Справочник газосварщика и газорезчика




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 21 ... 63 ... 105 ... 147 ... 189 ... 231
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


скачать книгу Справочник газосварщика и газорезчика




Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве справочного пособия для профессиональных учебных заведений
...
Н 62 Справочник газосварщика и газорезчика/Н.И. Никифоров, С.П.Нешумова, И.А.Антонов.—2-е изд., испр.—М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 1999 — 239 с: ил. ISBN 5-06-003452-6 (Высшая школа) ISBN 5-7695-0199-5 (Изд. центр «Академия»)
...
Изложены основные сведения по оборудованию и тех­нологии газовой сварки, резки, наплавки, пайки и других смежных процессов газопламенной обработки металлов; по контролю качества сварных соединений, способам устранения наиболее характерных неисправностей аппаратуры.
...
Оригинал-макет данного издания является собственностью из­дательства «Высшая школа» и его репродуцирование (воспроизведе­ние) любым способом без согласия издательства запрещается.
...
Методы газопламенной обработки чрезвычайно разнообраз­ны: резка, сварка, наплавка, пайка н нагрев металла. В настоя-щее время быстрое развитие получают смежные ресурсосберега­ющие процессы плазменной обработки металлов и напыления покрытий, основанные на использовании газового теплоносителя.
...
Эффективному использованию этих процессов способстиуют новые прогрессивные оборудование и технология, разработанные н внедренные в производство в последние годы.
...
Цель настоящего справочника — ознакомить газосварщиков и газорезчиков с последними достижениями газопламенной обра­ботки и помочь им использовать эти знания в своей практической работе.
...
Справочник содержит типовые технологические приемы и ре­жимы, необходимые для практического использования передовых процессов резки, сварки, наплавки, пайки, нагрева н напыления металлов.
...
Методы газопламенной обработки чрезвычайно разнообраз­ны: резка, сварка, наплавка, пайка н нагрев металла. В настоя-щее время быстрое развитие получают смежные ресурсосберега­ющие процессы плазменной обработки металлов и напыления покрытий, основанные на использовании газового теплоносителя.
...
Эффективному использованию этих процессов способстиуют новые прогрессивные оборудование и технология, разработанные н внедренные в производство в последние годы.
...
Цель настоящего справочника — ознакомить газосварщиков и газорезчиков с последними достижениями газопламенной обра­ботки и помочь им использовать эти знания в своей практической работе.
...
Справочник содержит типовые технологические приемы и ре­жимы, необходимые для практического использования передовых процессов резки, сварки, наплавки, пайки, нагрева н напыления металлов.
...
Методы газопламенной обработки металлов объединяют свы­ше 30 технологических процессов (рис. 1.1). По своему техноло­гическому назначению онн могут быть подразделены на четыре основные группы: резка, соединение, нагрев и напыление мате­риалов. Основой этих процессов является использование кон­центрированного местного источника нагрева нысокотемператур-ным пламенем. К газопламенным методам примыкают процессы газоэлектрической, в том числе плазменной и газолазерной обра­ботки, при которых теплоносителем служит газ, а источником нагрева — плазменная дуга, лазерный луч и т. д.
...
Разработано высокопроизводительное автогенное оборудова­ние, которое обеспечивает получение надежных н экономичных металлоконструкций, работающих при сложном нагруженнн, в широком интервале температур и давлений. Газопламеннан об­работка повсеместно прнменяетсн во многих отраслях народного хозяйства и обладает неоспоримыми преимуществами по сранне-нию с механической обработкой по производительности труда и капитальным затратам. Наиболее характерные области приме­нения оснонных газопламенных процессов приведены и табл. 1.1. В последние годы внедрение этих процессов непрерывно расши­ряется. Совершенствуются оборудование и аппаратура для их использования. Современные установки и машины для термиче­ской резки н напыления материалов характеризуются высокой степенью автоматизации с использованием программного управ­ления и микропроцессорной техники. Вместе с тем энергетические основы процессов, использующих газовое пламн дли местного нагрева обрабатываемого материала, сохраняются прежними.
...
Газопламенная обработка преимущественно ведетсн с приме­нением кислорода и горючих газов (ацетилена и его заменителей). Иногда используются смеси кислорода и паров горючих жидко­стей (керосина или бензина). Применяемые при газопламенных процессах горючие газы и кислород подаютсн к месту работы в сжатом состоянии по газопроводам или в стальных баллонах.
...
Методы газопламенной обработки металлов объединяют свы­ше 30 технологических процессов (рис. 1.1). По своему техноло­гическому назначению онн могут быть подразделены на четыре основные группы: резка, соединение, нагрев и напыление мате­риалов. Основой этих процессов является использование кон­центрированного местного источника нагрева нысокотемператур-ным пламенем. К газопламенным методам примыкают процессы газоэлектрической, в том числе плазменной и газолазерной обра­ботки, при которых теплоносителем служит газ, а источником нагрева — плазменная дуга, лазерный луч и т. д.
...
Разработано высокопроизводительное автогенное оборудова­ние, которое обеспечивает получение надежных н экономичных металлоконструкций, работающих при сложном нагруженнн, в широком интервале температур и давлений. Газопламеннан об­работка повсеместно прнменяетсн во многих отраслях народного хозяйства и обладает неоспоримыми преимуществами по сранне-нию с механической обработкой по производительности труда и капитальным затратам. Наиболее характерные области приме­нения оснонных газопламенных процессов приведены и табл. 1.1. В последние годы внедрение этих процессов непрерывно расши­ряется. Совершенствуются оборудование и аппаратура для их использования. Современные установки и машины для термиче­ской резки н напыления материалов характеризуются высокой степенью автоматизации с использованием программного управ­ления и микропроцессорной техники. Вместе с тем энергетические основы процессов, использующих газовое пламн дли местного нагрева обрабатываемого материала, сохраняются прежними.
...
1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ГАЗОВОЙ СВАРКЕ И РЕЗКЕ
...
Нанесение покрытий из цинка, алюминия, стали и других материалов для защиты ме­таллоконструкций от коррозии, повышения износостойкости деталей и восстановления их размеров
...
Нанесение покрытий из порошков цинка и термопластических материалов с темпера­турой плавления до 800 "С для защиты от коррозии и уплотнения поверхностей
...
