Сварка и резка металла под водой
Скачать
презентацию
Сварка и резка металла под водой. Электрическая дуга, горящая под водой, находится в газовом пузыре, возникающем из-за испарения и разложения воды. Для устойчивого горения дуги на электрод наносят толстый слой покрытия. При горении дуги выступающий слой покрытия образует козырек, способствующий удержанию газового пузыря вокруг дуги и устойчивому ее горению.
Слайд 25 из презентации «Роль кислорода» к урокам химии на тему «Кислород»
Размеры: 960 х 720 пикселей, формат: jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке химии, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Скачать всю презентацию «Роль кислорода.pptx» можно в zip-архиве размером 1790 КБ.
Кислород
«Характеристика элемента кислорода» — Горение железа в кислороде. Лабораторный способ получения озона. Применение кислорода. Кислород. Горение фосфора в кислороде. Окислитель. Химические свойства кислорода. Способы собирания. Горение угля в кислороде. Озон в природе. Сильный окислитель. Кислород в природе. Физические свойства О2. Способы получения озона.
«Кислород — химический элемент» — Получение кислорода в промышленности. Демонстрация опыта. Распространение кислорода в природе. Характеристика кислорода как простого вещества. Обнаружение кислорода. Получение кислорода. Страница рукописи. Катализатор. Карл Вильгельм Шееле. Характеристика элемента кислорода. Разложение пероксида водорода.
«Тест «Воздух»» — Колличество климатических поясов. Единица измерения давления. Воздух. Прибор для измерения атмосферного давления. Плотность воздуха. Ветер, меняющий направление два раза в год. Ответьте письменно на вопросы. Смесь разных жидкостей. Обобщить и закрепить знания. Газ, не поддерживающий горения.
«Роль кислорода» — Работа в открытом космосе. Сварка и резка металлов. Кислород необходим практически всем живым существам. Для устойчивого горения дуги на электрод наносят толстый слой покрытия. Сварка и резка металла под водой. Дыхание. Пожарный с автономным дыхательным аппаратом. Химическая промышленность. Вне земной атмосферы человек вынужден брать с собой запас кислорода.
«Состав воздуха» — Состав воздуха. Изменения, которые происходят с газом. Воздух. Горение и дыхание. Азот. Задание по учебнику. Анализ имеющихся знаний. Кислород. Смесь газов. Зажгите свечу. Смесь. Состав. Инертные газы.
«Элемент кислород» — Амфотерность кислорода. Общая характеристика элемента. Нахождение кислорода в природе. Антуан Лоран Лавуазье. Отношение к сложным веществам. Применение кислорода. Реакции. Условия, способствуюшие возникновению и прекращению огня. Вопросник к теме. Некоторые химические свойства озона. Элемент жизни. Круговорот кислорода в природе.
Источник
Сварка под водой
▪Важность подводной сварки
▪Мокрая и сухая подводная сварка
▪Преимущества и недостатки
▪Рис и безопасность при подводной сварке
- Подводная сварка это процесс сварки при повышенном давлении, обычно в водной среде . Подводная сварка может протекать как мокрой в самой воде или сухой внутри корпуса специально построенном оборудовании (кессоне)с положительным давлением и, следовательно, в сухой атмосфере. Это преимущественно называют «гипербарической сваркой»
- Оборудование подводной сварки достаточно разнообразно-оно часто используется для ремонта кораблей, морских нефтяных платформ, а также трубопроводов. Сталь самый распространенный для этого типа сварки материал.
- КЛАСИФИКАЦИЯ▪Подводная сварка разделяется наСухой методМокрый метод
▪При мокрой сварке сварка выполняется под водой, непосредственно подвергаясь воздействию влажной среды. В другом случае сухая камера создает рядом с площадью для сварки свободное от воды место и сварщик делает работу, оставаясь внутри камеры.
▪Гипербарическая сварка , при которой герметизация камеры вокруг свариваемой конструкции и наполнена газом пригодных для дыхания (обычно гелия, содержащий 0,5 бар кислорода) при нормальном давлении. при котором возможна сварка. Этот метод производит высококачественные сварные швы
▪Процесс дуговой сварки вольфрамовым электродом используется для процесса. Площадь под полом открыт для воды. Таким образом, сварка происходит в сухом пространстве, но за счет гидростатического давления морской воды, которая окружает камеру.
