Современные методы и возможности контроля химического состава материалов применительно к оборудованию АЭС и нефтехимии
Анализ химического состава основных и сварочных материалов. Возможности оборудования для химического анализа металла. Определение следовых количеств микропримесей. Роль точного анализа химического состава материала при научно-исследовательских работах.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.11.2018 |
Размер файла | 879,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБОРУДОВАНИЮ АЭС И НЕФТЕХИМИИ
Н.А. Шульган, Л.С. Матвеева,
О.Ю. Малыхина, С.А. Бочаров
Научно-исследовательский центр
ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»
Введение
Химический состав основных и сварочных материалов - это одна из основ качества заготовок, предназначенных для изготовления ответственного оборудования АЭС и нефтехимии. Точное выполнение химического анализа позволяет не только подтверждать соответствие продукции требованиям нормативной документации, но и управлять ее технологическими и потребительскими свойствами. Особенно широко используется управление технологическими и потребительскими свойствами изделий через ограничение углерода и легирующих элементов в пределах марочного состава. Ограничение содержания микропримесей и газов используется, как правило, при изготовлении нефтехимических сосудов и, в меньшей степени, для изделий АЭС.
Анализ химического состава основных и сварочных материалов выполняется в Научно-исследовательском центре (далее - НИЦ) ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» различными методами с помощью высокоточного аналитического оборудования лучших мировых производителей, парк которого был существенно обновлен за последние 5 лет.
Новые возможности оборудования для химического анализа металла
Определение содержания основных легирующих и примесных элементов в сталях, сплавах и других материалах выполняется методом рентгенофлюоресцентного анализа в соответствии с ГОСТ 28033-89 «Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа». С этой целью в НИЦ используется рентгенофлюоресцентный спектрометр последовательного действия AXIOS ADVANCED, приобретенный в 2009 г.
Аналитические возможности этого современного прибора очень высоки и, помимо основных легирующих и примесных элементов, позволяют определять содержание в сталях и сплавах таких элементов, как кальций, тантал, церий и др. Однако ГОСТ 28033-89 не предусматривает анализ микропримесей. Определение их содержания возможно иными методами, в том числе методами мокрой химии, но они длительны и трудоемки. В связи с этим в НИЦ была разработана методика выполнения измерений микропримесей в сталях с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра - МВИ 222-529-2010, которая была аттестована во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева. Методика устанавливает необходимые условия и процедуру выполнения количественного рентгеноспектрального анализа образцов сталей для измерения в них массовой доли примесей и микропримесей, в диапазонах, указанных в таблице 1, т.е. от тысячных и даже от десятитысячных долей процента.
Таблица 1
Диапазоны измерений массовой доли элементов в углеродистых, легированных и высоколегированных сталях
Определяемый элемент |
Диапазон, % |
Определяемый элемент |
Диапазон, % |
|
Мышьяк |
0,0010 - 0,10 |
Цинк |
0,0010 - 0,0050 |
|
Олово |
0,0010 - 0,060 |
Кальций |
0,00040 - 0,0050 |
|
Сурьма |
0,0010 - 0,10 |
Кобальт |
0,0010 - 0,20 |
|
Свинец |
0,0010 - 0,020 |
Тантал |
0,0050 - 0,20 |
|
Висмут |
0,00050 - 0,0050 |
Церий |
0,0010 - 0,10 |
Другим методом, с помощью которого выполняется контрольный химический анализ сталей, а также сплавов на основе меди, алюминия и никеля, является метод фотоэлектрического спектрального анализа в соответствии с ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа». С этой целью в НИЦ используется эмиссионный спектрометр SPECTROLAB последней модели, приобретенный в 2012 году. Спектрометр представляет собой новый класс анализаторов с улучшенной аналитической базой и позволяет определять одновременно до 32 химических элементов, включая углерод, микропримеси (Ca, Ce, Ta, Ag, Zn, Bi, Sn, Sb), азот, а также растворимый и нерастворимый алюминий. Диапазон измерений массовой доли элементов от 0,001 до 45,0 %.
