RU2676250C1 - Способ контроля содержания азота в сварочной камере - Google Patents

Способ контроля содержания азота в сварочной камере Download PDF

Info

Publication number
RU2676250C1
RU2676250C1 RU2018103002A RU2018103002A RU2676250C1 RU 2676250 C1 RU2676250 C1 RU 2676250C1 RU 2018103002 A RU2018103002 A RU 2018103002A RU 2018103002 A RU2018103002 A RU 2018103002A RU 2676250 C1 RU2676250 C1 RU 2676250C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
argon atmosphere
nitrogen content
nitrogen
arc welding
installation
Prior art date
Application number
RU2018103002A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Федосеевич Носенко
Виктор Павлович Пирог
Илья Александрович Кондратьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА")
Priority to RU2018103002A priority Critical patent/RU2676250C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2676250C1 publication Critical patent/RU2676250C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/62Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating the ionisation of gases, e.g. aerosols; by investigating electric discharges, e.g. emission of cathode

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике электродуговой сварки в установках с контролируемой атмосферой, содержащих защитный газ-аргон. Способ контроля содержания азота в установках электродуговой сварки изделий из титановых сплавов в контролируемой атмосфере аргона, отличающийся тем, что концентрация азота определяется по формуле: C=C×3, где C- содержание азота в атмосфере аргона в установке, % об.; C- содержание кислорода в атмосфере аргона в установке, % об.; 3 - нормирующий коэффициент. Использование данного способа контроля содержания азота в установках электродуговой сварки изделий из титановых сплавов в контролируемой атмосфере позволяет упростить пневматическую схему установки, так как в контроле участвует один газоанализатор. 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к технике электродуговой сварки в установках с контролируемой атмосферой, содержащая защитный газ-аргон.
Известна установка для аргонодуговой сварки «УСКС 17» (далее установка) http://tehnosvar.ru/products/svarochniemachiny/diffuzionnaya-svarka-i-svarka-v-kontroliruemoj-atmosfere/206/, предназначенная для ручной электродуговой сварки неплавящимся электродом изделий из титановых сплавов в контролируемой атмосфере.
В технические характеристики установки входит система подачи аргона. Содержание примесей в атмосфере аргона не более, % об:
- кислорода - 0,003;
- азота - 0,01;
- водорода - 0,001;
- паров воды - 0,03.
Для контроля содержания примесей в атмосфере аргона используются серийно выпускаемые газоанализаторы «Оникс» и «Свет».
Газоанализатор «Оникс» предназначен для одновременного измерения объемной доли кислорода, водорода и влаги в аргоне, представляет собой стационарный газоанализатор непрерывного действия и имеет нижний предел измерения, % об:
- кислорода - 0,00003;
- водорода - 0,00003;
- паров воды - 0,003.
Газоанализатор «Свет» предназначен для измерений объемной доли азота в аргоне и представляет собой стационарный прибор непрерывного действия, нижний предел измерений азота в аргоне - 0,0002% об.
Недостатком данного способа контроля примесей в атмосфере аргона в установке для сварки изделий из сплавов титана является избыточность газоанализаторов, у которых разное время выхода на режим измерений, что затрудняет правильность снятия показаний. Технически правильно иметь в схеме измерений один газоанализатор, который бы контролировал содержание всех примесей.
Поставленная цель для контроля примесей кислорода, водорода, влаги и азота в установке электродуговой сварки в контролируемой атмосфере возможна с применением одного газоанализатора.
Содержание кислорода в сварных соединениях титановых сплавов допускается не более 0,015%.
Содержание азота в сварных соединениях титановых сплавов допускается не более 0,05%.
Содержание водорода в сварных соединениях титановых сплавов допускается не более 0,01%.
Из технических характеристик по содержанию примесей кислорода, азота, водорода в сварных соединениях в сплавах титана и содержания примесей кислорода, азота, водорода в атмосфере аргона в установках электродуговой сварки можно увидеть, что соотношение между примесями кислорода и азота приблизительно соответствует 1:3 и это правильно, потому что из установки удаляется воздух, который тоже имеет соотношение между содержанием кислорода и азота около трех, а так как основной примесью в контролируемой атмосфере аргона является остаточный воздух, то и соотношение по содержанию кислорода и азота остается прежним.
Поэтому для контроля содержания примесей в атмосфере аргона в установке электродуговой сварки сплавов титана можно использовать только один газоанализатор «Оникс», который предназначен для одновременного измерения содержания кислорода, водорода, объемных паров воды в аргоне, а содержание азота в атмосфере аргона можно вычислить по формуле:
CN2=CO2×3
где, CN2 - содержание азота в атмосфере аргона в установке, % об;
CO2 - содержание кислорода в атмосфере аргона в установке, % об;
3 - нормирующий коэффициент.
Практические результаты измерений содержания кислорода, водорода, влаги и азота в установке электродуговой сварки в контролируемой атмосфере аргона приведены в таблице измеренные с помощью газоанализаторов «Оникс» и «Свет».
Figure 00000001
Из данных таблицы видно, что соотношение содержания кислорода и азота сохраняется в продолжении сварочных работ.

