Файл: Хаимов О.С. Газопламенная обработка металлов сжиженными и природными газами.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2024

Просмотров: 28

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

 

 

Характеристика редукторов и регуляторов давления

 

 

 

 

 

Редуктор

Редуктор

Регулятор

Регулятор

Показатели

 

давления

давления

 

РДК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РД-25

РЖГД

Диаметр мембранной ко-

 

 

 

90

212

212

робки А в мм . . . .

 

115

 

Расстояние

между осями

 

 

 

 

 

 

входного

и

выходного

 

60

 

155

 

 

штуцеров

 

Б в мм .

 

 

188

188

Высота в мм .................

130

 

65

Входное давление

в

до

16

до

16

до 10

до 10

кг/см2 ..........................

Выходное давление водя-

160—500

200—500

50— 1050

50— 1050

ного столба в мм . .

Условный диаметр

при-

накидной гай-

накидной гай-

25

20

соединения

в мм . .

кой,

резьба

кой,

резьба

 

 

 

 

3/4",

левая

3/4",

левая

 

 

Число ступеней редуци-

 

 

рования .................

 

 

постовой

Назначение .....................

. .

ПОСТОВОЙ

Редуцируемый газ

пропан-бутан

пропан-бутан

1

1

постовой

постовой

пропан-бутан,

пропан-бутан

природный газ

 


а у кислородного редуктора необходимо заменить на­ кидную гайку на гайку с левой трубной резьбой 3/4'. На циферблате манометров надпись «ацетилен» и «кис­ лород» заменяется надписью «пропан» или «метан». Правила обращения с редукторами для газа такие же,

как с кислородными.

Применение кислородного и водородного редукторов для кислорода после использования их для сжиженного газа категорически запрещается во избежание взрыва. Отбор газа из баллона без редуктора не допуска­

ется.

При работе с пропан-бутановыми смесями необходи­ мо тщательно следить за резиновыми мембранами в ре­ дукторах, так как при выходе из баллона газа в жидком состоянии и попадании его в редуктор резиновая мем­ брана разъедается и приходит в негодность.

Водяной предохранительный затвор

Водяной затвор представляет собой предохранитель­ ный аппарат, устанавливаемый на каждом рабочем мес­ те газопламенной обработки металлов. Назначение его— предохранять от возможности попадания пламени обратного удара в газовую сеть и от возможности взрыва. Водяной затвор является очень важной частью оборудования газосварочного поста, так как от его на­ дежной работы зависит взрывобезопасность всей си­ стемы.

Водяные затворы устанавливаются на рабочем мес­ те при условии использования сетевого газа или газа от групповых установок. Отбор газа из баллона произ­ водится через редуктор без водяного затвора (он может быть низкого и среднего давления). При установке его давление газа в сетях не должно быть менее 70 мм

28

водяного столба. Выбор типа водяного затвора произ­ водится в зависимости от давления газа в сети и рас­ хода его (табл. 5).

Таблица 5

Основные характеристики применяемых водяных затворов

Тип водяного затвора

ЗГГ-З конструкции ВНИИавтогена . . . . . .

ВЭНД-3, открытый

. . .

ЗСД-З-07, закрытый

сред­

него давления .....................

ВССД-10, закрытый, средне­ го давления . . . . . . . .

Предельная

Применяется при давлении

пропускная

газа в сети

способность

 

в мЬ /час

 

 

70—200 м м

вод. ст.

3

200— 1000

3

1000—7000 .

10

1 ,5 К2/СЖ2

 

При отборе газа из сетей с давлением от 70 мм во­ дяного столба до 1 кг/см2 при установке редуктора во­ дяной затвор может не устанавливаться.

Номинальная пропускная способность водяного за­ твора должна соответствовать наиболее возможному от­ бору газа.

Резаки и горелки

Для газопламенной обработки металлов с примене­ нием в качестве горючего сжиженных и природных га­ зов применяются специальные резаки и горелки, выпус­ каемые промышленностью страны. Выбор типа резаков

29


к горелок зависит от характера работ и толщины об­

рабатываемого металла.

Для газов—заменителей адетилина промышленностью выпускаются резаки типов УРЗ-49, РЗП-49 и газовый металлизатор типа ГИМ-2.

По конструкции резаки УРЗ-49 и РЗП-49 отличают­ ся от ацетилено-кислородных типа УР-49 тем, что у них каналы для горючей смеси значительно большего диа­ метра— горючий газ подводится к резаку по шлангу с внутренним диаметром 13 мм и вместо вентиля для горю­ чего газа применен пробковый кран. Они так же, как и резаки УР-49, снабжены тележками и циркульными при­ способлениями.

Различие между резаками РЗП-49 и УРЗ-49 состоит в том, что в последнем мундштук представляет одно целое режущего сопла с подогревательным, в котором пламя образуется восемью отверстиями, расположенны­ ми вокруг режущего сопла (табл. 6).

Для всех видов газопламенной обработки металлов могут быть применены и обычные ацетиленовые реза­ ки и горелки, а также бензиновые и керосиновыеНо при этом производительность резки и других видов об­ работки снижается. Для достижения более высокой производительности необходима некоторая переделка этих резаков и горелок, заключающаяся в увеличении проходных сечений в инжекторе, смесительной камере и мундштуке для горючей смеси.

Увеличение сечений по отношению к сечениям у ацетилено-кислородных резаков производится для про­ пан-бутана в 1,2 раза, для природного газа (метана)—

в3,6 раза.