Нанесение покрытий из самофлюсующнх-ся твердых сплавов, оксида алюминия и других материалов для повышения износо­стойкости деталей
...
Наиболее распространенными процессами газопламенной об­работки являются газовая сварка и кислородная резка. Они со­храняют свое значение для некоторых видов металлообработки, несмотря на успешное развитие электродуговых методов сваркя и резки.
...
Газовая сварка широко используется прн сварке стали ма­лой толщины, чугуна, цветных металлов и сплавов. Кислородная резка применяется на поточно-механизированных линиях для вы­сокопроизводительного раскроя листового проката в судострое­нии, машиностроении и других отраслях металлообработки. Руч­ная кислородная резка до сих пор повсеместно используется для разделки металла в цеховых условиях, при ремонте, монтаже и в строительстве.
...
Под термином «рабочий (сварочный) пост» подразумевается рабочее место, где производится газопламенная обработка ме­таллов. Рабочие посты могут быть передвижными или стацио­нарными.
...
Передвижной пост используется, как правило, для ручных сварочных работ, выполняемых в различных местах на террито­рии предприятия и в зданиях, а также при монтаже и на строй­площадках. Газопитание передвижных рабочих постов выполня­ется по схемам, приведенным иа рис. 1.2. В качестве источников
...
питания газами обычно используют баллоны для кислорода и го­рючего газа с соответствующими редукторами для снижения его давления. Для подачи этих газов к рабочему инструменту (го­релке или резаку) используют рукава длиной не менее 10 м (рис. 1.2,а).
...
о — от баллонов, б — от ацетиленового генератора; / — баллон с кислородом, 2 — кислородный редуктор, 3 — баллон с ацети­леном, 4 — рукава, 5 — горелка. 6 — передвижной ацетиленовый генератор
...
ацетиленового передвижного генератора во время работы ои дол­жен сниматься с тележки и находиться ие ближе 5 м от кисло­родного баллона. Перевозка генератора в заряженном состояния запрещается.
...
Газосварщик (газорезчик) должен иметь на рабочем месте плоскогубцы, молоток, металлическую щетку для очистки поверх­ности металла, иглы для прочистки мундштуков и небольшой ло­мик для кантовки обрабатываемых изделий (деталей). Кроме того, необходим соответствующий инструмент (ключи) для креп­ления редукторов, открывания (закрывания) вентилей баллонов
...
питания газами обычно используют баллоны для кислорода и го­рючего газа с соответствующими редукторами для снижения его давления. Для подачи этих газов к рабочему инструменту (го­релке или резаку) используют рукава длиной не менее 10 м (рис. 1.2,а).
...
о — от баллонов, б — от ацетиленового генератора; / — баллон с кислородом, 2 — кислородный редуктор, 3 — баллон с ацети­леном, 4 — рукава, 5 — горелка. 6 — передвижной ацетиленовый генератор
...
ацетиленового передвижного генератора во время работы ои дол­жен сниматься с тележки и находиться ие ближе 5 м от кисло­родного баллона. Перевозка генератора в заряженном состояния запрещается.
...
Газосварщик (газорезчик) должен иметь на рабочем месте плоскогубцы, молоток, металлическую щетку для очистки поверх­ности металла, иглы для прочистки мундштуков и небольшой ло­мик для кантовки обрабатываемых изделий (деталей). Кроме того, необходим соответствующий инструмент (ключи) для креп­ления редукторов, открывания (закрывания) вентилей баллонов
...
Рабочие сварщики (газорезчики) должны быть снабжены спецодеждой по установленным нормам и защитными очками (с плотностью светофильтров С-3 при работе с резаками и С-4 — при сварочных работах с расходом ацетилена до 2500 л/ч).
...
При использовании передвижных постов в закрытых поме­щениях необходимо обеспечить естественную либо принудитель­ную вентиляцию.
...
Стационарный рабочий пост предназначен для выполнения ручных и механизированных работ по газовой сварке н резке в ус­ловиях цеха, участка нли мастерской.
...
Газопнтанне (газоснабжение) стационарных постов осущест­вляется централизованно: газ подается по газопроводам к местам потребления, если количество постов превышает 10. При мень­шем количестве постов, когда устройство газопроводов нерацио­нально, разрешается подача газа от индивидуальных баллонов.
...
Типовая схема централизованного газопитания постов пока­зана на рис. 1.3. Кислород поступает к стационарным рабочим постам по газопроводу 5 от соответствующего источника пита­ния (кислородной установки, газификатора или перепускной рам­пы). Соответственно ацетилен поступает по газопроводу 10 от ацетиленовой установки, стационарного генератора нли перепуск­ной рампы. В случае ее использования ацетилен подается непо­средственно в цеховой газопровод. При применении других ис­точников питания ацетиленом на входе ацетнленопровода в цех устанавливается центральный (групповой) предохранительный жидкостный или сухой затвор /, предназначенный для защиты межцехового газопровода от проникновения в него обратного удара пламени. Тип затвора выбирают в зависимости от давле­ния и расхода ацетилена. Непосредственно за затвором (по ходу газа) на вводе газа в цех устанавливается шкаф 2 ввода аце­тилена с запорным вентилем и манометром, которые должны рас­полагаться в доступном и удобном месте. Запорные вентили 6 устанавливают также иа ответвлениях ацетиленопроводов, пред­назначенных для подачи ацетилена на отдельные участки цеха.
...
К ацетиленопроводу должен быть присоединен через запор­ный вентиль 8 трубопровод 10П для сброса продувочных газов в атмосферу. Сбросной трубопровод располагается ие менее чем на 1000 мм выше конька перекрытия. Аналогично к кислородо-проводу присоединяется сбросной трубопровод 5П через запор­ный вентиль 9.
...
На входе кнелородопровода в цех также как и на каждом ответвлении внутрицеховой разводки газопроводов устанавлива­ется запорная арматура 7.
...
Рабочие сварщики (газорезчики) должны быть снабжены спецодеждой по установленным нормам и защитными очками (с плотностью светофильтров С-3 при работе с резаками и С-4 — при сварочных работах с расходом ацетилена до 2500 л/ч).
...
При использовании передвижных постов в закрытых поме­щениях необходимо обеспечить естественную либо принудитель­ную вентиляцию.
...
Стационарный рабочий пост предназначен для выполнения ручных и механизированных работ по газовой сварке н резке в ус­ловиях цеха, участка нли мастерской.
