Sváření Flashcards

(67 cards)

1
Q

Popište svařování plazmou, vznik plazmy + plazmové plyny

A

Plazmové plyny: Ar, He
ochranné plyny: Ar, He, Ar +H2, N2

  • Využívají se tepelné a dynamické účinky paprsku plazmatu
  • Plazma vzniká v plazmovém hořáku průchodem plazmového plynu stabilizovaným elektrickým obloukem
  • V důsledku vysoké teploty vzniká ionizace
  • Rozdělení podle proudů: mikroplazmové (0,1-50A),
    plazmové (nad 50A) svařování
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Princip metody WIG. Svařovaní stejnosměrným a střídavým proudem. Jaké plyny se používají u metody WIG? Rozdíl

A

charakteristickým znakem je oblouk, hořící mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním materiálem, chráněný interním plynem, převážně Ar (He, N, Ar-He, Ar-H2 ….)
- metoda je málo produktivní, vysoká kvalita svarů, možnost svařovat vysokolegované oceli
- Ochranné plyny: musí mít předepsanou čistotu a musí proudit kolem elektrody vhodnou rychlostí

Střídavý proud - Hliník, Hořčík – z důvodu čistícího účinku

Stejnosměrný proud - ostatní kovy- hrubší svar, elektroda méně tepelně zatěžovaná

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Načrtnete princip svařováni pod tavidlem, význam + použití

A

Při tomto způsobu svařování hoří el. oblouk mezi holou elektrodou a základním materiálem pod vrstvou tavidla, které je sypáno před svarovou lázeň. V současné době je tento způsob plně automatizován.

Použití: pro svařování větších tloušťek nad 3 mm, tupými nebo koutovými svary, svařují se především konstrukce jako jsou mosty, lodní trupy, kotle, tlakové nádoby, rotory turbín..
1)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Popište svařování plamenem. Druhy plamenu a fáze hoření plamene.

A

Svarové plochy základního materiálu a přídavný materiál se u tohoto způsobu svařování natavuje v důsledku přivedené chemické energie hoření směsi hořlavého plynu s kyslíkem, nejčastěji používané plyny: MAPP a acetylén

Druhy plamene: poměr kyslíku a acetylénu - neutrální, redukční, oxidační
intenzity - měkký, střední, ostrý

Spalování plynů probíhá ve dvou fázích: v první dochází k reakci C2H2 + O2 ->2CO + H2, ve druhé fázi se slučuje CO a H2 s kyslíkem z okolního vzduchu na CO2 a H2O.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jaké jsou dvě fáze spalování plynů u svařování plamenem?

A

v první dochází k reakci C2H2 + O2 ->2CO + H2, ve druhé fázi se slučuje CO a H2 s kyslíkem z okolního vzduchu na CO2 a H2O.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Jaké plyny jsou součástí sváření plazmou?

A

Plazmové plyny: Ar, He
ochranné plyny: Ar, He, Ar +H2, N2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vznik plazmy

A

Plazma vzniká v plazmovém hořáku průchodem plazmového plynu stabilizovaným elektrickým obloukem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Princip metody WIG.

A

charakteristickým znakem je oblouk, hořící mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním materiálem, chráněný interním plynem, převážně Ar (He, N, Ar-He, Ar-H2 ….)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Svařovaní stejnosměrným a střídavým proudem.

A

Střídavý proud - Hliník, Hořčík – z důvodu čistícího účinku

Stejnosměrný proud - ostatní kovy- hrubší svar, elektroda méně tepelně zatěžovaná

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Druhy plamenu u svařování plamenem

A

Druhy plamene: poměr kyslíku a acetylénu - neutrální, redukční, oxidační
intenzity - měkký, střední, ostrý

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Popište tepelné dělení plazmou + druhy podle plazmových plynu

A

Používá se pro řezání vysokolegovaných ocelí, ale v současnosti i pro běžné uhlíkové ocele.
Vysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000°C snadno nataví každý materiál a dynamickým účinkem plazmy při výstupní rychlosti 1000-2000 m/s je tavenina ze spáry vyfouknuta.

Typy: plazma stabilizovaná plynem (Ar+H2,N2,Ar), plazma stabilizovaná stlačeným vzduchem, plazma stabilizovaná plynem a vodou (N2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Druhy PLAZMY podle plazmových plynu

A

plazma stabilizovaná plynem (Ar+H2,N2,Ar)
plazma stabilizovaná stlačeným vzduchem
plazma stabilizovaná plynem a vodou (N2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Načrtnete a popište princip svařování svazkem elektronu! Jakým způsobem se ohřívá materiál u svařování svazkem elektronu? Co je Key-hole?