Таким образом, с помощью указанного оборудования выполняется не только контрольный химический анализ металла, но и решаются более сложные аналитические задачи. В частности, при изготовлении сосудов нефтехимии с целью улучшения технологических свойств и получения заданного уровня эксплуатационных характеристик вводятся дополнительные требования к химическому составу материалов. Одним из таких требований является ограничение содержания примесных элементов в основном металле и в сварном шве с целью увеличения стойкости изделия к охрупчиванию в процессе эксплуатации. Для основного металла это достигается путем введения требований по величине J-фактора, определяемого по формуле J=(%Si+%Mn)х(%Р+%Sn)х104, а для металла сварных швов - с помощью коэффициента Брускато Х=(10P+5Sb+4Sn+As)/100.
Выполнение этих условий позволяет стабильно обеспечивать требование по величине критической температуры хрупкости металла сосуда на момент окончания срока его эксплуатации. При этом точное определение содержания основных и примесных элементов, а также микропримесей на современном оборудовании позволяет изготовителю гарантировать высокое качество металла.
Определение следовых количеств микропримесей
Существовавшие до недавнего времени требования к содержанию микропримесей в материалах (например, в атомной энергетике) ограничивались десятитысячными долями процента. Повышение требований к качеству и свойствам основного металла и металла сварных соединений ответственных изделий требует еще большего ограничения содержания «вредных» микропримесей и, следовательно, вызывает необходимость определять их содержание до стотысячных долей, т.е. до 5-й значащей цифры после запятой.
Эта методическая задача была успешно решена в НИЦ на атомно-абсорбционном спектрометре с электротермической атомизацией AANALYST 600 фирмы PERKIN ELMER. Метод наиболее пригоден для анализа следовых количеств элементов, поскольку, в отличие от приборов с пламенной атомизацией, атомизированная проба остаётся в замкнутом объёме кюветы, а не уносится газовым потоком, тем самым чувствительность возрастает на 2-3 порядка.
Примером использования возможностей такого спектрального анализа является определение K-фактора для металла сварного шва, выполненного сварочными материалами Cr-Mo-V - композиции.
Известно, что материалы композиции Cr-Mo-V, особенно металл сварных швов, склонны к образованию трещин повторного нагрева. Одним из способов снижения риска образования трещин повторного нагрева является ограничение содержания «вредных» примесей в металле шва, а, следовательно, и в сварочных материалах, что записывается в виде формулы K=Pb+Bi+0,03*Sb ? 1,5ppm (0,00015%).
Для определения значения К-фактора были проведены испытания образцов металла шва, выполненного проволокой композиции 2,25Cr-1Mo-0,25V. Полученные результаты испытаний приведены в таблице 2. Установлено весьма низкое следовое содержание микропримесей, что обеспечивает, соответственно, небольшую величину К-фактора на уровне 0,79-1,09 ppm.
Таблица 2
Содержание микропримесей в металле шва, выполненного проволокой композиции 2,25Cr-1Mo-0,25V, масс. %
Образец |
Sb |
Pb |
Bi |
К-фактор* |
|
Проба 1 |
0,00030 |
0,00004 |
0,00003 |
0,79 |
|
Проба 2 |
0,00031 |
0,00006 |
0,00003 |
1,09 |
|
* K= Pb+ Bi+0,03*Sb<1,5. |
Таким образом, атомно-абсорбционный спектрометр AANALYST 600 фирмы PERKIN ELMER позволяет определять содержание микропримесей с точностью до стотысячных долей процента. Это позволяет изготовителю оборудования ответственного назначения (в данном случае нефтехимических реакторов) управлять качеством металла сварных соединений и минимизировать риск образования сварочных дефектов типа трещин повторного нагрева.
Выполнение химического анализа непосредственно на изделии
Контроль качества современного нефтехимического оборудования предусматривает проведение процедуры подтверждения марки материалов - PMI (Positive Material Identification), которая выполняется непосредственно на изделии для всех деталей под давлением, компонентов ВКУ и крепежа, а также для всех швов под давлением и всех внутренних антикоррозионных покрытий.
С этой целью в НИЦ используются мобильные оптико-эмиссионные спектрометры PMI-MASTER PLUS и SPECTROTEST, которые определяют не только основной химический состав сталей, но и анализируют содержание примесей в сплавах на основе никеля, меди, алюминия. Диапазон измерения концентраций элементов от 0,01 до 99,0%.
