Table of Contents
acetyleen of propaan) verbrand met zuurstof. metaalbewerking frezen. De keuze van het gas hangt samen met de temperatuur die de vlam moet hebben. Toevoegmateriaal kan door de lasser met de hand worden toegevoerd. Staal : vooral dunne plaat (tot 3 mm)pijpen in de verwarmings- en installatietechniek (kleine diameteren wanddikte)Gietijzer : reparatielassen; door warmtetoevoer over groter gebied koelt hetmateriaal minder snel af
Door de ontwikkelde warmte smelt de elektrode af en ontstaat op het werkstuk een smeltbad. De elektroden zijn van een uitwendige bekleding voorzien. De samenstelling van de bekleding heeft een grote invloed op het lasgedrag van de elektrode en de eigenschappen van de las. Het booglassen met beklede elektroden is nog steeds een veel toegepast lasproces.
Bij het MIG-lassen gebruikt men meestal argon als beschermgas, bij MAG-lassen kooldioxide (CO2) of een mengsel van CO2 met argon en soms zuurstof. metaal afronden. Omdat CO2 een actief gas is (het reageert met het smeltbad), worden elementen aan de lasdraad toegevoegd die de oxidatie beperken of voorkomen. Bij het MAG-lassen is de manier van druppelovergang afhankelijk van de lasstroom en -spanning
De processen zijn eenvoudig te automatiseren. Staal / roestvast staal : MAG-lassen;auto-industrie;staalconstructies;grondlagen in pijpen;ketel- en apparatenbouw (gevulde draden)Non-ferro metalen : MIG-lassen;aluminium en -legeringen;nikkel en -legeringen;koper en -lereringen;Warmte door : elektrische boogBescherming door : (inert) gas; inert betekent dat het niet reageert met het materiaal Figuur TIG-lassen Bij het TIG-proces wordt een boog getrokken tussen een niet-afsmeltende wolfraam (of wolfram) elektrode en het werkstuk.
De wolfraam elektrode zit in een mondstuk waardoor het inerte gas (meestal argon) wordt aangevoerd. thyssenkrupp Materials Belgium - division Laser Works. Samen noemen we dit de toorts. TIG-lassen kan heel goed worden geautomatiseerd. Warmte door : elektrische boogBescherming door : slak (uit poeder) Bij dit lasproces wordt een boog getrokken tussen een onbeklede elektrode en het werkstuk, waarbij de boog helemaal door een apart toegevoerd laspoeder wordt bedekt
Hierdoor is een diepe inbranding mogelijk. Ook de neersmeltsnelheid is hoog. Er zijn verschillende draad- en poedersoorten beschikbaar, dus onder poeder lassen kan voor veel staalsoorten worden gebruikt. Om nog meer metaal te kunnen neersmelten zijn een aantal procesvarianten ontwikkeld. figuur Onder poeder lassen Staal : grondlagen in pijpen;pijpen met kleine diameter en -dikte.
Staal : verbindingslassen “onder de hand” meestal in grotere plaatdiktes(tot ca. 16 mm I-naad toepasbaar);oplassen met bandelektrode. Warmte door : chemische reactieBescherming door : gietvorm en reductie Figuur Thermietlassen Bij het thermietlassen wordt een mengsel van ijzeroxide en aluminium in de gietkroes gebracht en ontstoken. lasersnijden kunststof. Door de optredende chemische reactie verandert het ijzeroxide in ijzer en het aluminium oxideert
Door de wrijving stijgt de temperatuur van de metaaloppervlakken tot dichtbij het smeltpunt. Als de temperatuur voldoende hoog is, wordt het draaien gestopt en worden de delen extra aangedrukt. Door diffusie op de verweekte raakvlakken komt de verbinding tot stand. Op de lasplaats wordt materiaal naar buiten weggedrukt. Staal : auto-industrie o.a.
Warmte door : elektrische weerstandBescherming door : elektrische contacten (koper en aluminium) Tot deze groep processen behoren onder andere het puntlassen, rolnaadlassen en het projectielassen - thyssenkrupp Materials Belgium - BE 0401.921.577. Bij deze processen worden de te lassen delen op de contactplaats verhit door de weerstand die de elektrische stroom ondervindt op het grensvlak van de te verbinden delen
Bij het rolnaadlassen zijn de staafvormige elektroden vervangen door roterende koperen schijven. Er ontstaat een aaneenschakeling van elkaar overlappende puntlassen. Bij het projectielassen, ook wel doordruklassen genoemd, wordt de plaats van de warmteontwikkeling nauwkeurig bepaald doordat uitslulpingen zijn aangebracht op een van de te verbinden oppervlakken. figuur (met de klok mee) Puntlassen, Rolnaadlassen, Projectielassen Staal : auto-industrie (puntlassen)vaten en radiatoren voor centrale verwarming (rolnaadlassen);huishoudelijke apparaten (projectielassen).Non-ferro metalen : diverse materialen en combinaties van materialen mogelijk.
