对端间隔是什么意思,Maximum18msAverage16ms是什么意思
来源:整理 编辑:汇众招标 2023-02-03 05:25:04
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1,Maximum18msAverage16ms是什么意思
这个是ping命令得到的反馈时间,向对端主机发出一个包,计算从发出到接收到对端反馈包的间隔时间,用来衡量两主机间的通信延迟。你的结果是,最小16毫秒有反馈,最大16毫秒,平均16毫秒。简单的说,就是到对端的连接需要16毫秒的时间,速度很快了,没有延迟
2,20MW30MW光伏并发电项目送出线路对端间隔建筑安装工程请问
就是在变电站里增加一个间隔,也叫间隔扩容,这个里面东西就多了,让电力公司下属的设计院的施工公司干就行了,那样能省好多手续,从时间,人力,成本来说都是最划算的,如果急切并网,更要这样干了

3,Minimum1msMaximum16msAverage4ms
这个是ping命令得到的反馈时间,向对端主机发出一个包,计算从发出到接收到对端反馈包的间隔时间,用来衡量两主机间的通信延迟。你的结果是,最小16毫秒有反馈,最大16毫秒,平均16毫秒。简单的说,就是到对端的连接需要16毫秒的时间,速度很快了,没有延迟
4,对侧间隔是什么意思
举个例子:有2个相连的变电站,一个青龙站,一个玄武站那么连接2个站之间的线路,比如:220kV青玄线青玄线在青龙站编号为265,在玄武站编号为262那么对于玄武站的220kV青玄线262开关间隔,他的对侧间隔就是青龙站的220kV青玄线265开关间隔
5,wifi上不了网打电话给电信客服说建议我路由器的拨号间隔设置为一分
就是说,终端两次拨号时间间隔要至少等待1分钟以上,因为上一次拨号成功后,会在在服务器端注册信息,当用户断线离线后,该注册信息不会立即消除,而要等待一定时间才会从服务器端注销,如果用户再次进行拨号,因为上一次拨号信息没有注销,往往会导致拨号失败,因此,客服建议你两次拨号时间间隔保持在1分钟以上。上面说的不懂不要紧,你需要做的就是关闭光猫和路由器电源,一分钟以后再打开就可以了,不用进行设置。搜一下:wifi上不了网打电话给电信客服说建议我路由器的拨号间隔设置为一分钟 是什么意思?
6,什么叫变电站的对侧间隔
变电站的“对侧间隔”就是对面侧面间隔距离。变电站220kv间隔一般是220kV 按13米,110kV 按8米,35kV 按5米考虑。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。
7,控制面板脉冲控制仪上的脉冲间隔是什么意思
两个脉冲阀之间的时间间隔;该参数范围1-9999/秒,此参数范围仅限河南潜合自动化科技有限公司的云平台控制仪的参数范围,如果想了解更多信息,可以登录我们的官方网站www.hnqianhe.com进行详细的了解。脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。 它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。 脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的设置;控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态;控制仪设有手动操作按钮,可方便的进行设备的调试、运行操作;该脉冲控制仪采用防水外壳结构,配合防水接头,可在室外、粉尘环境中使用;且脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子,可方便的进行接线。 各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光二极管显示喷吹顺序。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。 qym-af型可编程脉冲喷吹控制仪