Вбензиновых и керосиновых резаках удаляется ас­ бестовая обмотка из испарительной трубки, удаляется также подогревающее сопло, а выходное отверстие за-

30


ES

СО

CU

05

I

 

со

 

a

 

 

со

 

о

 

X

 

«в

 

О)

 

CU

 

л

 

ІЙ

 

S

 

н

 

<J

 

S

 

a.

 

05

 

ь

 

X

IO

л

Cu

 

03

 

X

 

cs

 

л

 

ІЙ

 

о

 

s

sr

s

4

я

ai

X

m

0) 1

ca

b

а

 

О

 

2

 

о

 

X

 

<J

 

О

 

 

 

 

 

 

ю

 

00

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

СО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]

 

1

0 0 05

 

N-

 

CS ю

 

 

 

 

 

!

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

 

со

 

 

 

о "

 

 

 

 

 

 

 

 

С5

 

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

со

со

 

 

fsj

 

 

 

 

1—<

 

05

 

’—'1

 

СО

cs ^

 

 

 

 

 

CS

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

о "

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

 

о

 

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

 

ю

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS

 

 

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

 

о

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

г—'

*-Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

 

о

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

71

 

 

 

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

 

о

 

ІО*

о

 

 

 

 

 

 

 

 

со"

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

ю

05

 

 

го

 

 

 

 

 

 

 

CS

 

о"

 

Tj<

 

 

 

 

 

 

 

СО

 

Ю

 

Ьг

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

-

 

о

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со

 

о

 

1

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со

 

со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

I

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

<u> го

 

 

05

S

 

 

 

 

 

 

 

- X

. §

s

 

 

 

о

о

^

 

 

 

>~> у

тг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

' и 0,0.

5$

 

 

 

03

*

«

ю JJ-

со

 

 

а>о <*>

 

 

■ et .

03

си

О

• X^ S

S

X

 

о

 

со

го

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Ч

X

 

X О 03

« S .• CU

ш и

X X

*

 

05

Я

Ій

V.

05

 

о

 

X І

о

 

го

cu

•&*

 

- 1 CU

 

о

 

а эя

си X

ІЙ

 

03

 

 

V

 

°

X

С

<->

го

03

 

=

о

¥

 

 

 

 

 

СО

Я

03

 

 

 

§

*

1

2

§

 

3

05

 

ій Wя І

 

 

 

 

 

 

си

C U ^

 

5

о

£

o

 

5$

ct-51. Ч

О-

го: и

и

Cugo

 

<D а

05

Г

03

 

 

 

 

О to

O S

0 :5

X

О

R3

 

 

ІЙ

 

 

 

 

 

X!

о

О

 

 

 

 

 

 

 

 

го

CQ

£ Э

S § а £ § • 3

 

 

 

 

О де

 

X

 

х;ез

 

 

и

 

 

 

 

 

 

а ,

 

 

31


бивается. Сечения в инжекторе и выходных отверстиях горючей смеси увеличиваются в такой же пропорции, как и у ацетилено-кислородных резаков.

В институте ВНИИавтоген освоена сварка малоуг­ леродистой стали пропан-бутановой смесью с использо­ ванием горелок от керосинореза с предварительным по­ догревом газа.

Для подачи проволоки используется механизм сва­ рочного полуавтомата ПШ-54. Присадочным материа­ лом при этом является проволока СВ12ГС.

Для работы на сжиженных и природных газах мо­ гут применяться и все машинные ацетилено-кислород­ ные резаки с такими же изменениями, как для ручных резаков.

В

некоторых

случаях для прямолинейной

резки

стального листа

с использованием

в качестве

горю­

чего

пропан-бутана применяется

переносный

двух-

резаковый аппарат ПП-1, который дает возможность производить резку металла толщиной до 50 мм.

Предварительные опыты показывают, что для ка­ чественной сварки стали толщиной до 2 мм с примене­ нием сжиженного и природного тазов целесообразно применять горелки с подогревателями и никелевым мундштуком.

Это компенсирует пониженную температуру пламени сжиженного и природного газов и сравнивает произво­ дительность при сварке. На основе длительного опыта газосварщик Туймазинского специализированного мон­ тажного управления треста «Башсантехмонтаж» Р. Ш. Сабиров разработал и изготовил в 1959 году но­ вую газовую горелку (рис. 5) для пропано-кислородной сварки труб диаметром до двух дюймов.

Принцип действия горелки Р. Ш- Сабирова основан на двойном подогреве горючего газа до смешивания его

32

с кислородом. Для этого имеется

специальное сопло и

две камеры предварительного и

основного подогрева.

Конструктивными особенностями горелки являются: удлиненный трубчатый инжектор, подогревающее сопло

и увеличенный объем камеры

предварительного подо-

fl?

4

Рис.

5.

Устройство наконечника горелки для сварки

 

 

на пропан-бутане:

/ — коренная

часть; 2 — накидная гайка; <3 — инжектор; 4 — камера предваритель­

ного подогрева;

5 — камера основного подогрева; 6— смесительная камера; 7 —

мундштук; 8— сопло подогревающее; 9 — трубка инжектора; 1 0 — длина камеры

зависит от длины трубки инжектора.

грева, которая одновременно является и отражателем для защиты рук сварщика от подогревающего пла­ мени.

Горелка является оригинальным объемным наконеч­ ником, который при помощи накидной гайки присоеди­ няется к корпусу обычной сварочной горелки типов СУ и ГС. Для изготовления новой горелки использован на­ конечник горелки типов СУ и ГС, от которого отреза­

3 - 1 2 3 8

33