise ajal hoidma elektroodi keskel, keevitatavatest osadest võrdsel kaugusel. Kuid erineva paksuse korral peaks elektrood olema rohkem kallutatud õhema metalli suunas.

Ülaltoodud fotol kujutame ette, et nurga vertikaalse riiuli paksus on väiksem, nii et kallutame elektroodi rohkem selle osa poole. Lihtsalt selle kallutamise korral suhtleb keevisbasseini energia vähem õhukese metalliga, mida me vajame.

Kolmas reegel on keevisõmbluse kattumise reegel sellisel keevitamisel. Siin ma joonistasin (proovisin joonistada!) Elektroodi ja selle taha moodustub keevisõmblus.

Kuid õmblusjoonis on see sile fossa kuju, mida see kõik meile annab? Vaadake edasi.

Õmbluse keskel on maksimaalne läbitungimissügavus, see on maksimaalne energia.

Kuid õmbluse servade suunas energia väheneb ja mitteväärismetalli tungimise sügavus väheneb.

Seetõttu haarame õhukestest paksudeni keevitades õhukese metalli ainult keevisbasseini servaga, nii et see keevitatakse paksu metalliga ja see ei põle läbi.

Niisiis õppisime teoreetiliselt õhukese ja paksu metalli keevitamise kolm peamist reeglit.

Panime kaks pottihoidjat, mõnes kohas oli tühimik, peate ka selle keevitama.

Õmblus oli keevitatud, probleeme polnud.

Peksime räbu maha ja puhastame metallist harjaga, nüüd on kõik meile selgelt nähtav.

Viisin keevitatud osad väljapoole, seal on hea looduslik valgus ja näeme, et meie õhuke ja paks metallist keevitamine osutus suurepäraseks.

Me lihtsalt teadsime neid peamisi reegleid, nüüd teate ka neid, see on harjutamine ja kõik saab hästi!

Sõbrad, vaatame videot selle keevitamise protsessiga. Video täiendab teavet, mille ma tekstis andsin.