8,粒度分布中的D10D50D90分别代表什么意思
D10:一个样品的累计(自己加前面或后面所有粒径的百分数),粒度分布数达到10%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的的颗粒占10%。D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。它不表示粉体的平均粒度,表示粉体的平均粒度另有参数,例如D(4,3)、D(3,2)等等。D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的颗粒占90%。 扩展资料:粒度检测一般用激光粒度仪进行检测。激光粒度仪是一种常用的粒度仪产品,具有测试范围宽、测试速度快、结果准确可靠、重复性好、操作简便等特点。在使用时,应注意以下几个方面:1、要关注粒度测量范围,尤其是看超出主检测器面积的小粒子散射如何检测,zui好进行全量程直接检测。一般来说,粒度范围越宽,应用范围越广。2、激光粒度分析仪的激光光源也十分重要,因此激光器的功率不能太小,以免灵敏度不够,气体光源稳定性要优于固体光源,检测器激光衍射光环半径越小越好,能够避免漏检。3、为了避免漏检,提升仪器的精确度,zui好选择使用完全的米氏理论的激光粒度分析仪,而不是采用近似的米氏理论的仪器。4、激光粒度分析仪的准确性和重复性指标十分重要,准确性和重复性越高越好。5、光路的稳定性、分散系统的稳定性、以及周围环境的影响等都是激光粒度分析仪稳定性的表现,尽量选择稳定性强的仪器。气体激光器有助于光路的稳定,内部发热部件会影响光路周围环境。参考资料:搜狗百科——粒度粒度分布:用特定的仪器和方法反映出的不同粒径颗粒占粉体总量的百分数。有区间分布和累计分布两种形式。区间分布又称为微分分布或频率分布,它表示一系列粒径区间中颗粒的百分含量。累计分布也叫积分分布,它表示小于或大于某粒径颗粒的百分含量。表示粒度特性的几个关键指标: ① D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。 ② D97:一个样品的累计粒度分布数达到97%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占97%。D97常用来表示粉体粗端的粒度指标。 其它如D16、D90等参数的定义与物理意义与D97相似。D10、D50、D90的的粒径大小的参数,代表的含义是10%、50%、90%的颗粒尺寸在所测得的尺寸值。D10:一个样品的累计(自己加前面或后面所有粒径的百分数),粒度分布数达到10%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的的颗粒占10%。D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的颗粒占90%。 扩展资料数学方程式亦可用来描述粒度分布。虽曾有人尝试将这类数学式与实际断裂力学相联系,但多数还是一些仅便于表述数据的经验关系式。当数据必须处理时,数学式可能有用;但这往往要求使用计算机,而在这类条件下,实际数据的矩阵表示同样方便,而且更可靠。粒度数据的图示法通常是以横坐标(x轴)列出颗粒粒度,以纵坐标(y轴)列出测得的基准量。表示数量有两种方法:一种是列出每一粒级中的量(绝对量,分数,或百分数),另一种方法是列出高于或低于某一粒度的累计量(分数或百分数)。