A

Zdrojem tepla u této metody je soustředný svazek elektronů vznikající v elektronové trysce. Svazek je soustředěn pomocí optiky a urychlen do místa svaru. Vysoká kinetická energie se v místě dopadu mění v teplenou.
Key-Hole je vytvořený při laserovém svařování a vznikne v paraplynovém kanálu, který z vrchu vypadá jak klíčová dírka.

2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Jakým způsobem se ohřívá materiál u svařování svazkem elektronu?

A

Zdrojem tepla u této metody je soustředný svazek elektronů vznikající v elektronové trysce. Svazek je soustředěn pomocí optiky a urychlen do místa svaru. Vysoká kinetická energie se v místě dopadu mění v teplenou.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Co je Key-hole u svářovaní svazkem elekronu?

A

Key-Hole je vytvořený při laserovém svařování a vznikne v paraplynovém kanálu, který z vrchu vypadá jak klíčová dírka.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Popište metodu MAG a druhy přenosu kovů u svařování MAG. Druhy plynu + přídavné materiály.

A

MAG – Metal Aktiv Gaz

Metoda se vyvinula jako kombinace svařování pod tavidlem (způsob podávání přídavného materiálu) a svařování WIG (oblouk je chráněn plynem vhodného složení).

Ochranný plyn:
inertní (Ar, He) - pro svařování hliníku, titanu a jiných reaktivních kovů
pro svařování ocelí: argon s příměsí 2-5% O2 nebo do 20% CO2

MAG se uplatňuje zejména u svarových spojů ocelí o vyšší pevnosti, slitinových ocelí apod. – vysoké nároky na jakost spoje. Značné provozní náklady.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Druhy plynu + přídavné materiály u metody MAG

A

Druhy plynu + přídavné materiály.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

nevýhody a výhody MAG

A

vysoké nároky na jakost spoje. Značné provozní náklady

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Nakreslete princip svařováni svazkem elektronu

A

2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Načrtnete a popište principy odporového svařování. Uveďte výhody tohoto způsobu.

A

Tato technologie patří do svařování tlakového, při kterém se svařuje v místě ohřátém na svařovací teplotu odporovým teplem při působení tlaku.
Teplo potřebné k natavení materiálu: Q=RI2t

Tvrdé svařovací režimy (vyšší tlaky)-lepší výsledky, měkké svařovací režimy (nižší tlaky). Nejefektivnější druh svařování odporem je tzv. ultrapulsní.
Dle charakteru spoje se odporové svařování dělí na bodové, švové, výstupkové, styková a styková s odtavením
Výhody: libovolný relativní rozměr profilu – kolejnice, I, U profil, velké hřídele, trubky a pod.
3)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

jaký je vzorec pro potřebnou hodnotu tepla k nastavení materiálu u odporového svařování?

A

Teplo potřebné k natavení materiálu: Q=RI2t

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Uveďte výhody odporového svařování

A

Výhody: libovolný relativní rozměr profilu – kolejnice, I, U profil, velké hřídele, trubky a pod.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Popište svařovaní výbuchem

A

Výbuchem – při tomto svařování dojde ke spojení materiálu působením tlaku vzniklého při detonaci vhodné výbušniny. Používá se trhavina s krátkou reakční dobou (SEMTEX), která je rovnoměrně rozmístěná na svařovaném plechu. Uplatnění při plátování materiálů různých kombinací (ocel + korozivzdorné oceli, Cu, Ni, Al)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

která trhavina se používá u svařování výbuchem?

