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(1) 水下环境对焊接过程的影响 水下环境使得焊接过程比陆上焊接复杂得多,除焊接技术本身外,还涉及到潜水作业技术等诸多因素。这里只论述直接在水下焊接时,水下环境对焊接过程有影响的几个主要问题。
1) 能见度差 由于水对光线的吸收、反射、及折射等作用,使光线在水中的传播能力显著减弱,只及在大气中的千分之一左右。采用湿法水下焊接或国外通常用的局部干法焊接时, 电弧周围产生气泡的影响,潜水焊工很难看清焊接熔池状态,妨碍了焊接技术的正常发挥。
2) 急冷效应 海水的热传导系数较高,约为空气的 20 倍左右。即使是淡水,其热传导系数也为空气的个几倍。若采用湿法或局部干法水下焊接时,被焊工件直接处在水中,水对焊缝的急冷效应极明显,容易产生高硬度的淬硬组织。只有采用干法焊接时,才能避免急冷效应。
3) 增加了焊缝含氢量 湿法水下焊接时,电弧周围的水被电弧热分解产生大量的氢和氧,使电弧气氛中φ(H) 高达 62 %~ 82 %,则熔池中溶解或吸附大量的氢。致使焊缝金属含氢量达 20 ~ 70mL / 100g 的范围内,高于陆上焊接的数倍。
高压干法水下焊接时,虽然工件不直接处在水中,但电弧气氛压力高,氢的溶解度大,也比陆上相同焊接方法焊接的焊缝含氢量高。只有常压干法水下焊接与陆上焊接相似。
4) 水压力使电弧被压缩,降低了电弧稳定性。水深每增加 10m ,则压力增加 0.1MPa ,随着压力增加,电弧弧柱变细,焊道宽度变窄,焊缝高度增加。同时导电介质密度增加,从而增加了电离难度, 电弧电压随之升高,电弧稳定性降低。飞溅和烟尘也增多。
(2) 水下焊接电弧特件 水下焊接电弧与陆上焊接电弧一样均处在气体介质中,但在水下焊接时,由于水对电弧周围气体产生压力,使气体密度加大。对电弧的冷却作用加强,则电弧被压缩变细,弧柱的电位梯度随之增大,因此,随着水深增加,电弧静特性曲线逐渐向上移,上升的斜率也逐渐变大。
水下焊接分成干法、湿法和局部干法三种。
干法焊接
它是选用大型气室遮住焊件、焊工在气室内施焊的方式,因为是在干燥气相中焊接,其系数较好。在深度超出空气的潜入标准时,因为了空气环境中局部氧气的压力,易于形成火星。为此应在气室内采用惰性或半惰性气体。干法焊接时,焊工应配戴特制防火、耐热的防护服。
与湿法和局部干法焊接对比,干法焊接系数较好,但运用局限性很大,使用不广泛。
局部干法焊接
局部干法是焊工在水中施焊,人为地将焊接区周围的水排开的水下焊接方式,其防范措施与湿法差不多。
因为局部干法还处在探讨之中,为此运用尚不广泛。
湿法焊接是焊工在水下直接施焊,而不是人为地将焊接区周围的水排开的水下焊接方式 [1] 。
电弧在水下燃烧与埋弧焊差不多,是在气泡中燃烧的。焊条燃烧时焊条上的涂料产生套筒使气泡稳定存在,因此使电弧稳定,如图所示。使得焊条在水下稳定燃烧,务必在焊条芯上涂一层一定厚度的涂 ,并用石蜡或别的防水物质浸渍的方法,使焊条具备防水性。气泡由氢、氧、水蒸气和由焊条 皮燃烧形成的气泡;混浊的浓烟生的别的氧化物。为摆脱水的冷却和压力功效导致的引弧及稳弧困难,其引弧电压要高过大气中的引弧电压,其电流较大气中焊接电流大15%~20%。
水下焊接
水下湿法焊接与干法和局部干法焊接对比,使用多,但系数烂。因为水具备导电性,为此防触电变成湿法焊接的首要隐患之一。
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