...
/ — центральный групповой затвор, 2 — шкаф ввода ацетилена, 3 — газо­разборный пост кислорода, 4 — газоразборный пост ацетилена, 5 — газо­провод кислорода, 6 — запорные вентили ацетиленовые, У — запорные вентили кислородные, в — сбросной вентиль ацетилена, 9 — сбросной вен­тиль кислорода, 10 — газопровод ацетилена, 5П — трубопровод сбросной, 10П — сбросной газопровод ацетилена
...
Высота прокладки ацетилеиопровода над полом должна быть не менее 2 220 мм, а кнслородопровода — не менее 1600—1800 мм. Кислородопровод проводят не менее чем на 250 мм ниже ацети­леиопровода (при параллельном расположении). Расстояние меж­ду газопроводами при их пересечении должно быть не менее 100 мм. В местах потребления газов на газопроводах ацетилена и кислорода должны быть установлены газоразборные посты 3 и 4,
...
/ — центральный групповой затвор, 2 — шкаф ввода ацетилена, 3 — газо­разборный пост кислорода, 4 — газоразборный пост ацетилена, 5 — газо­провод кислорода, 6 — запорные вентили ацетиленовые, У — запорные вентили кислородные, в — сбросной вентиль ацетилена, 9 — сбросной вен­тиль кислорода, 10 — газопровод ацетилена, 5П — трубопровод сбросной, 10П — сбросной газопровод ацетилена
...
Высота прокладки ацетилеиопровода над полом должна быть не менее 2 220 мм, а кнслородопровода — не менее 1600—1800 мм. Кислородопровод проводят не менее чем на 250 мм ниже ацети­леиопровода (при параллельном расположении). Расстояние меж­ду газопроводами при их пересечении должно быть не менее 100 мм. В местах потребления газов на газопроводах ацетилена и кислорода должны быть установлены газоразборные посты 3 и 4,
...
/ — центральный групповой затвор, 2 — шкаф ввода ацетилена, 3 — газо­разборный пост кислорода, 4 — газоразборный пост ацетилена, 5 — газо­провод кислорода, 6 — запорные вентили ацетиленовые, У — запорные вентили кислородные, в — сбросной вентиль ацетилена, 9 — сбросной вен­тиль кислорода, 10 — газопровод ацетилена, 5П — трубопровод сбросной, 10П — сбросной газопровод ацетилена
...
Высота прокладки ацетилеиопровода над полом должна быть не менее 2 220 мм, а кнслородопровода — не менее 1600—1800 мм. Кислородопровод проводят не менее чем на 250 мм ниже ацети­леиопровода (при параллельном расположении). Расстояние меж­ду газопроводами при их пересечении должно быть не менее 100 мм. В местах потребления газов на газопроводах ацетилена и кислорода должны быть установлены газоразборные посты 3 и 4,
...
К ацетиленовому газопроводу присоединение инструмента (горелкн нлн резака) во всех случаях должно осуществляться через предохранительное устройство: жидкостный нлн сухой затвор. Прн пнтаннн цеховых газопроводов для ацетилена от пе­репускных рамп, когда давление в сети может достигать 0,12МПа (1,2 кгс/смг), необходимо использовать газоразборный пост с су­хим затвором. Если давление в ацетиленопроводе не может пре­высить 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), можно применять газоразборные посты с жидкостным нлн сухнм затвором. Предохранительные постовые затворы должны соответствовать максимально возмож­ному давлению в ацетиленопроводе и расходу газа аппаратурой. Для присоединения огневой аппаратуры (горелки, резаки) к газо­раздаточным постам применяются рукава, соответствующие ГОСТ 9356—75 — для ацетилена класса I, а для кислорода класса III.
...
Городской газ, метан, природный, нефтяной, коксовый и дру­гие сжатые газы-заменители ацетилена, как правило, поступают к рабочим постам по газопроводу от заводской газорегуляторной станции и реже от перепускных разрядных рамп, питающих це­ховые газопроводы. Типовая схема централизованного газопн-тания рабочих постов или использовании сжатых газов-замените­лей ацетилена и кислорода отличается от типовой схемы для ацетилена н кислорода только составом оборудования н отсутст­вием предохранительного устройства на входе в цех (помеще­ние).
...
Прн питании рабочих постов газамн-заменнтелямн ацетилена от газопроводов с давлением газа до 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) для защиты последнего от перетекания в него кислорода в каждом газоразборном посту допускается установка обратного клапана вместо постового предохранительного жидкостного нли сухого затвора. Конструкция обратного клапана должна быть одобрена ВНИИавтогенмаш. В том случае, когда давление горючего газа в газопроводе может превысить 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), в каж­дом газоразборном посту нлн до него нужно устанавливать ре­дуктор, который служит для снижения давления газа н предохра­няет газопровод от перетекания в него кислорода.
...
Пропан-бутановая смесь поступает к стационарным рабочим постам по газопроводам от раздаточной станцнн нлн от пере­пускных (разрядных) рамп. Типовая схема газопитання стацио­нарных рабочих постов прн использовании кислорода и пропан-бутана отличается от типовой схемы для других газов-замените­лей ацетилена только составом оборудования. Причем кнслородопровод прокладывают над газопроводом для горючего газа на расстоянии 250 мм.
...
К ацетиленовому газопроводу присоединение инструмента (горелкн нлн резака) во всех случаях должно осуществляться через предохранительное устройство: жидкостный нлн сухой затвор. Прн пнтаннн цеховых газопроводов для ацетилена от пе­репускных рамп, когда давление в сети может достигать 0,12МПа (1,2 кгс/смг), необходимо использовать газоразборный пост с су­хим затвором. Если давление в ацетиленопроводе не может пре­высить 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), можно применять газоразборные посты с жидкостным нлн сухнм затвором. Предохранительные постовые затворы должны соответствовать максимально возмож­ному давлению в ацетиленопроводе и расходу газа аппаратурой. Для присоединения огневой аппаратуры (горелки, резаки) к газо­раздаточным постам применяются рукава, соответствующие ГОСТ 9356—75 — для ацетилена класса I, а для кислорода класса III.
...