A

Používá se trhavina s krátkou reakční dobou (SEMTEX), která je rovnoměrně rozmístěná na svařovaném plechu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Jaké je uplatnění svařování výbuchem?
Uplatnění při plátování materiálů různých kombinací (ocel + korozivzdorné oceli, Cu, Ni, Al)
26
Popište svařovaní ultrazvukem
Ultrazvukem- při tomto svařování se využívá ultrazvuku jako zdroje energie pro vytváření spojů. Spoj vznikne za působení tlaku a kmitání, rozrušením oxidů, aktivací povrchu a plastickou deformací za relativně nízké teploty. Snadno se svařují materiály s kubickou, plošně centrovanou mřížkou (Cu, Al aust. ocel), které se vyznačují velkou plastičností. Metoda je využívaná v elektrotechnickém průmyslu v obalové technice. Lze svařovat i plastické hmoty.
27
Materiály s jakou strukturou se nejlépe svařují ultrazvukem a výbuchem?
Snadno se svařují materiály s kubickou, plošně centrovanou mřížkou (Cu, Al aust. ocel), které se vyznačují velkou plastičností.
28
Kde se využívá metoda sv. ultrazvnukem
Metoda je využívaná v elektrotechnickém průmyslu v obalové technice. Lze svařovat i plastické hmoty.
29
Popište teoretický princip vzniku svaru u tavného svařovaní a tlakového svařovaní.
U tavného svařování se vazba tvoří tuhnutím taveniny. Tlakové svařování – spojení se vytvoří tím, že očištěný materiál nejlépe bez oxidů se vkládá do lisovacího přípravku a účinkem tlakové síly se v místě spoje intenzivně deformuje
30
Nakreslete podrobné schéma elektrického oblouku (wolframová elektroda)
4)
31
Popište a nakreslete svařování el. odporem.
Tato technologie patří do svařování tlakového, při kterém se svařuje v místě ohřátém na svařovací teplotu odporovým teplem při působení tlaku. Teplo potřebné k natavení materiálu: Q=R*I2*t Tvrdé svařovací režimy (vyšší tlaky)-lepší výsledky, měkké svařovací režimy (nižší tlaky). Nejefektivnější druh svařování odporem je tzv. ultrapulsní. Dle charakteru spoje se odporové svařování dělí na bodové, švové, výstupkové, styková a styková s odtavením Výhody: libovolný relativní rozměr profilu – kolejnice, I, U profil, velké hřídele, trubky a pod. 3)
32
jaký druh svařování je svařování el. odporem?
svařování tlakové
33
Vzorec pro teplo potřebné k natavení materiálu
Q=R*I2*t
34
Spoje vzniklé svařování el.odporem dle charakteru dělíme na
bodové, švové, výstupkové, styková a styková s odtavením
35
Jaké jsou výhody sváření el.odporem?
Výhody: libovolný relativní rozměr profilu – kolejnice, I, U profil, velké hřídele, trubky a pod.
36
Nakreslete schéma laseru a popište svařování laserem
Laser je kvantový zesilovač světla s využitím stimulované emise záření. Dělíme je na lasery pracující na fázi pevné, kapalné, plynné a polovodičové. Využití laseru pro svařování dává konstruktérům nové možnosti v návrhu svaru. Laserem lze svařovat všechny typy svařitelných ocelí včetně vysokolegovaných, vysokotavitelné kovy a jejich slitiny. Využití laseru především v konstrukci přístrojové a měřící techniky, lékařské techniky, leteckého a raketového průmyslu a elektrotechnice. 5)
37
Jaké typy oceli se dají svařovat laserem?
Laserem lze svařovat všechny typy svařitelných ocelí včetně vysokolegovaných, vysokotavitelné kovy a jejich slitiny.
38
Kde se využívá sváření laserem?
Využití laseru především v konstrukci přístrojové a měřící techniky, lékařské techniky, leteckého a raketového průmyslu a elektrotechnice.
39
Načrtněte řezaní materiálu plazmou
6)
40
Nakreslete schéma svařování tlakem za studena. Použití.
Touto metodou je možno spojovat plechy, pásky, dráty, jednoduché profily. Svařování trolejí pro elektrifikované tratě, doly nebo MHD. 7)
41
Popište svařování a řezání plazmou
Svařování: Plazmové plyny: Ar, He ochranné plyny: Ar, He, Ar +H2, N2 - Využívají se tepelné a dynamické účinky paprsku plazmatu - Plazma vzniká v plazmovém hořáku průchodem plazmového plynu stabilizovaným elektrickým obloukem - V důsledku vysoké teploty vzniká ionizace - Rozdělení podle proudů: mikroplazmové (0,1-50A), plazmové (nad 50A) svařování Řezaní: Používá se pro řezání vysokolegovaných ocelí, ale v současnosti i pro běžné uhlíkové oceli. Vysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000°C snadno nataví každý materiál a dynamickým účinkem plazmy při výstupní rychlosti 1000-2000 m/s je tavenina ze spáry vyfouknuta.
