Атомноводородная сварка

Атомноводородная сварка

Современные сварочные работы имеют в своем арсенале уже не только аргонодуговые методы. Сегодня мы поговорим об атомноводородном методе сварки металлов, принципах его действия и основных преимуществах.

 
Принцип действия атомноводородной сварки таков:

Атомноводородная сварка
Молекулярный водород (Н2) из специальной трубки попадает в область электрической дуги переменного тока между вольфрамовыми электродами и под влиянием высокой температуры диссоциирует (расщепляется) на атомный водород (Н) по реакции Н2 -> 2Н. Эта реакция протекает с поглощением большого количества теплоты (около 4500 Дж на 1 м3 водорода). От соприкосновения с холодным металлом и воздухом происходит обратная реакция — соединение атомов в молекулы 2Н->Н2, причем выделяется поглощенная ранее теплота. Таким образом, водород как бы аккумулирует тепловую энергию дуги и переносит ее к металлу. Атомноводородное пламя имеет температуру свыше 3000° С.

Молекулярный и особенно атомарный водород надежно защищают расплавленный металл от воздействия воздуха, поэтому шов получается чистым и химический состав его можно точно рассчитать, так как угар элементов незначителен.

Напряжение холостого хода при атомноводородной сварке обычно составляет 220 вольт, поэтому питание часто осуществляется непосредственно от сети, минуя трансформатор. Для регулирования тока в цепь включается реактор.

К преимуществам атомноводородной сварки относятся:

а) возможность сваривать почти все применяемые в технике металлы и сплавы благодаря большой тепловой мощности атомноводородного пламени;

б) плавный переход от наваренного к основному металлу, равномерность провара, плотность шва;

в) чистая и гладкая поверхность шва.

Благодаря этим достоинствам атомноводородная сварка  может использоваться как своеобразное «косметологическое оборудование» на металлических деталях. Она позволяет удалить какие-либо дефекты, или же, приварить необходимые элементы, не нарушая при этом видимую часть деталей, а иногда и улучшая ее.  Однако атомноводородная сварка не нашла широкого распространения в промышленности ввиду сложности технологического процесса, при наличии использования электроэнергии и водорода, высокой стоимости вольфрамовых электродов и опасности работы при токах повышенного напряжения.