Помимо PMI металла заготовок для нефтехимического оборудования с помощью мобильного оборудования НИЦ были проведены испытания силовых наплавок из материалов на никелевой основе. Сравнительные испытания стандартных образцов сплава на железо-никелевой основе, выполненные с использованием стационарного эмиссионного спектрометра SPECTROLAB и мобильного оптико-эмиссионного спектрометра SPECTROTEST, показали удовлетворительную сходимость результатов (таблица 3), что подтверждает достоверность химического анализа, выполняемого мобильным оборудованием.
Таблица 3
Результаты испытаний стандартных образцов, масс. %
Наименование стандартного образца |
Спектрометр* |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Ti |
Co |
Cu |
W |
Nb |
|
НГ-16а |
стационарный |
0,031 |
0,22 |
0,22 |
0,17 |
33,7 |
0,11 |
14,6 |
0,14 |
-** |
-** |
|
мобильный |
0,032 |
0,20 |
0,25 |
0,19 |
33,5 |
0,11 |
14,4 |
0,14 |
-** |
-** |
||
502а |
стационарный |
0,10 |
0,39 |
0,38 |
21,86 |
40,1 |
0,91 |
-** |
-** |
2,23 |
1,04 |
|
мобильный |
0,10 |
0,35 |
0,36 |
21,82 |
39,9 |
0,88 |
-** |
-** |
2,18 |
0,99 |
||
* стационарный прибор - SPECTROLAB, мобильный прибор - SPECTROTEST. ** на данный элемент образец не аттестован. |
Мобильное оборудование также широко используется для химического анализа материалов, где невозможен отбор проб для испытаний на стационарном оборудовании (монтаж и строительство, детали машин и механизмов и пр.). Также с помощью мобильного оборудования возможно решение задач по исследованию процессов ликвации в крупногабаритных заготовках без отбора образцов.
Таким образом, современные мобильные приборы и методики химического анализа, разработанные специалистами НИЦ, позволяют не только с высокой точностью выполнять подтверждение марки материала на изделиях, но и использовать их для сдаточного анализа по определению химического состава материалов и изделий.
Определение содержания газов
Знание содержания газов в металле очень важно как в процессе изготовления изделия, так и с точки зрения его эксплуатационных характеристик. Для определения содержания газов в НИЦ используются различные современные анализаторы.
Анализатор LECO TC-500 предназначен для определения содержания азота и кислорода в сталях, сплавах и цветных металлах в виде компактных проб, для определения азота возможно использование стружки. Диапазон измерения содержания массовой доли кислорода от 0,0005 до 0,2%, азота - от 0,0005 до 0, 8%.
Анализатор LECO RH402 предназначен для определения содержания водорода в сталях, сплавах на основе никеля, кобальта, титана в виде компактных проб. Диапазон определяемых концентраций водорода от 0,00005 до 0,010%.
Анализатор ELTRA-H500IR предназначен для анализа диффузионно-подвижного водорода в металле методом горячей экстракции в атмосфере инертного газа-носителя - азота. Выделенный водород определяется в молекулярной форме (H2) ячейкой теплопроводности. Диапазон определяемых содержаний диффузионно-подвижного водорода от 0 до 0,0050%.
Известно, что низкое содержание диффузионно-подвижного водорода в металле сварного шва является одним из главных условий высокой стойкости сварных швов к образованию холодных трещин. Поэтому в зарубежных спецификациях на нефтехимическое оборудование часто вводится ограничение его содержания в металле шва, определяемое в соответствии со стандартом AWS A 4.3. В свою очередь, изготовитель нефтехимического оборудования предъявляет это требование поставщикам сварочных материалов. В настоящее время в НИЦ разработана методика определения диффузионно-подвижного водорода в наплавленном металле. Внедрение этой методики позволит контролировать содержание диффузионно-подвижного водорода в сварочных материалах с целью повышения трещиностойкости и качества изготавливаемых изделий ответственного назначения.