激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布,当一束平行光遭遇到颗粒阻挡时,一部分广将发生散射,散射广的传播方向和主光束的传播方向性形成散射角;它的大小和颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射角越小,反之则越大;同时,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量,所以,在不同的角度上测量散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布参考资料来源:搜狗百科:粒度分布参考资料来源:搜狗百科:粒径分析仪D10:一个样品的累计(自己加前面或后面所有粒径的百分数),粒度分布数达到10%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的的颗粒占10%。D50:一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。D50常用来表示粉体的平均粒度。D90:一个样品的累计粒度分布数达到90%时所对应的粒径。它的物理意义是粒径小于(或大于)它的颗粒占90%。 扩展资料:粒度分布是指用特定的仪器和方法反映出粉体样品中不同粒径颗粒占颗粒总量的百分数。有区间分布和累计分布两种形式。区间分布又称为微分分布或频率分布,它表示一系列粒径区间中颗粒的百分含量。累计分布也叫积分分布,它表示小于或大于某粒径颗粒的百分含量。测定步骤1、接通粒度分析仪电源,预热15 min。2、按照仪器使用程序,输入粉尘真密度、液面高度、测定温度下乙酸了酯的密度和粘度值。3、仪器打印出输入的数值后,将乙酸丁酯倒入干净的仪器测量池中,倒入量约为液面高度的2/3。将装有乙酸丁酯的测量池放人仪器测定位置,调节调零旋钮,使仪器显示光密度值为0.0。4、将含尘滤膜放人干净瓷坩埚或烧杯内,滴人5~10mL乙酸丁酯并用玻璃棒充分搅拌。搅拌时用吸移管将含尘液体滴入装有乙酸丁酯的测量池中,使液面高度达到输入液面高度刻度线。5、对一般非采取在滤膜上的煤矿粉尘,用无水乙醇代替乙酸丁酯。方法是取3~5g粉尘在白纸上充分混合均匀,用牛角匙取约10mg粉尘放人干净坩埚或烧杯内,按照第4条所述方法进行操作。6、盖上测量池盖,手持测量池用拇指按紧盖子充分摇晃,使测量池中粉尘均匀分散,同时用脱脂棉纱布擦干测量池表面液体。迅速将测量池放人仪器测定位置,使仪器显示的光密度值在90~100范围内,迅速按测量键开始测定粉尘粉度分布。若仪器最初显示的光密度值不在90~100范围之间,则表示悬浮液浓度太高或太低,需要重新调节液体中粉尘浓度7、按测量键后,仪器开始以0.5s时间间隔显示测量时间及对应时间的光密度值。按下式计算要测定的粉尘颗粒粒径所需时间t。当仪器显示的时间大于t后,按中途停止键,仪器便自动打印所需的粉尘颗粒粒径不小于粉尘颗粒粒径的各级粒径的粉尘粒度分布。参考资料:搜狗百科-粒度分布
9,比亚迪F3故障码P0311是什么意思
故障码:P0311 中文含义:第11缸检测到失火英文含义:Cylinder 11 Misfire Detected 范畴:点火系统 详细含义:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到该气缸11失火。故障原因包括点火系统故障,燃油输送故障,进气歧管或EGR,PCV的空气泄漏,机械性气缸故障等。p0300 引擎曾经有失火(misfire)现象p0301 第1缸曾经失火p0302 第2缸曾经失火p0303 第3缸曾经失火p0304 第4缸曾经失火p0305 第5缸曾经失火p0306 第6缸曾经失火p0307 第7缸曾经失火p0308 第8缸曾经失火p0309 第9缸曾经失火p0310 第10缸曾经失火p0311 第11缸曾经失火p0312 第12缸曾经失火故障码诊断 1.检查诊断(正常模式) (1)将点火开关转到ON位置,发动机不运转时,检查发动机警告灯是否点亮,若发动机警告灯不亮,则检修组合仪表。 (2)发动机起动后,发动机警告灯应立即熄灭,若灯仍亮,则表示诊断系统检测到故障。 2.故障码读取 (1)用故障测试仪读取。将故障测试仪与故障诊断连接器相连,将点火开关和故障测试仪转到ON位置,按故障测试仪上的提示进行操作,即可读取故障码。 (2)用发动机警告灯读取。将点火开关转到ON位置,用跨接线连接故障诊断连接器1和4或5,这时可通过警告灯的闪亮情况读取故障码,跨接后,在点火开关转到ON的位置约3.2秒组合仪表上的故障指示灯后开始闪烁。两个故障码之间灯闪烁时间间隔3.2秒,数字闪烁间隔1.2秒,数字点亮400毫秒、熄灭400毫秒。例如:P0105故障码的显示情况为:灯先点亮400ms,熄灭400ms,间隔1.2s,点亮400ms,熄灭400ms,点亮400ms,熄灭400ms,连续10次,间隔1.2s,点亮400ms,熄灭400ms,点亮400ms,熄灭400ms,连续5次。停顿3.2秒。再重复上一次闪烁情况。故障码显示表见图1-3-2。。 3.故障码清除 (1)用故障测试仪清除。将故障测试仪与故障诊断连接器相连,按故障测试仪上的提示进行操作,即可清除故障码。 (2)不用故障测试仪清除。脱开蓄电池负极端子或拔出电喷ECU保险丝,也可清除故障码。 4.故障码表(表1-3-1) 表1-3-1 故障码表 P0105-1 进气歧管压力过高 1. 歧管压力/温度传感器端子A与端子B或其它+12V短路 2. 歧管压力/温度传感器有故障 3. 发动机ECM有故障 P0105-2 进气歧管压力过低 1. 歧管压力/温度传感器端子A、B或D线路断路; 2. 歧管压力/温度传感器端子A与D短路 3. 歧管压力/温度传感器有故障 4. 发动机ECM有故障 P0110-1 进气歧管温度过低 1. 歧管压力/温度传感器端子C与端子B或其它+12V短路 2. 歧管压力/温度传感器端子C与ECM开路 3. 歧管压力/温度传感器有故障 4. 发动机ECM有故障 P0110-2 进气歧管温度过高 1. 歧管压力/温度传感器端子C与端子D短路 2. 歧管压力/温度传感器有故障 3. 发动机ECM有故障 P0115-0 冷却液温度无信号 1. 冷却液温度传感器与ECM之间开路 P0115-1 冷却液温度过低 1. 冷却液温度传感器端子A与C短路,或与ECM开路 2. 冷却液温度传感器有故障 3. 发动机ECM有故障 P0115-2 冷却液温度过高 1. 冷却液温度传感器信号线与地短路 2. 冷却液温度传感器有故障 3. 发动机ECM有故障 P0120-1 节气门位置过高 1. 节气门位置传感器端子C与A或+12V短路,或与ECM开路 2. 节气门位置传感器有故障 3. 发动机ECM有故障 P0120-2 节气门位置过低 1. 节气门位置传感器端子C与B短路 P0130-4 前氧传感器无信号 1. 前氧传感器端子A、B与ECM开路 P0135-1 前氧传感器加热端与蓄电池短路 1. 前氧传感器端子C与蓄电池短路 P0135-2 前氧传感器加热端与地短路或开路 1. 前氧传感器端子C与地短路或开路 P0136-1 后氧传感器浓时间过长 1. 后氧传感器端子B与+5V或+12V短路 2. 供油系统故障 P0136-2 后氧传感器稀时间过长 1. 后氧传感器端子B与地短路 2. 供油系统故障 P0136-4 后氧传感器无信号 1. 后氧传感器端子A、B与ECM开路 P0141-1 后氧传感器加热端与蓄电池短路 1. 后氧传感器端子C与蓄电池短路 P0141-2 后氧传感器加热端与地短路或开路 1. 后氧传感器端子C与地短路或开路 P0170-1 前氧传感器浓时间过长 1. 前氧传感器端子B与+5V或+12V短路 2. 供油系统故障 P0170-2 前氧传感器稀时间过长 1. 前氧传感器端子B与地短路 2. 供油系统故障 P0201-0 喷油器A(1缸)电路出错 1. 喷油嘴线束故障 2. 喷嘴损坏 P0202-0 喷油器B(3缸)电路出错 1. 喷油嘴线束故障 2. 