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切割线均匀地向前移动,始终维持电弧不熄灭。该方法适用于厚度在5mm以下薄钢板的水下切割。由于潜水员在水下保持身体的稳定性较困难,故电弧不易保持稳定。另外,切割质量也略低于支撑切割法,因此实际应用中不大采用维弧切割法。 加深切割法是指在起始切口形成后的切割过程中,割条不断伸入割缝中,使割缝不断加深,直到割穿工件,如此往复进行,终将工件割开。该方法适用于采用支撑切割法一次不易割透的厚板或层板。操作时割条上下移动要协调均匀,以保持电弧稳定燃烧。 [2] 各种位置的水下电弧-氧切割技术 根据被切割工件或结构在水下的位置,可将水下电弧-氧切割分为平割、立割、横割及仰割操作技术。横割操作是平割及立割操作在横向被
1900年.Fouch和Picard制造出了第1把氧乙炔割炬。氧乙炔火焰切割作为一种热切割方法开始被应用于生产实践,但当时仅限于陆地切割使用。水下切割是1908年德国人试图使用陆地上的氧乙炔割炬实现的,其工作水深在8 m以内.但由于周围水的强烈冷却作用,使切口处很难预热,且火焰不稳定,切割效果并不好。到了1925年,水下切割技术获得重大突破,美国海军为了便于进行海上打捞,研制出一种使用压缩空气作为外部屏幕的氧一氢割炬。在实际应用中获得了良好的效果。水下氧火焰切割的机理是采用气体火焰把钢板预热到燃点温度.然后用高速氧气射流喷向已经预热的金属,引起钢板发生氧化反应同时放出热量。氧气射流把氧化物及熔融。
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在水中进行的,但还有几种比较完善和实用的电弧焊。水下电焊一般根据电焊所处的自然环境分为三类:水中湿焊、水中干焊和水中部分干焊。随着水下焊接技术的发展趋势,水下切割企业出现了水下螺柱焊、水下爆炸焊、水下电子束焊、水下铝热焊等新的水下焊接方法。与干焊和部分干焊相比,水中湿焊应用广泛,但其系数较差。由于水具有导电性,抗高压电击已成为湿焊的关键隐患之一。水下电焊和激光切割的终要素。众所周知,水下切割企业的应用是有限的,没有得到广泛的应用。有些干焊方法是焊工水下焊接,但其注意事项与湿焊方法相似,后者是焊接区域周围的手动排水管。水中某些残留物造成的能见度低,在一定程度上危害了电焊的焊接质量。另外
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