Выполнение анализа химического состава в исследовательских работах
химический оборудование материал микропримесь
Несомненно, велика роль точного анализа химического состава материала и при проведении научно-исследовательских работ и экспертизных исследований. К важным практическим задачам относится также определение химического состава неметаллических включений и исследование ликвации в микрообъемах металла методом рентгеновского микрозондового анализа. Эти задачи решаются в НИЦ с помощью сканирующего электронного микроскопа VEGA II LMU фирмы TESCAN и современной энергодисперсионной приставки фирмы OXFORD для микроанализа.
Одним из примеров такого исследования является анализ состава неметаллических включений, выявленных в металле заготовки из стали 38ХН3МФА, с целью установления причин их образования. Химический анализ показал, что неметаллические включения представляют собой оксиды кремния, нитриды титана, а также сульфиды марганца (рисунки 1, 2). Исходя из состава неметаллических включений, был сделан вывод, что повышенная загрязненность металла обусловлена поздней присадкой ферросилиция при выплавке стали, что привело к насыщению металла оксидами кремния, а также использованием ковша УВРВ непосредственно после обработки плавки нержавеющей стали, что привело к насыщению металла титансодержащими включениями.
Рисунок 1 Неметаллические включения оксиды, нитриды и сульфиды в металле заготовки из стали 38ХН3МФА
Рисунок 2 Распределение элементов в неметаллических включениях, анализ выполнен с излома: (а) электронное изображение; (б-ж) изображение в рентгеновских лучах
В целом, данные о составе неметаллических включений позволяют оптимизировать технологию выплавки и внепечной обработки стали, а также определить и исключить случайные факторы, которые негативно влияют на загрязненность стали неметаллическими включениями. Это, безусловно, способствует повышению качества металла заготовок.
Еще один пример - это исследование распределения содержания хрома, никеля и ниобия в металле двухслойного антикоррозионного покрытия. Оно было выполнено с целью определения толщины слоев наплавки непосредственно на поверхности детали из стали 10ГН2МФА. Первый слой наплавки выполнен лентой св-07Х25Н13, второй слой - лентой св_04Х20Н10Г2Б. Результаты сканирования, выполненного по толщине антикоррозионного покрытия, выполненного на пробе (рисунок 3), свидетельствуют о том, что 1-ый и 2-ой слои наплавки значительно различаются по содержанию ниобия (рисунок 4) и не имеют выраженного различия по содержанию хрома и никеля. В обоих слоях содержание хрома находится в диапазоне от 18,5 до 20,5%, никеля - от 9,7 до 11,5%. Содержание ниобия в металле 1-го слоя составляет от 0 до 0,02%, в металле 2-го слоя - от 0,15 до 1,46%. Таким образом, содержание ниобия в металле является надежным показателем при идентификации слоев двухслойного антикоррозионного покрытия и определении толщины 2-го слоя с погрешностью 0,2 мм. На основании этих результатов была выполнена экспертная оценка толщины наплавки непосредственно на изделии с помощью мобильного прибора PMI-MASTER PLUS.
Рисунок 3 Макроструктура металла двухслойного антикоррозионного покрытия
Рисунок 4 Изменение содержания ниобия в металле антикоррозионного покрытия. За начало отсчета расстояния принята зона сплавления 1-го слоя покрытия и основного металла
Сравнение объемов и методов контроля химического состава материалов применительно к оборудованию АЭС и нефтехимии
Приведенные выше данные свидетельствуют, что в последнее десятилетие значительно возросли аналитические и технические возможности оборудования для определения химического состава металлов и сплавов. НИЦ обладает широким спектром современного аналитического оборудования и соответствующими методиками. Однако новые возможности аналитических приборов используются, в основном, при изготовлении оборудования для нефтехимии, а объем химического анализа при изготовлении оборудования АЭС значительно меньше (таблица 4), а именно:
Ш минимален объем контрольного химического анализа металла заготовок;
Ш отсутствует мобильный анализ подтверждения марки материалов на изделии;
Ш минимален объем ограничений содержания примесей в металле шва;
Ш отсутствует ограничение по содержанию диффузионно-подвижного водорода применительно к сварочным материалам.
По мнению специалистов НИЦ, с учетом повышения требований к безопасной эксплуатации оборудования АЭС целесообразно рассмотреть вопрос о введении новых дополнительных требований к объему и методам контроля химического анализа материалов основного оборудования АЭС, что позволит значительно повысить качество изготавливаемого оборудования. Кроме того, перспективным является использование современных возможностей аналитического оборудования НИЦ для анализа химического состава материалов в научно-исследовательских работах, проводимых, в том числе, при разработке новых материалов, технологий и методов контроля оборудования АЭС.