Городской газ, метан, природный, нефтяной, коксовый и дру­гие сжатые газы-заменители ацетилена, как правило, поступают к рабочим постам по газопроводу от заводской газорегуляторной станции и реже от перепускных разрядных рамп, питающих це­ховые газопроводы. Типовая схема централизованного газопн-тания рабочих постов или использовании сжатых газов-замените­лей ацетилена и кислорода отличается от типовой схемы для ацетилена н кислорода только составом оборудования н отсутст­вием предохранительного устройства на входе в цех (помеще­ние).
...
Прн питании рабочих постов газамн-заменнтелямн ацетилена от газопроводов с давлением газа до 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) для защиты последнего от перетекания в него кислорода в каждом газоразборном посту допускается установка обратного клапана вместо постового предохранительного жидкостного нли сухого затвора. Конструкция обратного клапана должна быть одобрена ВНИИавтогенмаш. В том случае, когда давление горючего газа в газопроводе может превысить 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), в каж­дом газоразборном посту нлн до него нужно устанавливать ре­дуктор, который служит для снижения давления газа н предохра­няет газопровод от перетекания в него кислорода.
...
Пропан-бутановая смесь поступает к стационарным рабочим постам по газопроводам от раздаточной станцнн нлн от пере­пускных (разрядных) рамп. Типовая схема газопитання стацио­нарных рабочих постов прн использовании кислорода и пропан-бутана отличается от типовой схемы для других газов-замените­лей ацетилена только составом оборудования. Причем кнслородопровод прокладывают над газопроводом для горючего газа на расстоянии 250 мм.
...
Газоразборные посты, входящие в состав рабочего поста, могут быть встроены в стол нлн располагаться на трубопроводах потребления газов.
...
Рабочие столы для сварки должны быть оборудованы метал­лической плитой или кирпичной кладкой. Оснащение столов об­щим нли местным вентиляционным устройством производится с учетом характера выполняемых работ.
...
На каждом рабочем посту должен быть необходимый инст­румент (ключи) для подключения аппаратуры к источникам пи­тания и устранения возможных неполадок в работе горелок и ре­заков.
...
При газовой сварке чугуна в дополнение к перечисленному оборудованию рабочего поста должны быть установлены нагре­вательные устройства (печь, горн н т. д.), которые следует рас­полагать на расстоянии не менее 5 м от места работы. Вблизи него должны быть установлены также ящики с песком для мед­ленного охлаждения деталей, склонных к трещннообразованню.
...
Газосварщики должны получить аттестацию на выполнение чалочных (стропильных) работ. Это связано с необходимостью извлекать из нагревательных устройств и транспортировать к ме­сту сварки тяжелые детали и отлнвкн.
...
В состав оборудования стационарного поста для механизиро­ванных работ входит также механизм перемещения инструмента а изделия (нлн одного из них). Так, стационарный рабочий пост для машинной кислородной резки включает собственно машину, раскроечный стол с системой вентиляции и газоразборные посты, расположенные на газопроводах, от которых газы подаются к ре­закам.
...
точечные, либо вставные опоры в виде полос толщиной 1,5—Змм. поставленные на ребро. Такие столы выдерживают большие на­грузки и обеспечивают легкое удаление шлака. Иногда столы комплектуются специальными коробами — контейнерами, устанав­ливаемыми в приямке. Эти столы удобно использовать для меха­низированной уборкн обрезей и мелких отходов после резкн.
...
Основным источником теплоты при газопламенной обработке материалов служит газокислородное (реже газовоздушное) пла­мя. Перечень наиболее часто используемых для этих целей горю­чих газов, их основные свойства и области применения приведе­ны в табл. 2.1.
...
Наиболее эффективным горючим газом является ацетилеа (СгН5). Благодаря своим неоспоримым технологическим и тер­мохимическим преимуществам он обеспечивает наилучшее качест­во и наибольшую производительность обработки.
...
Ацетилен — легче воздуха. Его плотность по отношению к воз­духу 0,9. Прн нормальном атмосферном давлении н температуре —84 °С ацетилен переходит в жидкое состоинне, а при темпера­туре —85 °С — затвердевает.
...
Ацетилен — единственный широко применяемый в промыш­ленности газ, горение и взрыв которого возможны в отсутствии кислорода нли других окислителей.
...
Давление, образующееся при взрыве ацетилена, зависит от начальных параметров и характера взрыва. Оно может увели­читься примерно в 10—12 раз по сравнению с начальным при взрыве в небольших сосудах н возрасти прн детонации чистого ацетилена в 22 раза, а при детонации ацетилено-кислородной сме­си в 50 раз.
...
При газопламенной обработке металлов ацетилен используют либо в газообразном состоянии, получая его в передвижных или стационарных ацетиленовых генераторах, либо растворенным
...
в ацетиленовых баллонах. Растворенный ацетилен по стандарту пред­ставляет собой раствор газообразного ацетилена в ацетоне, распреде­ленный в пористом наполнителе под давлением до 1,9 МПа (19 кгс/см2).
...
точечные, либо вставные опоры в виде полос толщиной 1,5—Змм. поставленные на ребро. Такие столы выдерживают большие на­грузки и обеспечивают легкое удаление шлака. Иногда столы комплектуются специальными коробами — контейнерами, устанав­ливаемыми в приямке. Эти столы удобно использовать для меха­низированной уборкн обрезей и мелких отходов после резкн.
...
2.1. Основные свойства н области применения горючих газов для газопламенной обработки металлов
...
В качестве пористых наполнителей используются насыпные — бере­зовый активированный уголь (БАУ) и литые пористые массы. Пос­ледние служат для рассредоточения ацетилена по всему объему баллона и способствуют локализации пламени взрывного распада ацетилена, если он возникает.
...
Применение растворенного ацетилена по сравнению с газооб­разным имеет ряд преимуществ: обеспечивается лучшее исполь­зование карбида кальция, чистота рабочего места сварщика (рез­чика), более устойчиво работает аппаратура и повышается без­опасность работ.
...
В связи с дефицитностью карбида кальция в качестве горю­чего газа часто применяют газы-заменители ацетилена с низшей теплотворной способностью не менее 16,8МДж/м3 (4000 ккал/м8), содержащие не более 20 % балласта (негорючих составляющих), а также керосин или бензин и их смеси.
...
Горючие газы-замеиители ацетилена для газопламенной обра­ботки металлов подразделяются на две основные группы: сжи­женные и сжимаемые.
...
