按照《接地装置放热焊接技术导则(Q/GDW467一2010)》(以下简称“技术导则”)要求,在正式焊接前进行工艺焊接试验,焊接四根一字型样品,随后按照技术导则要求进行检查和试验外观检查:发现除焊接点正上部凸起较多外`由于气孔导致焊液未充分流下积聚在上部),无异常现象剖面检查:垂直剖开焊样焊接点部位,发现剖面存在大量的气孔不符合技术导则要求按照技术导则要求,接头抗拉强度不应低于原材料(铜覆钢材料以相同直径的纯铜材为准)抗拉力强度标准值的下限的95%。据查,纯铜的抗拉力强度约为220MP:,即焊接头的抗拉力强度不低于210MP:才算合格。通过剖面检查及抗拉力试验表明,焊接件的质量不符合标准要求。放热焊接材料材料表面光滑度要求,就找四川健坤科技有限公司。放热焊接 输电标准
四川健坤科技有限公司生产并销售的放热焊接是一种简单、高效率、高质量的金属连接工艺,它利用金属化合物化学反应热作为热源,通过过热的(被还原)熔融金属,直接或间接加热工作,在特制的石墨模具的型腔中形成一定形状、尺寸,符合工程需求的熔焊接头。当前,放热焊接已经普遍取代了以往金属之间的机械连接方法。放热焊剂基本分成三大类:一、铜导体的放热焊剂。它利用金属化合物化学反应热作为热源,通过过热的(被还原)熔融金属,直接或间接加热工作,在特制的石墨模具的型腔中形成一定形状、尺寸,符合工程需求的熔焊接头二、铝导体的热剂焊,又称药包焊。药包焊不仅可以焊接铝绞线,还能焊接截铝母线。三、铁与铁连接,钢与钢连接,钢与铁连接的放热焊剂,如钢轨的焊接。放热焊接-变电方案放热焊接熔覆金属化学成分分析,就找四川健坤科技有限公司。
焊接过程中,热熔熔化的焊剂钢液分别与两侧的钢轨端面和放热焊模具接触,由于不同介质传导热量速度不一样,在低温环境下或材质预热温度不够焊接后没有缓冷措施,亦或是放热模具或预热工具放置位置偏差,导致其中模具内部某一侧有过热现象,易引起如轨道脚部等截面较小的部分钢液凝固迅速,使得气体无法完全排出或是补缩不足从而形成缩孔和气泡等铸造缺陷。但是如果预热不均匀,如预热孔处的局部轨道面温度偏高,附近钢液受高温凝固减慢,则接头表面可能出现缩孔,而缩孔及疏松等缺陷会引起金属的疲劳作用,在往后长期使用中,可能在疲劳处逐渐形成疲劳裂纹,导致焊缝提早疲劳断裂引发质量和安全问题。
在国内,放热焊接技术已通过国家电力公司武汉高压研究所浙江电力试验研究所等部门产品质量监督检验中心地检验,并已应用在电力系统的重点工程综上所述,放热焊接是铜接地体的理想连接方式,其方便快捷的操作、焊接质量是其他连接方式不可实现的。正是因为具备这样可靠、牢固的连接方式,铜接地体的性能比钢接地体更胜一筹。设计推荐垂直地网采用铜镀钢接地棒,由于接地棒截面小于角钢,在作垂直接地施工方面工作量首先对施工的10kV电缆按照中间接头的常规施工工艺进行加工,将电力电缆铜芯进行清理,使用的焊接模具同电缆截面相符合。在现场把需连接的两个电缆头固定在相同线径的模具中,并保持两个电缆铜芯端头之间3mm到5mm的间隙,将模具拧紧、固定后,加入焊剂,使用导火工具点火爆燃,焊药充分燃烧后,等待两分钟后拆除模具、动敲击上面的少量的药渣残留,将压接表面和两端产生的棱角、尖刺用锉刀锉平,并用砂纸打磨光滑,然后用电缆清洁剂将铜屑擦洗干净,一个漂亮的电缆中间接头的发热焊接顺利完成放热焊接材料结构特点,就找四川健坤科技有限公司。
由于反应所放出的热量足以使被焊接的导线端部熔化形成持续时间比较长的分子合成,所以采用这种方法得到的焊接头允许温度和承受电流能力与导体本身的能力基本相同,是一种高性能的连接方式。在国外,凯维放热焊接法已通过UL标准严格论证,并被IEEEStd80大纲等规程中指定为接地系统中埋地导体连接方式。在国内,放热焊接技术已通过国家电力公司武汉高压研究所、浙江电力试验研究所、上海勘测设计研究院等部门产品质量监督检验中心检验,并已应用在电力系统的重点工程。四川健坤科技有限公司为大家提供放热焊接材料。放热焊接 输电标准
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放热焊接工艺在商业上的应用可追溯到19世纪后期。当时在德国就有人用铝作为氧化铁的还原剂,并应用此工艺来制作铸件和修补断裂的铸件。后来在美国也有人用这种工艺来修补铸件。在每次应用中,所消耗的放热材料数量往往很大,有时以吨计。在有色金属上使用这种工艺的是凯斯理工学院(CaseInstituteofTechnology现称西凯斯大学)的查尔斯•卡特威尔博士(Dr.CharlesCaldwell)。他于1938年在电气铁路改进公司(现为艾立高有限公司)当顾问时开发了该工艺后,为这一放热反应申请了专利并获了该公司的批准。这一工艺后来以CADWELD命名,以示对卡特威尔博士的敬意。理论上CADWELD工艺的温度应是极高的,但是由于加了添加剂而使温度降低了,这一放热反应工艺用铝使铜基材料还原。放热焊接 输电标准
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