Заключение
Новые расширяющиеся возможности современного аналитического оборудования для контроля химического состава материалов и изделий позволяют актуализировать требования к объему и методам контроля при изготовлении оборудования АЭС с целью повышения его качества и гарантий безопасной эксплуатации.
Таблица 4
Сравнительный анализ объемов и методов химического анализа, выполняемого в соответствии с требованиями нормативной документации к корпусам реакторов АЭС и гидрокрекинга нефти
Вид анализа/ зона анализа |
АЭС |
НЕФТЕХИМИЯ |
|
плавочный химический анализ |
|||
основной металл |
100% (С, Mn, S, P, Cr, Ni, Mo, Si, V, Cu, Co, Al, As, Sn, Sb) - 15Х2НМФА (-А, кл. 1) |
100% (C, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Si, V, Cu, Ti, Nb, Ca, B, Sn,)-F22V |
|
контрольный химический анализ |
|||
основной металл |
обечайки активной зоны на содержание Ni, Cu, P, As, Sb, Sn c каждого торца для определения порядка сборки. |
100% |
|
металл шва |
100% при входном контроле (С, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Ti, S, P, Cu, Co, N, Sn, Sb, As) |
100% при входном контроле и на ПКСС (С, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, S, P, As, Sb, Sn, V, Nb) |
|
наплавленный металл |
100% при входном контроле (C, Si, Mn, Cr, Ni, Nb, S, P,Cu,Co) |
100% при входном контроле наплавочных материалов |
|
мобильный анализ на соответствие марки материала |
|||
основной металл |
- |
100 % для всех деталей под давлением, компонентов ВКУ, крепежа (для крепежа на основе реперзентативной выборки) |
|
металл шва |
- |
100% для всех швов под давлением |
|
наплавка |
- |
100% для всех внутренних антикоррозионных наплавок |
|
определение содержания примесных элементов |
|||
основной металл |
P, S, Al, As - для всех обечаек 15Х2НМФА (-А/кл. 1); Sn, Sb - только для 15Х2НМФА-А и 15Х2НМФА кл.1 (т.е. только для обечаек активной зоны и опорной обечайки). P+Sn+Sb?0,015% (15Х2НМФА-А) P+Sn+Sb?0,012% (15Х2НМФА кл.1) |
J=(%Si+%Mn)х(%Р+%Sn)х104 J?100 |
|
металл шва |
N, Sn, Sb, As |
Х=(10P+5Sb+4Sn+As)/100 Х<15 ppm K= Pb + Bi + 0,03 Sb K ?1,5 ppm |
|
определение содержания диффузионно-подвижного водорода |
|||
сварочные материалы |
- |
100% при входном контроле |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет склонности стали 40х к трещинообразованию. Выбор сварочных материалов и способа сварки. Расчет химического состава металла шва. Расчет основных параметров режима сварки. Определение склонности металла околошовной зоны к образованию трещин.
контрольная работа [66,7 K], добавлен 31.03.2016Анализ изменения состава шлака и его свойств в зависимости от температур и содержания основных окислов. Влияние химического состава флюса на показатели работы доменной печи. Использование флюсующих добавок при выплавке чугуна и производстве агломерата.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 18.05.2014Расчет сырьевой смеси и горения газообразного топлива. Изготовление на производстве портландцементного клинкера. Изучение химического состава сырьевых компонентов. Определение массового, объемного расхода топлива и материального баланса его состава.
контрольная работа [397,0 K], добавлен 10.01.2015Масс-спектрометры - перспективные приборы для анализа содержания веществ независимо от их агрегатного состояния, химических и физических свойств. Назначение аналитической и измерительной частей, вспомогательных устройств, аппаратурное оформление.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 14.10.2011Рассмотрение общего устройства реакционного химического аппарата и выбор конструкционных материалов. Расчет стенки обечайки корпуса, рубашки, днища, отверстий аппарата исходя из условий его эксплуатации. Выбор фланцевого соединения, болтов и опоры.
