乙炔火焰使用

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1、一般來說,在使用火焰切割方式時,通過調整氧氣和乙炔的比例可以得到三種切割火焰:,氧化焰,還原焰。中性焰(即正常焰)氧化焰是在氧氣過剩的情況下產生的,其焰芯呈圓錐形,長度明顯地縮短,輪廓也不清楚,亮度是暗淡的;同樣,還原區(qū)和外焰也縮短了,火焰呈紫藍色,燃燒時伴有響聲,響聲大小與氧氣的壓力有關,氧化焰的溫度高于正常焰。如果使用氧化焰進行切割,將會使切割質量明顯地惡化。還原焰是在乙炔過剩的情況下產生的,其焰芯沒有明顯的輪廓,其焰芯的末端有綠色的邊緣,按照這綠色的邊緣來判斷有過剩的乙炔;還原區(qū)異常的明亮,幾乎和焰芯混為一體;外焰呈黃色。當乙炔過剩太多時,開始冒黑煙,這是因為在火焰中乙炔燃燒缺乏必須的氧

2、氣造成的。正?;鹧娴奶卣魇窃谄溥€原區(qū)沒有自由氧和活性碳,有三個明顯的區(qū)域,焰芯有鮮明的輪廓(接近于圓柱形)。焰芯的成分是乙炔和氧氣,其末端呈均勻的圓形和光亮的外殼。外殼由赤熱的碳質點組成。焰芯的溫度達1000℃。還原區(qū)處于焰芯之外,與焰芯的明顯區(qū)別是它的亮度較暗。還原區(qū)由乙炔未完全燃燒的產物——氧化碳和氫組成,還原區(qū)的溫度可達3000℃左右。外焰即完全燃燒區(qū),位于還原區(qū)之外,它由二氧化碳和水蒸氣、氮氣組成,其溫度在1200~2500℃之間變化。預熱火焰的能量大小與切割速度、切口質量關系相當密切。隨著被切工件板厚的增大和切割速度的加快,火焰的能量也應隨之增強,但又不能太強,尤其在割厚板時,金屬燃

3、燒產生的反應熱增大,加強了對切割點前沿的預熱能力,這時,過強的預熱火焰將使切口上邊緣嚴重熔化塌邊。太弱的預熱火焰,又會使鋼板得不到足夠的能量,逼使減低切割速度,甚至造成切割過程中斷。所以說預熱火焰的強弱與切割速度的關系是相互制約的。在切割大厚度鋼板時應使用還原焰預熱切割,因為還原焰的火焰比較長,火焰的長度應至少是板厚的1.2倍以上。一般來說,切割200mm以下的鋼板使用中性焰可以獲得較好的切割質量。乙炔與氧混合燃燒形成的火焰,稱為氧-乙炔焰。氧-乙炔焰具有很高的溫度(約3200℃),加熱集中,因此,是氣焊中主要采用的火焰。乙炔(C2H2)在氧氣(O2)中的燃燒過程可以分為兩個階段,首先乙炔在加

4、熱作用下被分解為碳(C)和氫(H2),接著碳和混合氣中的氧發(fā)生反應生成一氧化碳(CO),形成第一階段的燃燒;隨后在第二階段的燃燒是依靠空氣中的氧進行的,這時一氧化碳和氫氣分別與氧發(fā)生反應分別生成二氧化碳(CO2)和水(H2O)。上述的反應釋放出熱量,即乙炔在氧氣中燃燒的過程是一個放熱的過程。?氧一乙炔火焰根據(jù)氧和乙炔的不同比例,可分為中性焰、碳化焰和氧化焰三種類型中性焰的焰芯由氧氣和乙炔組成,溫度較低(800~1200℃),內焰主要由乙炔的不完全燃燒產物,即來自焰芯的碳和氫氣與氧氣燃燒的生成物一氧化碳和氫氣所組成。內焰處在焰芯前2~4mm部位,燃燒最激烈,溫度最高,可達3100~3150℃。氣

5、焊時,一般就利用這個溫度區(qū)域進行焊接,因而稱為焊接區(qū)。外焰處在內焰的外部,外焰的顏色從里向外由淡紫色變?yōu)槌赛S色。在外焰,來自內焰燃燒生成的一氧化碳和氫氣與空氣中的氧充分燃燒,即進行第二階段的燃燒。外焰燃燒的生成物是二氧化碳和水。外焰溫度為1200~2500℃。由于二氧化碳(CO2)和水(H2O)在高溫時容易分解,所以外焰具有氧化性。?碳化焰是氧與乙炔的容積的比值(O2/C2H2)小于1.1時的混合氣燃燒形成的氣體火焰,因為乙炔有過剩量,所以燃燒不完全。最高溫度為2700~3000℃。?氧化焰是氧與乙炔的容積的比值(O2/C2H2)大于1.2時的混合氣燃燒形成的氣體火焰,氧化焰中有過剩的氧,氧化

6、焰的最高溫度可達3100~3400℃左右。?以上敘述的中性焰、碳化焰、氧化焰,因其性質不同,適用于焊接不同的材料。不同的氧與乙炔的容積比值(02/C2H2)的混合氣燃燒形成的氣體火焰,對焊接質量關系很大。

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