喷嘴损坏 P0203-0 喷油器C(4缸)电路出错 1. 喷油嘴线束故障 2. 喷嘴损坏 P0204-0 喷油器D(2缸)电路出错 1. 喷油嘴线束故障 2. 喷嘴损坏 P0230 燃油泵有故障 1. 油泵继电器和线路有故障 2. 燃油泵有故障 P0325-0 爆震传感器无信号 1. 线路有故障 2. 传感器与发动机固定不良 3. 传感器损坏 P0335-0 58X曲轴传感器无信号 线束有故障 P0335-8 58X曲轴传感器信号出错 1. 线路有故障 2. 线束抗干扰能力差 3. 58X齿圈是否损坏 P0342-0 凸轮轴传感器信号长低 1. 线路故障 2. 凸轮轴传感器损坏 P0343-0 凸轮轴传感器信号长高 1. 线路故障 2. 凸轮轴传感器损坏 P0351-1 点火线圈1-4与蓄电池短路 点火线圈1-4与蓄电池短路 P0351-2 点火线圈1-4与地短路或开路 点火线圈1-4与地短路 P0352-1 点火线圈2-3与蓄电池短路 点火线圈2-3与蓄电池短路 P0352-2 点火线圈2-3与地短路或开路 点火线圈2-3与地短路 P0443-1 碳罐电磁阀与蓄电池短路 碳罐电磁阀控制线路与蓄电池短路 P0443-2 碳罐电磁阀与地短路或开路 1. 碳罐电磁阀控制线路与地短路 2. 接插件脱落 3. 碳罐电磁阀损坏 P0480 冷却风扇有故障 1. 线路有故障 2. 风扇有故障 P0481 左侧冷却风扇高速有故障 1. 左侧风扇线路有故障 2. 风扇2#继电器有故障 P0500-0 车速传感器无信号 1. 车速传感器线路有故障 2. 车速传感器损坏 P0505-0 怠速控制出错 1. 怠速控制阀线路故障,端子接错 2. 进气系统漏气、怠速阀孔堵塞 3. 阀体损坏 P0560 蓄电池电压过高 1. 使用的蓄电池不符合要求 2. 发电机线路故障 3. 发电机调节器故障 P0607 爆震控制系统出错 1. 系统错误 P0650 故障指示灯故障 1. 故障指示灯线路故障 2. 组合仪表有故障 P1230-1 主继电器故障 1. 继电器故障 2. 线路故障 P1530 空调系统故障 1. 空调系统线路故障 2. 空调继电器损坏 P1604-0 EEPROM 内存出错 ECM内部故障 P1605-0 Flash EEPROM内存出错 ECM内部故障
10,以较大的焊条倾斜角击穿坡口根部这里的击穿是什么
氩弧焊在焊接304时焊点裂开原因:1、没开氩气或者漏气都会导致焊接的时候焊点裂开,使用时检查焊枪是否漏气,做好气体的密封措施。2、与304材料问题,有些小厂做出来的含的杂质比较多,焊的过程能看到杂质,焊后可以明显看到中间裂纹。选用纯正304焊丝,比较软才是真的。(像铁丝一样),另外。3、焊接时角度小一点和工件成45度,这样更容易焊紧工件4、其次,焊接工件的时候,焊机要先预热一下,温度不够容易出现焊接裂点,焊接后保温。氩弧焊单面焊双面成型技巧和要领单面焊双面成形技术是焊条电弧难度较大的一种操作技术,熟练掌握操作要领和技巧才能保证焊出内外质量合格的焊缝与试件。以断弧焊为例,要掌握好焊条电弧焊单面焊双面成形操作技术,必须熟练掌握“五种要领”,具体内容:看、听、准、短、控。还应学会“六种技巧”具体内容:点固,起头,运条,收弧,接头,收口。一、五要领1、看焊接过程中,认真观察熔池的形状,熔化的大小及铁液与熔渣的分离情况,还应注意观察焊接过程是否正常(如偏弧、极性正确与否等),熔池一般保持椭圆形为宜(圆形时温度已高),熔孔大小以电弧将两侧钝边完全熔化并深入每侧0.5-1㎜为好,熔孔过大时,背面焊缝余高过高,易形成焊瘤或烧穿。熔孔过小时,容易出现未焊透或冷接现象(弯曲时易裂开)焊接时一定要保持熔池清晰,熔渣与铁夜要分开,否则易产生未焊透及夹渣等缺陷,当焊条接过程中出现偏弧及飞溅过大时,应立即停焊,查明原因,采取对策。2、听焊接时要注意听电弧击穿坡口钝边时发出的“噗噗”声,没有这种声音,表明坡口钝边未被电弧击穿,如继续向前焊接,则会适成未焊透,熔合不良缺陷。