курсовая работа [544,4 K], добавлен 04.08.2014Характеристика расчета шихты аналитическим путем. Методы определения количества шихтовых материалов, обеспечивающих получение жидкого чугуна заданного химического состава и определенных механических свойств. Особенности технических условий на отливку.
практическая работа [24,7 K], добавлен 26.01.2010Теоретические основы аналитического контроля качества продукции. Автоматизация аналитического контроля продукции химико-технологических производств. Оптические методы химических исследований. Электрохимические методы анализа. Хроматографический метод.
курс лекций [271,7 K], добавлен 30.08.2010История развития и достижения современной холодильной техники. Определение температуры конденсации хладагента. Расчет и подбор холодильного оборудования (компрессоров, конденсатора, ресиверов). Автоматизация холодильных установок химического комбината.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 04.04.2016Гранаты как группа минералов определённого химического состава и с определённой структурой кристаллической решетки. Применение алюмоиттриевого граната, основные методы его синтеза. Особенности оптической керамики. Достоинства рентгенофазового анализа.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 24.02.2015Расчет технологических параметров плавки. Определение содержания окислов железа в шлаке. Проверка химического состава готовой стали. Футеровка кислородного конвертера. Газоотводящий тракт конвертера. Расчет основных размеров кислородного конвертера.
курсовая работа [790,9 K], добавлен 23.01.2013Изготовление облицовочного кирпича и контроль качества сырьевых материалов. Изучение химического состава и технологических свойств глины. Способы переработки сырья и подготовки массы. Расчет бункеров для промежуточного хранения глиняного порошка.
курсовая работа [341,7 K], добавлен 30.05.2019Значение электротехнического фарфора, применяемого для изготовления изоляторов высокого и низкого напряжения. Схема образования структуры фарфора. Механические свойства кварца, муллита и фарфора. Характеристика химического состава сырьевых материалов.
дипломная работа [5,9 M], добавлен 29.03.2011Переработка сырьевых материалов и получение продуктов, которые сопровождаются изменением химического состава веществ. Предмет и основные задачи химической технологии. Переработка углеводородов, устройство коксовой печи. Нагрузка печей угольной шихтой.
отчет по практике [630,3 K], добавлен 29.01.2011Анализ назначения детали и ее отдельных поверхностей. Определение химического состава и физико-механических свойств материала детали, способ получения. Проектирование внутришлифовальной, вертикально-сверлильной и токарной операций механической обработки.
практическая работа [441,9 K], добавлен 30.03.2011Требования, предъявляемые к качеству мелющих валков. Влияние химического состава чугуна на качество рабочего слоя валков. Методы исследования структуры и физико-механических свойств металла отливок. Технология изготовления биметаллических мелющих валков.
диссертация [3,1 M], добавлен 02.06.2010Определение химического состава компонентов шихты. Решение уравнений материального баланса и основности. Выбор технологического оборудования и представление схемы производства агломерата. Установка грохота ГСТ-81 для горячего и холодного агломерата.
курсовая работа [190,1 K], добавлен 22.11.2010Выбор и обоснование конструкционного материала для изготовления детали. Влияние химического состава стали на механические свойства, глубину прокаливаемости. Маршрутная технология предварительной и окончательной термической обработки. Контроль качества.
курсовая работа [781,5 K], добавлен 20.11.2008Методика расчета ручной дуговой сварки при стыковом соединении стали 3ВС3пс. Определение химического состава и свойств данного металла, времени горения дуги и скорости сварки. Выбор светофильтра для сварочного тока и соответствующего трансформатора.
реферат [27,1 K], добавлен 04.06.2009Исследование физико-химического состава и технологических свойств сырьевых материалов месторождений Казахстана. Характеристика силикатного природного и техногенного сырья. Каолиновое сырье, полевой шпат, кварцевые пески, разжижители глинистых суспензий.
научная работа [2,4 M], добавлен 04.02.2013Анализ технологичности конструкции детали "Фланец". Описание химического состава (стали). Определение типа производства, выбор заготовки, режущего инструмента, оборудования, расчет припусков и норм времени. Описание измерительного приспособления.
курсовая работа [241,3 K], добавлен 28.04.2015