относятся пропан, бутаи и их смеси. Крупные потребителе получают эти газы в железнодорож­ных или автомобильных цистернах,. из которых их переливают в заводские стационарные емкости (хранилище). Из этих емко­стей газ проходит через газификатор или отбирается в паровой фазе. В таком виде он поступает в заводской газорегуляторный пункт (ГРП) и далее в межцеховые газопроводы. Мелкие потре­бители пользуются обычно баллонами, получаемыми со станций наполнения. Баллоны устанавиваютси в разрядные рампы или используются для индивидуального питания рабочих постов. Дав­ление пропан-бутана, подаваемого по трубопроводу, при макси­мальном отборе газа должно быть не менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
...
до 15 МПа (150 ктс/см2). Городской гзз по своему составу не­постоянен. Московский городской газ содержит от 70 до 95 % метана, а ставропольский газ до 98 % метана. К заводскому по­требителю городской газ обычно поступает под давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа (0,05 до Зкгс/см2). Давление городского газа, подаваемого по трубопроводу, прн максимальном потребле­нии должно быть не менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
...
Кислород поступает к потребителю по газопроводу от кис­лородной станции нлн газификатора, а также от перепускных разрядных рамп и индивидуальных баллонов. Прн контакте кис­лорода с жнром и маслом образуется взрывчатая смесь, поэтому вся кислородная аппаратура должна подвергаться тщательному обезжириванию. В процессе работы необходимо следить, чтобы масло н жир не могли попадать-на детали аппаратуры.
...
Кислород газообразный технический согласно стандарту выпуска­ется трех сортов (I, II и 111) —чистотой соответственно 99,7, 99,5 и 99^2%
...
Для некоторых процессов газопламенной обработки метал­лов (правка, нагрев, поверхностная очистка и т. д.), может быть использован кислород чистотой 92,0—98,0 %. Для чистовой рез­ки применяют кислород чистотой не менее 99,5 %.
...
Жидкое горючее (керосин, бензин) поступает к потребителю только из специальных бачков (передвижных и стационарных) под давлением до 0,3 МПа (3 кгс/смг). Тракторный керосин при­менять не следует, так как прн температуре нагрева его до 300— 600 °С образуется большое количество смолистых веществ, кото­рые забивают асбестовую оплетку и внутренние каналы огневой аппаратуры.
...
включают технологиче­ское и вспомогательное оборудование, необходимое для произ­водства ацетилена из карбида кальция. Различают установки для получения газообразного нлн растворенного ацетилена.
...
Отечественные установки для производства ацетилена по­строены на базе унифицированных технологических узлов низко­го, среднего и высокого давления. Узел низкого давления служит
...
для получения газообразного ацетилена, очищенного от приме­сей, и подачн его в газопровод низкого давления до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) н далее к сварочным постам. Узел среднего давле­ния предназначен для подачн газообразного ацетилена в газо­провод водокольцевым насосом под давлением до 0,12 МПа (1,2 кгс/см2). Узел высокого давления служит для получения растворенного ацетилена за счет компримировання его до 2,3 МПа (23 кгс/см'). Унифицированные узлы выпускаются производи­тельностью 20, 40 и 80 м'/ч н на нх основе комплектуются ацети­леновые установки производительностью от 20 до 160 м'/ч. Уста­новки производительностью менее 20 м'/ч комплектуются специа­лизированными узлами.
...
как правило, нходят в состав ацетиленовых установок, однако возможно нх самостоя­тельное использование в качестве отдельного агрегата для цент­рализованного снабжения нескольких рабочих (сварочных) постов
...
ацетиленом. К таким генераторам относятся стационарные генераторы среднего давления типа АСК, (рис. 2.1) комбинированной системы
...
для получения газообразного ацетилена, очищенного от приме­сей, и подачн его в газопровод низкого давления до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) н далее к сварочным постам. Узел среднего давле­ния предназначен для подачн газообразного ацетилена в газо­провод водокольцевым насосом под давлением до 0,12 МПа (1,2 кгс/см2). Узел высокого давления служит для получения растворенного ацетилена за счет компримировання его до 2,3 МПа (23 кгс/см'). Унифицированные узлы выпускаются производи­тельностью 20, 40 и 80 м'/ч н на нх основе комплектуются ацети­леновые установки производительностью от 20 до 160 м'/ч. Уста­новки производительностью менее 20 м'/ч комплектуются специа­лизированными узлами.
...
производительностью 5—10 м'/ч. Их выпускают в достаточно большом количестве и применяют преимущественно в небольших производст­вах, где работают до 10 газосварщиков-газорезчиков. Генераторы типа АСК устанавливают в отдельном помещении на территории предприятия в соответствии с проектом, утвержденным его руко­водителем.
...
Предприятия с большим объемом газопламенных работ ис­пользуют генераторы низкого и среднего давления системы «кар­бид в воду» производительностью 20 м3/ч и более. В этих гене­раторах газообразование регулируется количеством подаваемого
...
в воду карбида кальция. Раз­ложение карбида производится в наилучших условиях прн из­бытке воды с хорошим ох­лаждением и промывкой аце­тилена.
...
Генераторы производитель­ностью более 10 м'/ч, как правило, размещаются на аце­тиленовой станции, проектиро­вание которой осуществляется специализированной проектной
...
1 — промыватель, 2 — вытеснитель, 3 — патрубок. 4 — трубка перелив­ная, 5 — газообразователь, S — ма­нометр, 7 — фиксатор, S — крышка, 9 — предохранительный клапан, 10— корзина, // — сулой затвор
...
2.2. Технические характеристики стационарных ацетиленовых генераторов
...
дой. При работе реторта (загрузочное устройство) с карбидом кальция неподвижна, а уровень воды изменяется в зависимости от отбора ацетилена. Генератор является однопостовым аппара­том периодического действия и может быть использован в зим­них условиях при температуре до —25°С. Комплектуется «сухим» предохранительным затвором.
...
Кислородные установки. Газификаторы. Для газопламенной обработки используют кислород, получаемый в установках раз­деления воздуха (УРВ). Кислород можно транспортировать в га­зообразном состоянии и перевозить в жидком виде с последую­щей газификацией у потребителя.
...
авторецнпиенты, на которых смонтированы в одном коллек­торе баллоны вместимостью 400 л с одним присоединительным штуцером. Автореципиент перевозится к потребителю н подклю­чается к расходной сети потребления, рассчитанной на давлеиве 20 МПа (200 кгс/см2);
...
