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发布时间:2020-03-05 09:08:36





对焊法兰的优势是什么?
对焊法兰能够极大地节约了空间、减轻了重量,而且它还能确保接头部位不会出现泄漏的现象,具有非常不错的密封性能。
对焊法兰尺寸之所以减小,是因为对密封件的直径进行了缩小,这将会减小密封面的截面。
其次,法兰垫片已被密封环所代替,为了保证密封面对密封面的匹配。
针对长输管道试压后进行通球扫线时,在发球处采用重复焊接封头法所出现的劳动强度大、耗材高、需大型设备次数多、成本高的问题,提出了一种新的简易快开对焊法兰。
对焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接,平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种。
光滑式对焊法兰的应用量大,其他两种方式的对焊法兰在使用中也是比较普遍的。
对焊法兰的用途广泛,使用范围根据不同的特点进行确定,多用于介质条件比较缓和的情况下,如低压非净化压缩空气、低压循环水,它的优点是价格比较便宜。

对焊法兰的特点及结构形状
对焊法兰连接是各类容器和工艺管线中非常常见的一种联接方式。而且合用尺寸规模斗劲广;因此,对焊法兰联接被广泛的采用在真空制盐企业中.因为容器和管道中的介质是抓化钠溶液(即卤水〕.具有斗劲强的腐蚀性。碳钢对焊法兰虽有较高的强安和精采的塑性和切性.但它的耐腐蚀机能较差,一般利用时间在一个月后就会呈现大面积腐蚀现象。考虑到出产工艺的要求或考虑制造、运输、安装以及检修的便利.容器和工艺管道的联接常采用可拆结构即对焊法兰联接,其具有较好的联接强度和紧密性,六个月后就会呈现大面积穿孔。造成介质泄漏。如果采用对焊法兰:一是价钱较贵。对焊法兰大约是碳钢对焊法兰的3-5倍;二是焊接技术相对来讲要求要高些,如挥接不好,容易造成捍缝裂纹:三是今朝利用的对焊法兰因钢中碳化钛的存在会降低材料的塑性、韧性和冲压机能。利用不好容易造成对焊法兰断裂。钢的强度愈高,对氢脆就愈敏感,超高强度钢比高强度钢敏感,低合金超高强度钢比高合金超高强度钢敏感。
对焊法兰连接不锈钢阀门,对焊法兰连接是阀体两头带有对焊法兰,与管道上的对焊法兰对应,经由过程螺栓固定对焊法兰安装在管道中。对焊法兰连接是不锈钢阀门顶用得
多的连接形式。对焊法兰有凸面(RF)、平面(FF)、凸凹面(MF)等之分。按连系面形状又可分为以下几种:
1)凹凸式:工作压力较高,可利用中硬垫圈
2)滑腻式:用于压力不高的不锈钢阀门。
3)梯形槽式:用卵形金属环作垫圈,利用于工作压力≥64公斤/平方厘米的阀门,或高温阀门。
4)榫槽式:可用塑性变形较大的垫圈,在腐蚀性介质中利用较广泛,密封了局较好。
5)透镜式:垫圈是透镜形状,用金属建造。用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压阀门,或高温阀门。
6)O形圈式:这是一种较新的对焊法兰连接形式,它是跟着各类橡胶O形圈的呈现,而成长起来的。

焊接法兰焊接参数和工艺对焊缝的作用
焊接电流、电弧电压、焊接速度对焊缝的影响焊接电流增大时焊缝的熔深和余高增大,溶宽不变原因如下,电流增大后,工件上的电弧力和热输入均增大,热源方位下移,熔深增大。熔深与电流近于正比联系。
电流增大后,焊丝熔化量近于成份额地增多,因为溶宽近于不变,所以余高增大。电流增大后,弧柱直径增大,可是电弧潜入工件的深度增大,电弧斑驳移动规模受到限制,因此溶宽近于不变。
电弧电压增大后,电弧功率加大,工件热输入有所增加,一起弧长拉长,散布半径增大,因此熔深略有减小而溶宽增大;余高减小,这是因为溶宽增大,焊丝熔化量却稍有减小所构成的。
焊接速度增大时线能量减小,熔深和溶宽、余高都减小。这是因为单位长度焊缝上的焊丝金属的熔敷量和焊接速度成反比,溶宽则近于焊接速度的开方成反比。直流正接:工件接焊机正极,焊枪接焊机负极;直流反接:工件接焊机负极,焊枪接焊机正极。
一般熔化极电弧焊时,直流反接时熔深和熔宽都要比直流正接的大,这是因为工件释出的能量较大所构成的。直流正接时,焊丝为阴极,焊丝的熔化率较大。钨极弧焊时直流正接的熔深较大,反接较小。焊铝、镁及合金有去除熔池外表氧化膜的问题,用沟通为好,焊薄板时也可用反接。焊其他资料一般用直流正接。碳钢弯头按含碳量分类1、按碳的质量百分数分:低碳钢(C:≤0。
焊缝成型缺点及缺点构成的原因未焊透:熔焊时,接头根部未彻底焊透的现象叫未焊透。构成的原因是焊接电流小,焊速过高或坡口尺度不合适及焊丝未对准焊缝中心等构成。细焊丝短路过渡CO2焊时,因为工件热输入低,简单发生这种缺点。
烧穿:熔焊时,熔化金属自焊缝反面流出,构成穿孔的现象叫烧穿。焊接电流过大、焊速过小或许空隙坡口尺度过大都或许构成这种缺点。
咬边:在沿着焊缝的母材部位,烧熔构成洼陷或沟槽的现象叫咬边。大电流高速焊时或许发生缺点。

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