Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Productieproces

Elektroslakkenlassen (ESW) begrijpen

Vandaag bespreek ik de definitie, toepassingen, apparatuur, diagram, onderdelen, werking, voor- en nadelen van Electroslag-lassen ESW. Eerder verscheen een artikel over ondergedompeld booglassen. afrekenen!

Wat is elektroslakkenlassen?

Elektroslaklassen is een booglasproces dat warmte genereert door een elektrische stroom. Er wordt een verbruikbare elektrode gebruikt en het lasoppervlak wordt bedekt met een gesmolten slak. Het is een zeer productief, enkelvoudig lasproces voor dik materiaal van ongeveer 25 mm tot ongeveer 300 mm. Het wordt uitgevoerd in een verticale of bijna verticale positie.

ESW is een combinatie van zowel booglassen als weerstandslassen omdat in het begin de warmte wordt gegenereerd wanneer de elektrode aan het werkstuk wordt geplakt, wat leidt tot een smeltflux en een gesmolten plas op het verbindingsoppervlak. De stroom vloeit nu tussen het zwembad en de warmte, ontwikkeld als gevolg van elektrische weerstand.

Toepassingen

De toepassingen van elektroslakkenlassen zijn enorm en gespecialiseerd. Ze worden echter voor het volgende gebruikt:

  1. Het wordt gebruikt in zware industrieën waar de plaatdikte tot 80 mm moet worden verbonden.
  2. Het lassen van dikwandige buizen met een grote diameter wordt gedaan door dit lasproces.
  3. Het lassen van opslagtanks wordt erdoor gedaan.
  4. Het wordt gebruikt om grote en dikke delen van schepen te bouwen.

Werkingsprincipes

Bij het ESW-proces loopt eerst de stroom tussen de laselektrode en het werkstuk. Het creëert een boog ertussen, die de lasdraad smelt. Het smeltvulmetaal wordt in het voeggebied afgezet, dat daarin stolt. de stroom die vloeit, genereert warmte vanwege de elektrische weerstand. De warmte wordt gebruikt om het toevoegmetaal continu in de laszone te smelten. De koperen schoen en het gevoede mechanisme gaan beide omhoog totdat de hele holte is gevormd.

Elektroslaklasmachine:

Het gemeenschappelijke onderdeel in een elektroslaklasmachine omvat een elektrode, flux en elektrodegeleidingsbuis.

Bekijk de onderstaande video om de werking van elektroslaklassen ESW te leren kennen:

Voor- en nadelen van elektroslakkenlassen

Voordelen

Enkele voordelen van elektroslakkenlassen worden hieronder vermeld:

  • Vanwege de langzame afkoelsnelheid wordt koudscheuren vermeden
  • Het proces is semi-automatisch en sneller
  • Overgebleven slag wordt geëlimineerd
  • Zware onderdelen kunnen worden gelast
  • Lage kosten voor gewrichtspenetratie
  • Lage vervorming

Nadelen

Ondanks de goede voordelen heeft elektroslakkenlassen toch enkele nadelen. De volgende zijn de beperkingen van dit lasproces.

  • Een langzame afkoeling geeft zuilvormige korrel aan de las
  • Zeer hoge warmte toegepast op de basismetalen
  • Een goede koeling is nodig bij hoge temperaturen
  • Alleen verticale positie kan worden gelast
  • Biedt lage taaiheid aan de las

Dat is alles voor dit artikel, waar de definitie, toepassingen, schema, machine, werking, voor- en nadelen van elektroslaklassen worden besproken. Ik hoop dat je veel aan het lezen hebt gehad, zo ja, deel het dan met andere studenten. Bedankt voor het lezen, tot de volgende keer!


Productieproces

  1. Persautomatisering begrijpen
  2. Weerstandspuntlasmachine begrijpen
  3. Automatische dopmoerlasser begrijpen
  4. Smeedijzer begrijpen
  5. Wrijvingslasproces begrijpen
  6. Gaslasproces begrijpen
  7. Metaalinert gas lassen (MIG) begrijpen
  8. Elektrisch booglassen begrijpen
  9. Inzicht in plasmabooglassen (PAW)
  10. Tungsten-inert-gaslassen (TIG) begrijpen
  11. Inzicht in boogboutlassen en zijn technieken