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滑的过渡,以免在焊道与坡口间形成未融合状的尖角,如果在盖面或填充前对这缺陷不加以处理,那么在熔合线位置易出现微小的点状缺陷(俗称蟹脚点缺陷)。
为保证焊缝正面成形及防止焊缝背面内凹的现象,在管道接头组对时,应充分考虑在焊接时的收缩情况,组对间隙应预留一定的余量。图5为在组装间隙较大时,采用的焊接手法。采用直线摆动加斜锯齿的手法在焊缝正面成形中能得到比较好的效果,焊缝成型如图6所示。当管道组装间隙较大时,焊缝则易出现烧穿的现象或出现焊缝成形不良的情况,这是由于熔池在坡口边缘形成后,熔化的金属经焊丝填加后无法向另一边坡口进行平滑地进行过渡,此时,应采用焊枪摆动对原来的焊缝金属进行过渡,在摆动过程中使焊缝金属不断地“长肉”以实现平滑地向另一边坡口过渡,从而形成一个完整的焊缝形成过程。图7为反月牙施焊手法示意图,实际焊缝成形形貌如图8所示,的焊接参数见表3。
采用该焊接手法焊缝成形美观,焊接效率高,一般在焊缝的填充层或盖面层运用较为广泛,但是如果在焊缝的打底层采用该手法则容易出现烧穿或出现焊缝背面成形不佳的现象;该焊接手法对于焊工的技能要求较高,如果操作不熟练,焊缝正面成形不容易控制,容易出现焊缝直线度差,或出现焊瘤、咬边等现象;该焊接手法一般采用焊枪喷嘴紧贴坡口摇摆的方法进行焊接,焊工长时间焊接时,由于焊枪有依靠,焊枪不易抖动,焊工掌握焊枪的手指关节不容易烫伤。该方法焊接电流大,焊接效率高,但对焊工的体力消耗较大。在小口径管道焊缝焊接时,由于焊枪的角度变化太大,焊工在焊枪摆动时来不及对焊枪嘴的角度进行改变,造成焊缝成形不佳。因此,在管道打底焊及小口径管道焊接时,不采用反月牙焊接手法。
氩弧焊反月牙焊枪摇摆焊接手法由于焊枪摆动幅度较大,焊接熔池转移较快,较小的焊接电流无法保证熔池在移动过程中的形成,为保证熔池的形状,采用该手法焊接时需要比其它焊接手法增加5%左右的焊接电流,才能保证焊缝成形整齐一致。采用上述三种施焊手法在六批48人次的氩弧焊焊工培训中进行了试验比较,当采用正月牙焊接时,焊工的焊接效率较低,锯齿法焊接效率一般,而反月牙焊接效率为高。在PT外观检验时发现,采用正月牙手法的焊工焊缝直线度较好,焊缝高低差控制、焊缝背面成形控制及焊缝接头状态较好,但纹路成形较为混乱;采用锯齿形手法的焊工在外观成形中纹路平直有规律,焊缝背面成形较好。采用内加丝时,无内凹现象的产生;采用反月牙摇摆法焊接时焊缝表面呈双片鱼鳞状排列,纹路较为美观,但在焊缝的边缘由于摆动速度较快容易出现点状咬边的情况,在焊缝的背面由于采用较大的电流缘故时有高低不平的现象出现。
在RT检测中发现,采用正月牙的焊工焊缝合格等级明显地要高于其它二种焊接手法的焊工,10天培训期水平管固定考核中,合格率达到90%,缺陷主要存在的形式为下部6点位容易出现内凹的现象及焊缝接头有点状的未熔合;采用锯齿形手法焊接的10天培训期水平固定考核合格率在85%,其缺陷存在的形式一般为焊缝正面容易出现条状的未熔合现象,中间层容易出现点状的夹杂缺陷;采用反月牙摆动方式的焊缝合格率在80%左右,其缺陷一般为焊缝背面容易超高或焊瘤,焊缝中间边缘容易出现夹渣的现象。三种焊接手法综合对比情况见表4。焊接方式焊接速度焊缝成形合格率体力消耗正月牙较慢直线度好、纹路乱、背面成形好较高一般锯齿一般直线度好、纹路规则、背面成形好一般一般反月牙较快直线度好、纹路美观、背面成形差一般较大采用正月牙手法在小口径管道焊接中合格率较高,锯齿形手法的合格率次之,而反月牙手法的合格率较低。
欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。4.用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。5.助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。6.测试夹与变压器绕组的引出端连接时,要注意引出端长期裸露在空气中,引出端的表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差[1]。即这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的[1]。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。
在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。
世界各国的标准流出杯,由于容积及流出孔的尺寸不同,所测得的粘度值也互不相同。虽然各国为了扩大粘度的测量范围,都配备不同孔径的流出杯以成系列,如美国福特杯德国DIN杯均为一套个,但仍缺乏互换性,影响国际间的技术交流。为了使流出杯设计标准化并提高流动稳定性,同时也为了统一各国流出杯的尺寸,便于在测定数值方面互相比较,国际标准化组织提出了改进的ISO流出杯。ISO流出杯也是上部为圆柱形,下部为圆锥形的容器,锥底是一加长的小圆柱形漏嘴,外部有一个保护套使流出杯突出的嘴子不致受到意外的损坏。
ISO流出杯合理的先进性首先在于圆锥角度为°,比涂杯大涂杯仅为°),这样则更有效地克服了液体进入流出孔时造成的紊流。其次ISO流出杯的流出孔长度为mm,长度与孔径之比即为,而涂杯值越大,则流出孔的毛细管作用越明显,液体流动也更稳定。此外,ISO流出杯粘度测试范围较宽,不同孔径的流出杯,其测试样品的运动粘度范围也不同,号杯测试范围为杯其系列化不仅增大了测试范围,也提高了测试精度。ISO流出杯虽然比各国现有的标准流出杯设计先进,但其适用范围仍限于具有牛顿型或近似牛顿型流体涂料的产品。
测试前应注意对流出杯孔径的选择,即被测试样在该流出杯的流出时间好在秒至秒之间,若超过秒,由于延迟效应,断流点会难于判定,且重复性差。校正流出杯时,应使用已知运动粘度的标准油,根据标准油提供的数据绘出运动粘度对温度的曲线图。然后在℃至℃范围内的某一已知温度测量准确至℃)下测定该标准油的流出时间,记录这个流出时间,应在秒至秒范围内,好接近此范围的中点,准确至秒。再从已绘好的曲线图中查得标准油在此温度时的运动粘度,利用如上的校正公式计算出与此运动粘度相对应的流出时间。
也可由校正公式绘制出每个流出杯的校正曲线,图所示为号杯的校正曲线。从图中查出标准油相应的流出时间,比较所得到的两个流出时间,若两个值之差不大于%,即认为此流出杯适合使用。锂离子电池浆料由活性物质正负极材料黏结剂导电剂等,通过搅拌的方式均匀分散于溶剂中制备而成。粘度是影响锂离子电池浆料的重要因素之一,它不但影响浆料的流动性能,而且粘度的一致性和高低同样会影响后序涂布的均匀性和涂布效率。粘度过高或过低都不利于极片涂布,粘度过高的浆料流平性不佳,不利于涂布;粘度过低的浆料虽然流动性好,但干燥困难,降低了涂布的干燥效率,还会发生涂层龟裂浆料颗粒团聚问题。
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