Voor alle processen zijn afkortingen bedacht die vaak in normen en voorschriften zijn vastgelegd. Meestal zijn het de beginletters van de naam van het betreffende proces in de taal van het land waar de afkorting wordt gebruikt - RVS buizen. Hieronder zijn een aantal afkortingen aangegeven zoals ze onder andere in Nederland gebruikt worden
Dit systeem wordt hierna behandeld. In onderstaand overzicht is van de meest toegepaste lasprocessen de indeling zoals die is vastgelegd in de Europese norm EN 24063 weergegeven. Deze indeling wordt gebruikt in alle Europese normen op lasgebied. BooglassenBooglassen zonder gasbeschermingBooglassen met beklede elektrodenOnder poeder lassenOnder poederlassen met draadelektrodeGasbooglassen met afsmeltende elektrode(MIG-lassen) gasbooglassen met afsmeltende massieve draad onder bescherming van een inert gas.(MAG-lassen) gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een actief gas(MIG-lassen) gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van inert gasGasbooglassen met niet afsmeltende elektrodeTIG-lassenPlasmalassen PuntlassenRolnaadlassen Autogeen lassen met zuurstof-acetyleen gasmengsel WrijvingslassenExplosielassenKouddruklassen Elektronenbundel lassen Thermietlassen Dit hoofdstuk gaat over elektriciteit.
Twee daarvan zijn STROOM en SPANNING. Beide kun je niet zien - metaalbewerking veiling. Stroom is het bewegen van kleine deeltjes. Je kunt het vergelijken met het stromen van water Figuur Watercircuit Water stroomt door een waterleiding. Die waterleiding bestaat uit pijpen, meestal gemaakt van koper. Elektrische stroom stroomt ook door een soort koperen “leiding”, een kabel
Deze huis dient er voor om de koperen kabel te isoleren en er voor te zorgen dat niemand de koperen kabel kan aanraken. De stroom kan namelijk gevaarlijk zijn. Water stroomt altijd van een plaats waar de druk hoog is naar een plaats waar de druk laag is. Een elektrische stroom doet dat ook: de kleine deeltjes stromen van een plek met hoge elektrische lading (is een hoge druk, die we de positieve pool noemen) naar een plek met lage elektrische lading (lag druk, die we de negatieve pool noemen) Als je water door een hele dikke leiding laat stromen, gaat dat heel eenvoudig en staat eer niet veel kracht op; het water kabbelt rustig weg.
Je hebt vast wel eens een tuinslang dichtgeknepen, waardoor het water veel verder in de tuin kwam, zonder dat je de kraan verder open zette. Thyssenkrupp Materials Nederland B.V. - Bedrijfsinformatie. Om het berekenen van een aantal zaken in elektriciteit eenvoudig te maken, gebruiken we symbolen(Letter en tekens). Voor het aanduiden van de elektrische spanning gebruiken we de hoofdletter U
Meneer Volta was de eerste die het begrip spanning kon begrijpen en er mee ging rekenen. Behalve stroom en spanning kennen we nog een paar basisbegrippen bij elektriciteit. Dat zijn WEERSTAND, STROOMSTERKTE en VERMOGEN. THYSSENKRUPP MATERIALS BELGIUM NV in Lokeren. Stroom gaat niet altijd even makkelijk door de kabel. Net als bij water heeft de dikte van de leiding er iets mee te maken
Hoe dunner een leiding (kabel) is, hoe moeilijker de stroom er door gaatHoe langer de leiding (kabel) hoe moeilijker de stroom er door gaat. Hoe korter de leiding (kabel) hoe makkelijker de stroom er door gaat. We gebruiken het begrip weerstand om aan te geven hoe makkelijk of moeilijk de stroom door de kabel kan gaan.
Het symbool dat erbij hoort is Ω. We noemen dit symbool Ohm (spreek uit oom) (cnc metaalbewerking). Meneer Ohm was de eerste die liet zien dat weerstand bestond. Stroomsterkte is de hoeveelheid stroom die door de kabel gaat. Als er veel stroom door de kabel gaat hebben we een grote stroomsterkte, weinig stroom geeft een lage stroomsterkte
VermogenHet gaat hier natuurlijk om het elektrisch vermogen. Een elektrisch speelgoed treintje rijdt bij een lage spanning en een lage stroomsterkte. Het treintje heeft een kleine motor, een klein vermogen. De echte elektrische trein heeft een grote motor en gebruikt een hoge spanning en een hoge stroomsterkte, dus een groot vermogen.