стационарный реципиент потребителя, к которому кислород поступает по газопроводу от УРВ. Реципиент подключается не­посредственно к сети потребления.
...
автомобильные газификационные установки (АГУ), которые заполняются жидким кислородом из заводского хранилища и на­правляются к потребителю, где при помощи своего иасоса н ис­парителя заполняют кислородом под высоким давлением реци­пиент нлн баллоны у потребителя;
...
стационарная насосная газифякационная установка (СГУ), которая располагается у потребителя и заполняется жндкнм кис­лородом, доставляемым транспортными емкостями. Кислород, получаемый в СГУ, поступает в реципиент н далее в сеть по­требления;
...
стационарный безнасосный газификатор, рассчитанный на максимальное рабочее давление продукта 1,5 или 4,0 МПа (15 или 40 кгс/м2) н автоматически поддерживающий в сети по­требления заданное давление путем регулирования количества жидкости, подаваемой в испаритель.
...
Жидкий кислород из заводского хранилища доставляется потребителю автомобильными газификационными установками типа АГУ или транспортными резервуарами (танками) типа
...
дой. При работе реторта (загрузочное устройство) с карбидом кальция неподвижна, а уровень воды изменяется в зависимости от отбора ацетилена. Генератор является однопостовым аппара­том периодического действия и может быть использован в зим­них условиях при температуре до —25°С. Комплектуется «сухим» предохранительным затвором.
...
Наиболее эффективный метод транспортировки газообразно­го кислорода при потреблении до 3000 м3/ч газа — доставка его потребителям автореципиентами (на автомобильных прицепах). Прн потреблении свыше 300 м3/ч газообразного кислорода до­ставлять его целесообразней по трубопроводу или в автореципи­ентах, в зависимости от расстояния. Доставку и газификацию жидкого кислорода в зависимости от объема потребления и рас­стояния можно выполнять автомобнльно-газификационными уста­новками (АГУ) илн автотанками с газификацией в стационар­ных безнаоосных газификаторах (СГУ), находящихся у потреби­теля.
...
Производительность источника питания техническим кислоро­дом для газопламенной обработки следует определять исходя из единовременной работы суммарного количества рабочих (сва­рочных) постов для газовой резки и сварки с учетом параметров питаемого оборудования (аппаратуры). В табл. 2.3 приведены данные о наибольшем потреблении технического кислорода раз­личными видами автогенного оборудования, а в табл. 2.4 — параметры кислорода для некоторых процессов газапламенной обработки.
...
Перепускные (разрядные) рампы предназначены для пере­пуска газа из баллонов в газопровод потребителя и снабжения им рабочих (сварочных) постов. Перепускные рампы применя­ются, как правило, при отсутствии на предприятии ацетиленовой
...
2.4. Данные о параметрах кислорода для некоторых процессов газопламенной обработки
...
или. кислородной станции, резервуарных установок сжиженных газов и других источников централизованного пнгання рабо­чих постов. Возможно использование перепускных рамп также для питания одного рабочего поста, требующего значительного расхода горючего газа и кислорода. Перепускные рампы в зави­симости от потребления газа могут содержать различное коли­чество баллонов. Технические данные перепускных рамп для раз­личных газов приведены в табл. 2.5.
...
РПД для сжиженных газов, рассчитанных на расход газа до 25 м3/ч. Редуктор серийно выпускается Барнаульским аппаратур-но-механическим заводом. Пропускная способность рампы оп­ределяется количеством присоединенных баллонов и максималь­но возможным отбором пропана из них. Данные о максимально возможном отборе пропана нли газа, близкого к нему по со­ставу, из полного баллона емкостью 45 кг в сухом спокойном воздухе при температуре +21 °С составляют 6,35 кг/ч, а при температуре —21 "С — 1,86 кг/ч. Во влажном воздухе — 2,09 кг/ч при температуре +21 °С.
...
/ — узел крепления, 2 — продувочный вентиль, 3 — коллектор, 4 — присо­единительный рукав, 5 —пропускной вентиль, 6 — центральный коллек­тор, 7—
...
газом. Более экономично подавать эти газы по газопроводу. Од­нако при необходимости организации рампового питания сжа­тыми горючими газами-заменителями ацетилена давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см2) допускаете^ использование кислородной рампы с окраской ее и редуктора в красный цвет и аналогичной переделкой накидных гаек. В этом случае наименьшее рабочее давление газа в сети, в соответствии с технической характери­стикой рампового редуктора РКЗ-250, будет составлять 0,3 МПа (3 кгс/см2). После переделки рампы необходимо оформить со­ответствующий документ о проверке пригодности ее к эксплуа­тации.
...
Баллоны являются одним из наиболее распространенных источников пнтання газопламенного оборудования. Баллоны преимущественно применяются для газоснабжения индивидуаль­ных рабочих (сварочных) постов. Целесообразность использова­ния баллонов для централизованного питания участков и цехов от разрядных рамп требует технико-экономического обоснова­ния, так как другие способы снабжения постов газами (по газо­проводу от общезаводских ацетиленовых и кислородных станций илн от резервуарных емкостей со сжиженным газом) более эко­номичны. Баллоны, применяемые для газопламенной обработки, должны соответствовать требованиям Правил [1] и окраши­ваться в различные цвета в зависимости от рода газа (табл. 2.6).
...
В отличие от всех других сжатых газов ацетилен хранится в цельнотянутых баллонах типа 100 вместимостью 40 л, заполненных пористой массой, про­питанной ацетоном. В качестве пористой массы применяют ак­тивированный уголь БАУ по стандарту или литую массу, изготовляемую по специальной технологии. Среднее количество растворенного ацетилена в 40-лнтровом баллоне равно 5,5 м' илн 6 кг. Максимальный отбор газа из баллона с пористой мас­сой 1,0 м8/ч, а с литой— 1,5 м3/ч.
...
Остаточное давление в баллоне, поступающем от потребите­ля для наполнения, не должно превышать 0,1 МПа (1 кгс/смг) и не должно быть ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
...