3、准送给铁液的位置和运条的间距要准确,并使每个熔池与前面熔池重叠2/3,保持电弧1/3部分在溶池前方,用以加热和击穿坡口钝边,只有送给铁液的位置准确,运条的间距均匀,才能使焊缝正反面形均匀、整齐、美观。4、短短有2层意思,一是指灭弧与重新引燃电弧的时间间隔要短,就是说每次引弧时间要选在熔池处在半凝固熔化的状态下(通过护目玻璃能看到黄亮时),对于两点击穿法,灭弧频率大体上50~60次/㏕为宜,如果间隔时间过长,熔池温度过低,熔池存在的时间较短,冶金反应不充分,容易造成夹渣、气孔等缺陷。时间间隔过短,溶池温度过高,会使背面焊缝余高过大,甚至出现焊瘤或烧穿;二是指焊接时电弧要短,焊接时电弧长度等于焊条直径为宜。电弧过长,一是对熔池保护不好,易产生气孔;二是电弧穿透力不强,易产生未焊透等缺陷;三是铁液不易控制,不易成形而且飞溅较大。5、控“控”,是在“看、听、准、短”的基础上,完成焊接最关键的环节。①控制铁液和溶渣的流动方向焊接过程中电弧要一直在铁液的前面,利用电弧和药皮熔化时产生的气体定向吹力,将铁液吹向溶池后方,既能保证熔渣与铁液很好地分离,减少产生夹渣和气孔的可能性,当铁液与溶渣分不清时,要及时调整运条的角度(即焊条角度向焊接方向倾斜),并且要压低电弧,直至铁液和熔渣分清,并且两侧钝边熔化0.5-1㎜缺口时方能灭弧,然后进行正常焊接。②控制溶池的温度和熔孔的大小焊接时熔池形状由椭圆形向圆形发展,熔池变大,并出现下塌的感觉,如不断添加铁液,焊肉也不会加高,同时还会出现较大的熔孔,此时说明熔池温度过高 ,应该迅速熄弧,并减慢焊接频率(即熄弧的时间长一些),等熔池温度降低后,再恢复正常的焊接。在电弧的高温和吹力的作用下,试板坡口根部熔化并击穿形成熔孔,施焊过程中要严格控制熔池的形状,尽量保持大小一致,并随时观察熔池的变化及坡口根部的熔化情况。熔孔的大小决定焊缝背面的宽度和余高,通常熔孔的直径比间隙大1-2㎜为好,焊接过程中如发现熔孔过大,表明熔池温度过高,应迅速灭弧,并适当延长熄弧的时间,以降低熔池温度,然后恢复正常焊接,若熔孔太小则可减慢焊接速度,当出现合适的熔孔时方能进行正常焊接。③控制焊缝成形及焊肉的高低影响焊缝成形,焊肉高低的主要因素有:焊接速度的快慢,熔敷金属添加量(即燃弧时间的长短)、焊条的前后位置,熔孔大小的变化、电弧的长短及焊接位置等。一般的规律是:焊接速度越慢,正反面焊肉就越高;熔敷金属添加量越多,正反面焊肉就越高;焊条的位置越靠近熔池后部,表面焊肉就越高,背面焊肉高度相对减少;熔孔越大,焊缝背面焊肉就越高;电弧压得越低,焊缝背面焊肉就越高,否则反之。在仰焊位,仰立焊位时焊缝正面焊肉易偏高,而焊缝背面焊肉易偏低,甚至出现内凹现象。平焊位时,焊缝正面焊肉不易增高,而焊缝背面焊肉容易偏高。仰焊位焊缝背面焊肉高度达到要求的方法是利用超短弧(指焊条端条伸入到对口间隙中)焊接特性。同时还应控制熔孔不宜过大,避免铁液下坠,这样才能使焊缝背面与母材平齐或略低,符合要求。通过对影响焊肉高低的各种因素的分析,就能利用上述规律,对焊缝正反面焊肉的高度进行控制,使焊缝成形均匀整齐,特别是水平固定管子焊接时,控制好焊肉的高低尤为重要。二、六技巧①点固技巧试件焊接前,必须通过点固来进行定位,板状试件(一般长300㎜)前后两端点固进行定位,φ≤57㎜的管状或管板试件点固1点进行定位,φ>60㎜点固2点进行定位,定位焊缝长度为10~15㎜为宜。由于定位焊缝是正式焊缝的一部分,要求单面焊双面成形,并且不得有夹渣、气孔、未焊透、焊瘤、焊肉超高或内凹超标等缺陷。所采用的焊条牌号、直径、焊接电流与正式焊接时相同。板状及管板试件一般可以在平焊位进行点固,水平固定管一般采用立爬坡位进行点固,垂直固定管一般采用本位(横焊位)进行点固。