Het vermogen meten we in watt (W). 1000 watt noemen we een kilowatt (kW). In berekeningen gebruiken we de hoofdletter P. RVS staven. De begrippen spanning (U), stroomsterkte (I), weerstand (R) en vermogen (P) worden in drie belangrijke regels gebruikt. Spanning, stroom en weerstand hebben met elkaar te maken; ze houden verband met elkaar
Deze wet zegt: Spanning (U) = Stroom (I) x Weerstand (R), dus in een formule: U = IxR of I = U/R of R = U/I Hoe gebruik je deze regel nu bij berekeningen? Als je twee van de drie delen van de formule kent, kun je de derde uitrekenen. - de vries metaalbewerking
Een elektrisch circuit Een elektrisch circuit, zoals afgebeeld in figuur 1.2.2, bestaat uit een accu waarop een lamp met een weerstand van 2.4 Ω is aangesloten. Er wordt een stroomsterkte van 5 A gemeten die door de lamp vloeit. Welke spanning levert de accu? De wet van Ohm luidt: U = IxR.Invullen van de getallen leert U = 5 x 2.4.Dus de spanning die de accu levert is 12 volt.
(zie figuur 1.2.3). Er wordt een stroomsterkte van 2 A gemeten die door de lamp vloeit. Gevraagd wordt hoe hoog de weerstand van de lamp is. Figuur 1.2.3: Een elektriscch circuit De wet van Ohm luidt: U = IxRInvulling van de getallen leert: 12 = 2xRDus R = 12 : 2 = 6 Ω Vermogen, spanning en stroomsterkte hebben ook met elkaar te maken; ook zij houden verband met elkaar.
Om de weerstand van de verschillende materialen met elkaar te kunnen vergelijken is het begrip “soortelijke weerstand”ingevoerd. Op dit begrip komen we later in het boek terug. Een elektrische stroom moet “lopen” - Algemene voorwaarden. Zoals gezegd stroomt het van een hoge spanning (de positieve pool) naar een lage spanning (de negatieve pool)
Bij een wandcontactdoos (stopcontact) is de kring niet gesloten. Pas als je de steker van een apparaaat in het stopcontactg doet, wordt de kring geloten, gaat de stroom rond en gaat het apparaat werken. Omdat de stroom rond gaat, net als bij een autorace, noemen we een stroomkring ook wel stroomcircuit.
Dat kan op verschilende manieren: door stoom, windkracht, waterkracht - ThyssenKrupp Materials Nederland B.V.. Hoe precies leren we later. Door een heel spinnenweb van leidingen wordt de elektriciteit over het hele land verspreid. Het net wordt steeds fijner en komt tenslotte uit bij bijvoorbeeld de wandcontactdoos in de fabriek of thuis op je kamer. Dit noemen we het elektriciteitsnet
Bij lassen heb je veel warmte nodig, dus ook veel stroom. De weerstand mag dus niet te hoog zijn; daarom zijn de laskabels lekker dik. Je merkt ook dat als je een tijdje hebt gelast, de kabel en het lasapparaat best wel warm worden. Geleiden en Isoleren Stroom kan door verschillende materialen worden geleid.
Het beste is koper, maar er zijn nog andere materialen die stroom goed geleiden, bijvoorbeeld zilver en aluminium. Die materialen noemen we geleiders - Thyssenkrupp Materials Nederland B.V. - Bedrijfsinformatie. Er zijn ook materialen waar de stroom niet of heel moeilijk doorheen kan; rubber bijvoorbeeld. Daarom is de koperen kabel waar de stroom voor vloeit voorzien van een rubberen mantel
De materialen die niet of moeilijk elektriciteit doorlaten noemen we isolatoren. Andere voorbeelden zijn hout, glas en plastic. Geleiden gaat alleen goed als alle verbindingen ook goed zijn - cnc metaalbewerking. Je merkt wel eens dat een apparaat een beetje hapert als de steker niet goed in het stopcontact zit, de kring is dan niet goed gesloten
Zorg dus altijd dat je kabels goed vastzitten aan het lastoestel, de toorts goed vast zit aan de kabel en de kabel goed vast zit aan de werksstukklem. De kiem moet natuurlijk ook goed vastzitten aan het werkstuk. Voor het elektrisch lassen (booglassen met beklede elektrode, MIG- en MAG-lassen, TIG-lassen en andere) gebruiken we twee soorten stroom.
We kennen wisselstroom en gelijkstroom. Wisselstroom is elektrische stroom die steeds van richting verandert en ook nog eens van grootte. lasersnijden aluminium. Die wisseling gebeurt 50 keer per seconde! Dat is zo snel dat je het dus niet echt merkt. Alle huishoudelijke apparaten (strijkijzer, wasmachine, televisie, spelcomputers en zo) werken op wisselstroom
We hebben het eerder gezegd; elektriciteit wordt door de meesste metalen goed geleid. Maar toch zal het ene metaal beter geleiden dan het andere. Het geleiden heeft te maken met de weerstand die de elektriciteit ondervindt in het metaal. Je loopt ook makkelijker door water dat kniehoog staat dan door modder of sneeuw van dezelfde hoogte.
Navigation
Latest Posts
Lemmens Metaalbewerking
Kleerkast Op Maat Laten Maken
Weleda Gezichtsbehandeling