Сжатый газообразный кис­лород хранится и транспортируется в пустотелых цельнотяну­тых баллонах; распространены баллоны вместимостью 40 дм3. Максимальное количество кислорода в баллоне такого типа при наибольшем давлении равно 8 кг илн 6 м3. Кислородные балло­ны должны быть обезжирены. Остаточное давление в баллоне должно составлять не менее 0,05—0,1 МПа (0,5—1,0 кгс/смг).
...
2.6. Данные о баллонах для газов, используемых при газопламенной обработке
...
Предельное рабочее давление в баллонах для сжиженных газов различно для каждого из них. Так, для пропана предель­ное рабочее давление не должно превышать 1,6 МПа (16 кгс/смг), а для бутана — 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
...
Сжиженные газы обладают высоким коэффициентом объем­ного расширения, поэтому наполиенне баллонов производится с таким расчетом, чтобы в них паровая подушка была доста­точной для поглощения жидкости, расширяющейся прн нагреве.
...
(во­дорода, азота, аргона городского, природного и др.) изготовля­ют цельнотянутыми в соответствии с стандартом. Для ука­занных газов используют баллоны типа 150 н 150 Л, а для ме­тана и сжатого воздуха — баллоны типа 200 нли 200 Л.
...
Редукторы. В схемах газоснабжения редукторы применяют­ся для понижения давления газа, поступающего в редуктор из баллона, газопровода нли перепускной рампы, н автоматическо­го поддержания заданного рабочего давления. В настоящее вре­мя выпускается свыше 30 типов' редукторов различного назна-ченвя для газопламенной обработки и смежных процессов. Основные типы серийно выпускаемых редукторов унифициро­ваны.
...
по роду редуцируемого газа: А ацетиленовые, К — кислород­ные, М — метановые (метановая группа газов), П — пропан-бутановая группа газов, В — воздушные;
...
2.8. Технические данные сетевых и рамповых редукторов для централизованного питания рабочих постов от газопроводов
...
2.9. Технические данные специальных баллонных редукторе для газопиташм рабочих постов
...
2.10. Технические данные баллонных вентилей дли газопламенных работ
...
(6,3 кгс/см1); II — для подачи жидкого топлива нлн его смеси под давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/смг); III — для подачи кис­лорода под давлением до 2 МПа (20 кгс/смг). Допускается ис­пользование рукавов II класса вместо рукавов I класса при ус­ловии нанесения красных полос на рукавах. Обычно применяют рукава следующих размеров:
...
Длина рукавов для газопламенной обработки не должна превышать 30 м в цеховых условиях и 40 м — на монтаже. При работе на жидком горючем допускается длина рукавов не более 10 м. К аппаратуре рукава должны присоединяться при помощи ниппелей. Для соединения концов двух рукавов следует пользо­ваться двусторонними ниппелями. Применять в этом случае гладкие ниппели запрещается. Минимальная длина отрезка сты­куемых рукавов должна быть не менее 3 м. Закрепление рука­вов на ниппелях допускается выполнять мягкой отожженной про­волокой не менее чем в двух местах по длине ниппеля. Реко­мендуется использовать для закрепления рукавов хомутики Присоединение резиновых рукавов по стандарту к резакам машин термической резки производится прн помощи ниппельно-муфтовых соединений.
...
Рукава испытывают на герметичность. Испытательное дав­ление для рукава каждого типа должно выбираться в соответст­вии с ГОСТ 9356—75. Прн пневматическом испытании рукава и все соединения должны быть погружены в ванну с чистой водой. Продолжительность испытания 10 мин. Образование пузырей не допускается.
...
Газоразборные (газораздаточные) посты предназначены для отбора и подачи газов от газопроводов к аппаратуре для газопламенной обработки металлов. Согласно Правилам [2, 3) газоразборные посты должны устанавливаться на ответвлениях газопроводов в местах потребления газов.
...
содержат: за­порный вентиль и предохранительное устройство (постовой за­твор) жидкостного или сухого типа, характеристики которого должны соответствовать наибольшему рабочему давлению и рас­ходу газа питаемой аппаратуры. Серийно выпускаются газораз­борные посты ацетилена двух типов (табл. 2.11).
...
Газоразборный пост ПГА-3,2-70 укомплектован жидкостным постовым затвором типа ЗСП-8 с малым сопротивлением потоку газа до 0,006 МПа (0,06 кгс/см!) и рассчитан на газопровод с наибольшим давлением газа 0,07 МПа (0,7 кгс/смг). Пост
...
ПГУ-5У имеет сухой затвор типа ЗСУ-1 с повышенным сопротив­лением потоку газа до 0,025 МПа (0,25 кгс/см2), но зато может быть использован в газопроводах
...
с повышенным давлением газа до 0,15 МПа (1,5 кгс/см!). Газоразбор­ные посты ацетилена разрешается использовать для газов-заменителей (пропан-бутана, природного газа, во­дорода и др.). Общие виды газораз­борных постов ацетилена представ­лены на рис. 2.4 и 2.5.
...
2.11. Технические данные газоразборных постов ацетилена
...
и ДМС (см. табл. 2.8). Обратные клапаны, входящие в состав этих постов, служат для предохранения газопровода горючего газа от перетекания в него кислорода со стороны потребления. Посты типа ПГЗ-10 следует устанавливать на газопроводах га-зов-заменнтелей ацетилена с давлением газа не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). Если давление газа в газопроводе находится в пределах 0,15—0,3 МПа (1,5—3 кгс/см2), необходн-
...
мо использовать посты типа ПГП-6 нлн ПГМ-10. Прн давлении газа в газопроводе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) вместо сетевого редуктора необходимо использовать баллонный редуктор для со­ответствующего газа. Газоразборные посты газов-заменнтелей"за­прещается использовать для ацетилена н водорода.
...
в отлнчие от постов для горючих газов не содержат предохранительное устройство. В зависимости от давления и пропускной способно­сти поста он комплектуется запорным устройством н сетевым или
...
и ДМС (см. табл. 2.8). Обратные клапаны, входящие в состав этих постов, служат для предохранения газопровода горючего газа от перетекания в него кислорода со стороны потребления. Посты типа ПГЗ-10 следует устанавливать на газопроводах га-зов-заменнтелей ацетилена с давлением газа не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). Если давление газа в газопроводе находится в пределах 0,15—0,3 МПа (1,5—3 кгс/см2), необходн-
...