42
Popiš řezání plazmou
Řezaní: Používá se pro řezání vysokolegovaných ocelí, ale v současnosti i pro běžné uhlíkové oceli. Vysoká teplota plazmatického paprsku až 20 000°C snadno nataví každý materiál a dynamickým účinkem plazmy při výstupní rychlosti 1000-2000 m/s je tavenina ze spáry vyfouknuta.
43
Popiš svařování plazmou
Svařování: Plazmové plyny: Ar, He ochranné plyny: Ar, He, Ar +H2, N2 - Využívají se tepelné a dynamické účinky paprsku plazmatu - Plazma vzniká v plazmovém hořáku průchodem plazmového plynu stabilizovaným elektrickým obloukem - V důsledku vysoké teploty vzniká ionizace - Rozdělení podle proudů: mikroplazmové (0,1-50A), plazmové (nad 50A) svařování
44
Typy plazmy
Typy: plazma stabilizovaná plynem (Ar+H2,N2,Ar), plazma stabilizovaná stlačeným vzduchem, plazma stabilizovaná plynem a vodou (N2)
45
Načrtněte a popište svařování aluminotermické
Aluminotermické svařování je v současné době nejrozšířenější způsob svařování kolejnic. Základem této technologie je aluminotermická směs, která po zapálení v kotlíku reaguje a vytvoří taveninu. Poté dojde k samočinnému odpichu a tato směs se vypustí do předem připravené formy na kolejnicovém spoji. Po ztuhnutí se přebytečný materiál ořízne. Hotový svár se obrousí kopírovací bruskou do požadovaného profilu.
46
Načrtněte a popište svařování plamenem. Druhy plamenu a fáze spalováni
Svarové plochy základního materiálu a přídavný materiál se u tohoto způsobu svařování natavuje v důsledku přivedené chemické energie hoření směsi hořlavého plynu s kyslíkem, nejčastěji používané plyny: MAPP a acetylén Druhy plamene: poměr kyslíku a acetylénu - neutrální, redukční, oxidační intenzity - měkký, střední, ostrý Spalování plynů probíhá ve dvou fázích: v první dochází k reakci C2H2 + O2 ->2CO + H2, ve druhé fázi se slučuje CO a H2 s kyslíkem z okolního vzduchu na CO2 a H2O. 8)
47
Druhy plamenu a fáze spalováni (svařování plamenom)
Druhy plamene: poměr kyslíku a acetylénu - neutrální, redukční, oxidační intenzity - měkký, střední, ostrý Spalování plynů probíhá ve dvou fázích: v první dochází k reakci C2H2 + O2 ->2CO + H2, ve druhé fázi se slučuje CO a H2 s kyslíkem z okolního vzduchu na CO2 a H2O.
48
Popište metody MIG/MAG.
MAG – Metal Aktiv Gaz, MIG – Metal Inert Gaz Metody se vyvinuly jako kombinace svařování pod tavidlem (způsob podávání přídavného materiálu) a svařování WIG (oblouk je chráněn plynem vhodného složení). Lze je plně automatizovat. MAG se uplatňuje zejména u svarových spojů ocelí o vyšší pevnosti, slitinových ocelí apod. – vysoké nároky na jakost spoje. Značné provozní náklady. MIG se uplatňuje především při svařování hliníku a jeho slitin.
49
Jaké jsou používané plyny pro metodu MAG přenosy kovu? Jaké nové principy u metody MAG znáte?
Ochranný plyn: inertní (Ar, He) - pro svařování hliníku, titanu a jiných reaktivních kovů pro svařování ocelí se argon s příměsí 2-5% O2 nebo do 20% CO2 Metoda MAG/CO2 – provozně nejlevnější
50
Které technologie využívají el. obluk jako zdroj tepla?
MIG, WIG, bazická elektroda, svár pod tavidlem
51
Popište princip svařování tlakem za studena. Využití a používané materiály.
Tlakem za studena – spojení se vytvoří tím, že očištěný materiál nejlépe bez oxidů se vkládá do lisovacího přípravku a účinkem tlakové síly se v místě spoje intenzivně deformuje. Spojování plechů, pásků, drátů, trolejí pro elektrifikované tratě, doly a MHD. Spoj se tvoří bez vzniku tepla – bez tepelného ovlivnění, křehkých fází a licí struktury. Struktura svaru je většinou jemnozrnná s dobrými mechanickými hodnotami. Svařují se materiály: Al, Cu, Al +Cu, Ni, Pb, Cd – materiály s vysokou plasticitou.
52
Výhody svařování tlakem a ultrazvukem?