用断弧打底焊接时,各类试件②起头技巧管状或管板试件起头时有一定的难度,因没有依靠点(不许在点固处起弧),操作不好易出问题,水平固定管和水平固定管板起头点应选在仰焊位越过中心线5~15㎜处,垂直固定管和垂直固定管板起头选在定位点的对面(垂直固定大管起头选在两定位点对面即第3等分点),不论管状还是板状试件,引弧先用长弧预热3~5S,等金属表面有“出汗珠”的现象时,立即压低电弧,焊条做横向摆动;当听到电弧穿透坡口而发出“噗噗”声时,同时看到坡口钝边熔化并形成一个小熔孔(形成第1个熔池)表明已经焊透,立即灭弧,形成第1个焊点,此时,起头结束。③运条技巧运条是指焊接过程中的手法,即焊条角度和焊条运行的轨迹。平焊、立焊、仰焊时焊条角度(焊条与焊接方向的夹角)一般为60°~80°。横焊和垂直固定管(横管)焊接时焊条角度一般为60°~80°,与试件下方呈75°~85°。垂直固定管板焊条与管切线夹角为60°~70°,焊条与底板间的夹角为40°~50°。水平固定管和水平固定管板由于焊位的不断变化,焊条角度也随之进行变化。仰焊时的焊条角度(焊条与管子焊接方向之间的夹角)为70°~80°。仰立焊时焊条角度为90°~100°,立焊时焊条角度85°~95°,坡立焊时焊条角度为90°~100°,平焊时焊条角度为70°~80°。而水平固定管板焊条与底板夹角为40°~50°。平焊、立焊、仰焊、水平固定管及垂直、水平固定管板焊接时焊条运行的轨迹大多采取左右摆动(锯齿形运条),可采取左(右)引弧,右(左)灭弧,再右(左)引弧,左(右)灭弧,依次循环运条,或左(右)引弧运条至右(左)侧再运条回到左(右)侧灭弧,依次循环运条。横焊和垂直固定管运条方式,一般采用斜锯齿或椭圆形。从坡口上侧引弧到坡口下侧灭(熄)弧,再从坡口上侧引弧到坡口下侧灭弧,依次运条。④收弧技巧当一根焊条焊完,或中途停焊而需要熄弧时,一定注意作收弧动作,焊条不能突然离开熔池,以免产生冷缩孔及火口裂纹,收弧的方法有3种:第1种为补充熔滴收弧方法,即收弧时在熔池前方做一个熔孔,然后灭弧,并向熔池尾部送2~3滴铁液,主要目的是减慢池的冷却速度。避免出现冷缩孔,该种收弧方法适用于酸性药皮焊条。第2种叫衰减收弧法,即:要收弧时,多给一些铁液,并做一个熔孔,然后把焊条引至坡口边缘处熄弧,并沿焊缝往回点焊2-3点即可。这样收弧处焊肉较低,为热接头带来方便(接头一般不用修磨),此法收弧一般不易产生冷缩孔,可用于酸性药皮焊条,在焊接生产中常用此法,以利于接头。第3种方法叫回焊收弧法,收弧时焊条向坡口边缘回焊5~10㎜(即向焊接反方向坡口边缘回焊收弧),然后熄弧,该种收弧方法适用于碱性药皮焊条。5、接头技巧(热接法、冷接法)热接法:收弧后,快速换上焊条,在收弧处尚保持红热状态时,立即从熔池前面迅速把电弧拉到收弧处用连弧(作横向锯齿形运条)进行焊接,焊至熔孔处电弧下压,当听到电弧熔化坡口钝边时发出的“噗噗”声后,立即灭弧,转入正常断弧方法进行焊接,热接法的要领必须是更换焊条动作要迅速,运条手法一定要熟练和灵活。冷接法:引弧前把接头处的熔渣清理干净,收弧处过高时应进行修磨形成缓坡,在距弧坑约10㎜处引弧,用长弧稍预热后(碱性焊条可不预热)用连弧作横向摆作,向前施焊至弧坑处,电弧下压,当听到电弧击穿坡口根部发出“噗噗”声后,即可熄弧进行正常的焊接,冷接法的优点是:当收弧处有缩孔或焊肉过厚时可进行修磨,保证接头质量,同时操作难度也比热接法时小一些,但焊接效率没有热接法高。6、收口技巧收口也叫收尾,是指第1层打底焊环形焊缝首(头)尾相接处,也包括与点固焊缝相连接处,当焊至离焊缝端点或定位点固焊缝前端3-5㎜时,应压低电弧,用连弧焊接方法焊至焊缝并再超过3-5㎜后熄弧,如果留的未焊缝过长,采用连弧焊接就会造成熔孔过大而出现焊瘤和烧穿等缺陷,如果留的未焊缝过短,再用连弧焊进行焊接为时已晚,极易造成收口处未焊透等缺陷。所以收口时所留的未焊焊缝长度要合适,操作技巧要熟练,才能保证接头收口的质量。
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