Claims (5)

  1. Способ контроля содержания азота в установках электродуговой сварки изделий из титановых сплавов в контролируемой атмосфере аргона, отличающийся тем, что концентрация азота определяется по формуле:
  2. CN2=CO2×3,
  3. где CN2 - содержание азота в атмосфере аргона в установке, % об.;
  4. CO2 - содержание кислорода в атмосфере аргона в установке, % об.;
  5. 3 - нормирующий коэффициент.
RU2018103002A 2018-01-25 2018-01-25 Способ контроля содержания азота в сварочной камере RU2676250C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103002A RU2676250C1 (ru) 2018-01-25 2018-01-25 Способ контроля содержания азота в сварочной камере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103002A RU2676250C1 (ru) 2018-01-25 2018-01-25 Способ контроля содержания азота в сварочной камере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2676250C1 true RU2676250C1 (ru) 2018-12-26

Family

ID=64753791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018103002A RU2676250C1 (ru) 2018-01-25 2018-01-25 Способ контроля содержания азота в сварочной камере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2676250C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU989406A1 (ru) * 1981-01-19 1983-01-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.300-Летия Воссоединения Украины С Россией Способ анализа инертных газов на содержание азота
JPH08114550A (ja) * 1994-08-24 1996-05-07 Taiyo Toyo Sanso Co Ltd アルゴンガス中の窒素ガス又は水蒸気の測定方法及びその装置、窒素ガス及び水蒸気の同時測定方法及びその装置
RU2232982C1 (ru) * 2003-03-25 2004-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Спектральный способ оперативного определения малых концентраций азота и кислорода в газовых смесях с гелием и устройство для его осуществления
RU57010U1 (ru) * 2006-04-13 2006-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "АНГАРСКОЕ-ОКБА" Датчик для измерения концентрации азота в аргоне

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU989406A1 (ru) * 1981-01-19 1983-01-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.300-Летия Воссоединения Украины С Россией Способ анализа инертных газов на содержание азота
JPH08114550A (ja) * 1994-08-24 1996-05-07 Taiyo Toyo Sanso Co Ltd アルゴンガス中の窒素ガス又は水蒸気の測定方法及びその装置、窒素ガス及び水蒸気の同時測定方法及びその装置
RU2232982C1 (ru) * 2003-03-25 2004-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Спектральный способ оперативного определения малых концентраций азота и кислорода в газовых смесях с гелием и устройство для его осуществления
RU57010U1 (ru) * 2006-04-13 2006-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "АНГАРСКОЕ-ОКБА" Датчик для измерения концентрации азота в аргоне

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2011169753A (ja) 金属試料中の硫黄の分析方法および分析装置
JP5363408B2 (ja) 発生気体分析装置
RU2676250C1 (ru) Способ контроля содержания азота в сварочной камере
CN103380367B (zh) 水分浓度检测装置
Li et al. Determination of ultratrace nitrogen in pure argon gas by dielectric barrier discharge-molecular emission spectrometry
US7957003B2 (en) Nitrogen analyzing apparatus
Vogel et al. Rapid gas chromatographic method for determination of carbon and hydrogen
TWI492897B (zh) 含氧氣體製備裝置
EP3123159A2 (en) Gas sensor being ozone interference-free
KR20100104412A (ko) 휴대용 전자코 시스템
JP5684674B2 (ja) 分析方法及び分析装置
KR20030022849A (ko) 이온 이동도 분광법에 의한 산소내 일산화탄소 및탄화수소의 전체 농도를 측정하는 방법
WO2018110689A1 (ja) 元素分析装置及び元素分析方法
US6895339B2 (en) Method for measuring the concentration of water in argon, hydrogen, nitrogen and helium by ionization mobility spectrometry
KR102240049B1 (ko) 분광계 영점교정 방법 및 기준 재료
JP2003166965A (ja) ガス中の酸素濃度を分析する方法および酸素濃度分析計
JP2005249551A (ja) 混合ガス中の不純物の分析方法及び装置
US2244366A (en) Combustible gas indicator
JP5508118B2 (ja) 発生気体分析装置
JP2011099770A (ja) アルゴンガス中の窒素濃度の測定方法
RU2659616C2 (ru) Газоанализатор
JP2009128029A (ja) 排ガス分析装置およびガス処理装置の監視装置
US8199023B2 (en) Systems, methods and apparatus for tapping a metal electrolysis cell
RU2587519C2 (ru) Гигрометр
JPS6217644A (ja) グロ−放電発光分光分析方法及び装置