Источник
Презентация «Сварка под водой, сварка в космосе, сварка на земле, сварка в медицине»
Для объяснения темы: «Сварка на земле, в космосе, в медицине, под водой»
Просмотр содержимого документа
«Презентация «Сварка под водой, сварка в космосе, сварка на земле, сварка в медицине»»
״ Сварка на земле ״ «Сварка под водой ״ ״ Сварка в космосе» ״ Сварка в медицине ״
В начале XXI века сварка является одним из ведущих технологических процессов создания материальной основы современной цивилизации
- Истоки
Основоположниками дуговой сварки
являются российские ученые
В.В. Петров (1761-1834),
Н.Н. Бенардос (1842-1905),
Н.Г. Славянов (1854-1897).
Е.О. Патон (1870- 1953)
Василий Владимирович Петров,
крупнейший физик конца XXVIII- начала XIX века, профессор физики, ученик и последователь М.В. Ломоносова, впервые в мире в 1802 г. открыл и описал явление электрического дугового разряда.
Опытным путем он показал возможность использования электрической дуги для освещения и плавления металлов. Открытие В.В. Петрова значительно опередило свой век. Лишь через 80 лет электрическая дуга нашла практическое применение для целей сварки. Его осуществил Н.Н. Бенардос.
- Николай Николаевич Бенардос,выдающийся русский изобретатель
В 1880-1890 г.г. Н.Н. Бенардос
предложил и произвел все
основные виды дуговой сварки:
плавящимся и неплавящимся электродами дугой прямого и косвенного действия, ручную, полуавтоматическую и автоматическую, незащищенной дугой и в среде защитного газа. В 1887 г. – основные виды электроконтактной сварки: точечную и роликовую.
Дуговая сварка угольным электродом впервые была применена в Иваново-Вознесенске.
Изобретатель Бенардос Н.Н. получил патенты на свое изобретение во многих странах мира.
В городе Иваново в 2012 г.
установлен памятник Н. Бенардосу
(скульптор В. Волков).
Образование: Киевский университет, Петровская земледельческая и лесная академия.
Место работы: Товарищество «Яблочков-изобретатель и К», Товарищество «Электро-гефест».
Известен как создатель электрической дуговой сварки, изобретатель зубной пломбы (малоизвестен). Награды и премии: Золотая медаль Русского Технического общества.
Краеведческий музей им.
Н.Н. Бенардоса в г. Лух
- Николай Гаврилович Славянов,русский инженер-металлург, изобретатель электродуговой сварки металлическим электродом.
Славянов Н.Г. окончил Петербургский горный
институт в 1877 году. Работал на пермских пушечных
заводах, где и сделал большую часть своих изобретений.
Он разработал первые источники питания постоянного тока (генераторы), сварочные автоматы, ряд составов флюсов и организовал первый в мире сварочный цех по восстановлению литых деталей из стали, чугуна и цветных металлов.
На всемирной электротехнической выставке в 1893 году в Чикаго получит золотую медаль с формулировкой
«За произведённую техническую революцию»
(сварка семи несплавляемых металлов).
г. Пермь. Памятник Н.Г. Славянову . 1954 г.
Мемориальный дом-музей им. Н.Г. Славянова
- Евгений Оскарович Патон (1870 – 1953 г.)
- Патон Е.О. – основоположник научной школы сваривания металлов, учёный в области мостостроения, разработчик уникальных методов сварки, основатель и первый руководитель института электросварки, академик АН УССР. Проводил исследования в отрасли расчёта и прочности сварных конструкций, механизации сварочных процессов, научных основ электрической сварки плавлением. Под его руководством изобретен способ автоматической скоростной сварки, который сыграл выдающуюся роль в техническом развитии.
- Мост имени Е. О. Патона в Киеве
Мост Патона — это первый в мире цельносварной мост длиной 1543м, который находится в Киеве. Он объединяет два берега большого Днепра. Масса всех металлических конструкций моста – 10 тыс. т. Мост открыт в 1953 году. Непосредственное участие в проектировании и строительстве моста принимал академик Евгений Оскарович Патон, именем которого названо это сооружение.