Výhody->tepelně ovlivněná oblast spoje je velmi malá, styčné plochy nevyžadují nákladnou přípravu, nízké svařovací časy, lze svařit i kovové s nekovovými materiály
53
Popište svařování laserem
Laser je kvantový zesilovač světla s využitím stimulované emise záření. Lasery dělíme na lasery pracující na fázi pevné, kapalné, plynné a polovodičové. Využití laseru pro svařování dává konstruktérům nové možnosti v návrhu svaru. Laserem lze svařovat všechny typy svařitelných ocelí včetně vysokolegovaných, vysokotavitelné kovy a jejich slitiny. Využití laseru především v konstrukci přístrojové a měřící techniky, lékařské techniky, leteckého a raketového průmyslu a elektrotechnice.
54
Popište řezání laserem
V současnosti nejmodernější metoda tepelného dělení materiálů. Lze řezat téměř všechny materiály včetně plastů, dřeva, pryže a plexiskla. Materiál ohřátý zářením laseru do bodu varu je tlakem plynu z místa řezu vyfukován. Přednosti: svazek záření řeže ve všech směrech, malá šířka tenzometrického ovlivnění materiálu, možnost řezat i vrstevnaté, poddajné materiály.
55
Lasery dělíme na:
lasery pracující na fázi pevné, kapalné, plynné a polovodičové.
56
popište jednotlivé druhy svařování el. odporem
Tvrdé svařovací režimy (vyšší tlaky)-lepší výsledky, měkké svařovací režimy (nižší tlaky). Nejefektivnější druh svařování odporem je tzv. ultrapulsní. Dle charakteru spoje se odporové svařování dělí na bodové, švové, výstupkové, styková a styková s odtavením
57
Načrtněte princip svařování el. odporem
Tato technologie patří do svařování tlakového, při kterém se svařuje v místě ohřátém na svařovací teplotu odporovým teplem při působení tlaku. Teplo potřebné k natavení materiálu: Q=R*I2*t
58
Nakreslete princip plazmového svařovacího hořáku, princip svařování a řezání plazmou
9)
59
Plazmové a ochranné plyny?
Plazmové plyny: Ar, He ochranné plyny: Ar, He, Ar +H2, N2
60
Popiš princip plazmového svařovacího hořáku
Využívají se tepelné a dynamické účinky paprsku plazmatu - Plazma vzniká v plazmovém hořáku průchodem plazmového plynu stabilizovaným elektrickým obloukem - V důsledku vysoké teploty vzniká ionizace - Rozdělení podle proudů: mikroplazmové (0,1-50A), plazmové (nad 50A) svařování
61
Nakreslete princip řezání laserem.
-způsoby :-mechanizované -robotizované -zahřátí mat. na teplotu vypařování a inertní plyn odstraňuje páry z čela řezu Nakreslete schéma 10)
62
Načrtněte principy svařování třením, využití + svařitelnost mat.
a) svařování s přímým pohonem-konvenční, otáčky po celou dobu svařování konstantní b) svařování s akumulovanou energií - setrvačníkové - nejčastěji se svařují rotační součásti, kdy jeden díl rotuje a druhý stojí - lze svařovat většinu ocelí, hliník, měď, nikl, Mb, Ti, Monel, nimonic - pro ocele je svařitelnost limitovaná uhlíkovým ekvivalentem 11)
63
svařování třením - využití
Kromě kovů je i pro keramiku s kovy U rotačních součástí (hřídele, čepy, trubky) Automobilový průmysl - řídící tyče, hřídele, ventily spal. motorů
64
Vlastnosti spojů u svař. třením
Velmi dobré mechanické vlastnosti Nevzniká propal, trhliny za tepla ani plynové dutiny (zjemněné zrno) typická vada: trhliny za studena
65
Popište svařování ruční obalenou elektrodou (111). Druhy a význam obalů elektrod. Oblasti použití technologie.
Dosud nejrozšířenější metoda svařování. Základem je elektroda, která se připojuje pomocí držáků a kabelů k jednomu pólu zdroje. Druhý pól je zemící svorkou připojen ke svařované konstrukci. Průměr elektrod se volí podle tloušťky svařovaného materiálu, tvaru a plochy svaru. Ruční svařování elektrickým obloukem. Elektroda se skládá z jádra a obalu. Obal je směsí organických a anorganických látek a výrazně ovlivňuje celý průběh a výsledek svařování, neboť má následující funkce: metalurgické, elektrické, fyzikální obaly elektrod: obaly kyselé, bazické, rutilové, stabilizační, celulozové, organicko-rutilový
66
druhy obalů elektrod (svařování ruční obalenou elektrodou)
obaly elektrod: obaly kyselé, bazické, rutilové, stabilizační, celulozové, organicko-rutilový
67
Načrtněte princip řezání materiálů kyslíkem.
12)