мо использовать посты типа ПГП-6 нлн ПГМ-10. Прн давлении газа в газопроводе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) вместо сетевого редуктора необходимо использовать баллонный редуктор для со­ответствующего газа. Газоразборные посты газов-заменнтелей"за­прещается использовать для ацетилена н водорода.
...
2.12. Технические данные газоразборных постов газов-заменителей ацетилена
...
Средства взрывозащиты системы газопитания. К этим средствам от­носятся огнепреградители, предохра­нительные затворы н обратные кла­паны.
...
Огнепреградители слу­жат для предотвращения проникно­вения пламени и детонационной вол­ны взрывного распада ацетилена из защищенного аппарата или участка газопровода по коммутациям. Раз­мещение огнепреградителей должно соответствовать проекту стаицнн, вы­полненному специализированной про­ектной организацией. В линиях низкого и среднего давления исполь­зуются, как правило, огиепреградн-тельиые башни, которые устанавли­ваются иа выходе яз генераторного отделения перед газгольдером и на входе в отдельно стоящий газопотреб­ляющий цех нли наполнительное от­
...
1—ниппель к рукаву 0 9 мм, 1 — гайка MI6X1.5 левая, 3 — крышка, 4 — гайка на­кидная M40XI.5, 5 — про­кладка, 6 — корпус, 7—кла­пан, в —проволока, 9 — пломба, 10 — кольцо, 11 — сетка, 12 — обойма
...
ее установки производятся проектной организацией. В линиях высокого давления для локализации возмож­ного очага взрывною распада ацети­лена применяют огнепреградители вы сокого давления трех типов: сете вые, баллонные и манометровые
...
т в о р ы предназначены для предотвращения проникновение пламени, а также воздуха или кислорода в защищаемое обору дование и коммуникации со стороны потребления. Оин устаиав лнваются на ацетиленопроводах низкого н среднего давления до 0,15 МПа (1,5 Кгс/см2), а также иа ацетиленовых геиерато pax передвижных и стационарных производительностью до 10 м'/ч. В зависимости от вида пламегасящего элемента предо­хранительные затворы подразделяются на «жидкостные» и «су-хне», а от назначении и места установки—центральные (груп повые) н постовые,
...
2.14. Технические данные огнепреградителей высокого давления
...
Постовые затворы являются индивидуальными защитными устройствами, через которые осуществляется газопитание одного инструмента для газопламенной обработки. Серийно выпускаются три типа постовых затворов среднего давления производительно­стью до 5 м3/ч (табл. 2.16): затвор ЗСП-8 — «жидкостный», за-
...
устанавливаются на газопроводах для газов-заменителей ацети­лена в местах отбора газа для потребления (газоразбориых пос­тах). Обратные клапаны типа ЛКО-1 применяются при работе на жидком горючем и служат для защиты кислородного рукава от проникновения в него жидкого горючего н обратного удара пла­мени. Конструкция применяемых обратных клапанов должна быть согласована с ВНИИавтогенмаш.
...
Обратные клапаны типа ЛЗС, а также жидкостные предо­хранительные затворы являются защитными устройствами грави­тационного действия и должны устанавливаться строго верти­кально. Обратный клапан ЛКО присоединяется к рукоятке керо­синореза. Технические данные указанных обратных клапанов при­ведены в табл. 2.17.
...
Централизованно планируется организация промышленного выпуска пламегасителей двух типов: для ацетилена типа ПГа и кислорода типа ПГк (табл. 2.18).
...
Горелки универсальные служат для сварки, пайки, наплавки и нагрева стали, чугуна н цветных металлов с использованием в качестве горючего газа ацетилена или газов-заменителей (про­пан-бутан, природный газ и др.). Наибольшее применение полу­чили горелки инжекторного типа, работающие на ацетилене.
...
Горелка малой мощности Г2-04 и горелка средней мощно­сти ГЗ-03 имеют аналогичную конструкцию и отличаются, глав­ным образом, числом и номерами комплектуемых наконечников.
...
Выбор типа горелкн и номера наконечника для сварки ста­ли и чугуна соответствующей толщины следует производить со­гласно данным табл. 3.1.
...
В том случае, когда необходимо попеременно выполнять работы по сиарке и резке металлов, рекомендуется использовать газосварочные комплекты КГС-1-02 или К.ГС-2-02.
...
Газосварочный комплект КГС-1-02 (рис. 3.1) включает огне­вую аппаратуру для сварки деталей толщиной до 7 мм и разде­лительной резки металла толщиной до 50 мм, вставной резак РВ-1А-02 с набором сменных мундштуков, наконечников, прочи-щалки, гаечного ключа и футляра.
...
Газосиарочный комплект КГС-2-02 комплектуется горелкой ГЗ-03 с наконечниками № 3, 4, 6 и вставным резаком РВ-2А-02. Комплект аппаратуры предназначен для сварки чугуна толщиной до 17 мм и резки металла толщиной до 100 мм.
...
К универсальным горелкам и установкам, работающим на газах-заменителях ацетилена, относятся горелки ГЗУ-3-02, ГЗУ-4 н установка ПГУ-3-02.
...
Горелка ЗУ-3-02 (рис. 3.2) инжекторного типа, комплектует­ся тремя одноплеменными иакоиечиикамн с мундштуками, имею­щими ступенчатую рассверловку выходного канала для повыше­ния устойчивости горения пламени.
...
Горелка ГЗУ-4 комплектуется стволом горелки ГЗ-03 и дву­мя наконечниками № 2 и 3 с многоплеменными сетчатыми мун­дштуками, эквивалентными по тепловой мощности наконечникам № 6 и 7 горелок ГЗ-03.
...
Давление кислорода на входе в горелки универсального на­значении должно поддержииаться в пределах 0,2—0,4 МПа (2—4 кгс/см2).
...
Установка ПГУ-3-02 (рис. 3.3) является переносной и исполь­зуется для ручной сварки, пайки и резки металлов с применени­ем пропан-бутан-кислородного пламени при аварийных работах и на монтаже. Она состоит из каркаса, на котором закрепляются баллоны для пропан-бутана (емкостью 4 л) н кислорода (ем-
...




Справочник молодого шлифовщика
Сварочный инвертор - это просто!
Электроэрозионная обработка металлов
Справочник газосварщика и газорезчика
Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие
Теория термической обработки металлов. Учебник
Новые сварочные источники питания: Сб. науч. тр.