- Сварка в СССР
В дореволюционной России изобретение сварки не получило должного распространения. Только после 1917 года в СССР стали широко использовать в промышленности электродуговую сварку (ремонтные работы, производство новых конструкций).
Выдающуюся роль в теоретической разработке сварочных процессов сыграли многие ученые нашей страны: Е.О. Патон, Н.Н. Рыкалин, Б.Е. Патон и другие.
Фундаментальные исследования проводились в институтах Советского Союза: ИЭС им. Е. Патона, ВНИИЭСО, ЦНИИТМАШ, МАТИ, ЛПИ и других.
Были разработаны впервые в мире высокопроизводительные виды сварки металлов: электрошлаковая, в углекислом газе, диффузионная и другие
- Сварка под водой
Впервые в мировой практике подводную дуговую резку угольным электродом в лабораторных условиях осуществили в 1887 г. Н.Н. Бенардос и проф. Д.А. Лачинов. Продолжения эти работы не получили.
В 30-е годы проводились испытания в Черном море (К.К. Хренов). Затем проводился ремонт судов.
В годы войны возникла насущная проблема ремонта кораблей, выполнение сварки при аварийных и спасательных работах.
- Видыподводной сварки
Подводная сварка сегодня может быть разделена на три основных вида:
- Гипербарическая сухая сварка, выполняемая в сухой среде внутри глубоководной камеры;
- Мокрая сварка, выполняемая в непосредственном контакте с водой и при давлении, зависящем от глубины, на которой производятся работы;
- Сварка в кессоне, выполняемая в сухой среде и при атмосферном давлении сварщиком, находящимся внутри погружаемой металлической конструкции, которая герметично закрепляется на подлежащей ремонту детали.
- Сварка в космосе
Работа по изобретению
сварочного аппарата для
сварки и резки в условиях
космоса началась в 50-х годах
по инициативе С.П. Королева,
т.к. возникла необходимость проводить ремонт и техническое обслуживание космического корабля непосредственно в космосе.
Первые эксперименты по сварке в космосе проведены 16 октября 1969 г. на корабле «Союз-6» Г.С. Шониным и В.Н. Кубасовым с использованием установки «Вулкан».
Установка позволяла в автоматическом режиме выполнять дуговую, плазменную и электронно-лучевую сварку.
В период с 1979 по 1984 г. в космосе
проводились эксперименты по нанесению
тонкопленочных металлических покрытий на
образцы из конструкционных сталей методом
термического испарения и конденсации. Они
проводились на установках типа «Испаритель»,
оснащенных двумя электронно-лучевыми
14 июля 1984 г. космонавтами С.Савицкой и В.Джанибековым были впервые проведены
эксперименты по электронно-лучевой сварке
с выходом в открытый космос. Применялся
сварочный аппарат УРИ (универсальный ручной инструмент).
Он позволял осуществлять сварку, резку, пайку, нагрев металла, нанесение покрытий. Все эти операции выполнялись короткофокусной электронно-лучевой пушкой, которую космонавт держал в руке.
Масса всего аппарата около 30 кг, а электронно-лучевой пушки – 2,5 кг. Потребляемая мощность – 750 Вт.
В настоящее время создан новый аппарат для сварки – «Универсал».
А. Леонов, А. Соколов. «Космические сварщики»
Сварка в медицине
В 60-х годах ХХ в. созданы методы и аппаратура для получения неразъемных соединений костных и мягких биологических тканей. Разработан плазменный скальпель. Широко известно применение миниатюрных лазерных установок для приварки отслаивающейся сетчатки глаза ко дну глазного яблока. Этим способом сварки сохранено зрение тысячам людей. ИЭС им. Е.О. Патона совместно с рядом медицинских организаций Украины разработали новую технологию соединения мягких тканей.
Оборудование и инструмент для сварки живых тканей:
а – высокочастотный сварочный источник питания;
б – медицинский сварочный пинцет;
в – медицинский сварочный зажим;
г – медицинский сварочный ланароскопический зажим
Источник



