





水下焊接特點
(1) 水下環境對焊接過程的影響 水下環境使得焊接過程比陸上焊接復雜得多,除焊接技術本身外,還涉及到潛水作業技術等諸多因素。
1) 能見度差 由于水對光線的吸收、反射、及折射等作用,使光線在水中的傳播能力顯著減弱,只及在大氣中的千分之一左右。采用濕法水下焊接或國外通常用的局部干法焊接時, 電弧周圍產生氣泡的影響,潛水焊工很難看清焊接熔池狀態,妨礙了焊接技術的正常發揮。
2) 急冷效應 海水的熱傳導系數較高,約為空氣的 20 倍左右。即使是淡水,其熱傳導系數也為空氣的個幾倍。若采用濕法或局部干法水下焊接時,被焊工件直接處在水中,水對焊縫的急冷效應極明顯,容易產生高硬度的淬硬組織。只有采用干法焊接時,才能避免急冷效應。
3) 增加了焊縫含氫量 濕法水下焊接時,電弧周圍的水被電弧熱分解產生大量的氫和氧,使電弧氣氛中φ(H) 高達 62 %~ 82 %,則熔池中溶解或吸附大量的氫。致使焊縫金屬含氫量達 20 ~ 70mL / 100g 的范圍內,高于陸上焊接的數倍 。 高壓干法水下焊接時,雖然工件不直接處在水中,但電弧氣氛壓力高,氫的溶解度大,也比陸上相同焊接方法焊接的焊縫含氫量高 。只有常壓干法水下焊接與陸上焊接相似。

(1)水下電弧-氧切割
水下電弧-氧切割是一種利用空心電極(即割條)與工件之間產生的電弧使工件熔化,氧氣從電極孔中吹出,使熱態工件金屬氧化燃燒,并吹掉熔化的金屬及熔渣,從而形成切口的切割方法。
(2)水下等離子弧切割
水下等離子弧切割是利用高溫高速等離子氣流來熔化待切割金屬,并借助高速氣流或水流把熔化金屬除掉而形成切口的切割方法。由于等離子弧難以在電極和工件之間形成,必須利用高頻或直接接觸方式首先在鎢極和噴嘴之間引燃引導電弧(即小弧),然后再轉移過渡到鎢極和工件之間。目前用于水下堵漏金屬材料切割的等離子弧切割槍都是轉移弧形式的。
(3)熔化極水噴射水下切割
熔化極水噴射水下切割是利用電弧產生的熱量將金屬熔化,并用高壓水射流將被熔化的金屬及熔渣吹掉,從而形成清潔的切口表面。
(4)水下氧-火焰切割
水下氧-火焰切割是先利用氣體火焰將被切割工件表面預熱到燃燒點,然后噴射氧氣使金屬燃燒,并吹掉熔化金屬及熔渣,從而形成切口。具體過程如下。
① 點燃預熱火焰
先將預熱火焰在空氣中點燃,然后由潛水員將燃著火焰的割炬帶到工位來進行切割。但由于水對火焰冷卻作用很大,火焰容易熄滅,尤其是深水作業時,火焰的點燃成功率很低,可采用點火器在工位上來點燃。

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