Ցինկապատ պողպատե ցանցի կառուցվածքային հարթակի տեղադրման և տեղադրման ընթացքում հաճախ հանդիպում է խողովակաշարերի կամ սարքավորումների ուղղահայաց անցման անհրաժեշտություն պողպատե ցանցի հարթակի միջով։ Որպեսզի խողովակաշարային սարքավորումները սահուն անցնեն հարթակի միջով, սովորաբար անհրաժեշտ է որոշել բացվածքների տեղը և չափը նախագծման գործընթացում, և պողպատե ցանցի արտադրողը կիրականացնի անհատականացված արտադրություն։ Անհատականացված արտադրության գործընթացը նախ պահանջում է, որ պողպատե ցանցի նախագծման բաժինը հաղորդակցվի և տեղեկատվություն փոխանակի պողպատե կառուցվածքների նախագծման բաժնի, սարքավորումների մատակարարի և հողաչափման ու քարտեզագրման բաժնի հետ։ Շատ փոխկապակցված գործոնների պատճառով, ինչպես նաև սարքավորումների չափը և տեղը որոշակի անորոշություններ ունեն։ Տեղադրման և շինարարության ընթացքում հաճախ պատահում է, որ անհատականացված պահուստավորված անցքերը չեն կարող բավարարել տեղանքի կարիքները։ Հաշվի առնելով այս իրավիճակը, պողպատե ցանցի բերքատվության մակարդակը ապահովելու և պողպատե ցանցի նախագծման և արտադրության արդյունավետությունը բարելավելու համար։ Ներկայիս նախագծման և արտադրության գործընթացում որոշ փոքր տրամագծով անցքեր, որոնց դիրքը դժվար է որոշել, սովորաբար չեն անհատականացվում և մշակվում։ Փոխարենը, պողպատե ցանցի տեղադրման և կառուցման ընթացքում առկա իրավիճակին համապատասխան, իրականացվում են երկրորդային մշակման ընթացակարգեր, ինչպիսիք են տեղում բացումը, կտրումը, եռակցումը և հղկումը։
Որպես նոր նյութ, ցինկապատ պողպատե ցանցը գնալով ավելի լայնորեն է օգտագործվում: Ցինկապատումը դարձել է պողպատե ցանցերի համար կարևոր հակակոռոզիոն մեթոդ, ոչ միայն այն պատճառով, որ ցինկը կարող է խիտ պաշտպանիչ շերտ առաջացնել պողպատի մակերեսին, այլև այն պատճառով, որ ցինկն ունի կաթոդային պաշտպանության ազդեցություն: Երբ ցինկապատ պողպատե ցանցը տեղափոխվում է շինհրապարակ, տեղադրման անհրաժեշտության պատճառով երբեմն անհրաժեշտ է լինում երկրորդային մշակում և եռակցում: Ցինկի շերտի առկայությունը որոշակի դժվարություններ է առաջացնում ցինկապատ պողպատե ցանցի եռակցման համար:



Ցինկապատ պողպատե ցանցի եռակցման ունակության վերլուծություն
Ցինկապատ պողպատե ցանցը նախատեսված է պողպատե ցանցի մակերեսը կոռոզիայից պաշտպանելու և դրա ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար: Պողպատե ցանցի մակերեսին պատվում է մետաղական ցինկի շերտ, որը ծաղկի տեսք ունի: Արտադրության և մշակման մեթոդների համաձայն՝ այն կարելի է բաժանել հետևյալ կատեգորիաների՝ 1. տաք ցինկապատ թիթեղ, 2. էլեկտրացինկապատ պողպատե թիթեղ: Ցինկի հալման ջերմաստիճանը 419℃ է, իսկ եռման ջերմաստիճանը՝ 907℃, որը շատ ավելի ցածր է, քան երկաթի հալման ջերմաստիճանը՝ 1500℃: Հետևաբար, եռակցման գործընթացում ցինկապատ շերտը հալվում է հիմնական նյութից առաջ: Վերը նշված վերլուծությունից հետո ցինկապատ թիթեղի մեխանիկական և ֆիզիկական հատկությունները նույնն են, ինչ սովորական ածխածնային պողպատե թիթեղինը: Միակ տարբերությունն այն է, որ ցինկապատ պողպատե ցանցի մակերեսին կա ցինկապատ շերտ: Ցինկապատ պողպատե ցանցի եռակցման գործընթացը
(1) Ձեռքով աղեղային եռակցում
Եռակցման ծուխը նվազեցնելու և եռակցման ճաքերի ու ծակոտիների առաջացումը կանխելու համար, եռակցումից առաջ պետք է հեռացնել ակոսի մոտ գտնվող ցինկի շերտը: Հեռացման եղանակը կարող է լինել բոցավառումը կամ ավազահեղուկը: Եռակցման ձողերի ընտրության սկզբունքն այն է, որ եռակցման մետաղի մեխանիկական հատկությունները պետք է հնարավորինս մոտ լինեն սկզբնական նյութին, իսկ եռակցման ձողի բոցավառ մետաղում սիլիցիումի պարունակությունը պետք է վերահսկվի 0.2%-ից ցածր: Ցածր ածխածնային պողպատից ցինկապատ պողպատե ցանցկեն ծածկույթի համար նախ պետք է օգտագործվեն J421/J422 կամ J423 եռակցման ձողերը: Եռակցման ժամանակ փորձեք օգտագործել կարճ աղեղ և թույլ մի տվեք, որ աղեղը տատանվի՝ ցինկի ծածկույթի հալված մակերեսի լայնացումը կանխելու, աշխատանքային մասի կոռոզիոն դիմադրությունը ապահովելու և ծխի քանակը նվազեցնելու համար:
(2) Մետաղագործական էլեկտրոդային գազային պաշտպանված եռակցման դեպքում եռակցման համար օգտագործվում է CO2 գազային պաշտպանված եռակցում կամ խառը գազային պաշտպանված եռակցում, ինչպիսիք են Ar+CO2, Ar+02-ը: Պաշտպանիչ գազը զգալի ազդեցություն ունի եռակցման մեջ Zn-ի պարունակության վրա: Երբ օգտագործվում է մաքուր CO2 կամ CO2+02, եռակցման մեջ Zn-ի պարունակությունն ավելի բարձր է, մինչդեռ երբ օգտագործվում է Ar+CO2 կամ Ar+02, եռակցման մեջ Zn-ի պարունակությունը ցածր է: Հոսանքը քիչ ազդեցություն ունի եռակցման մեջ Zn-ի պարունակության վրա: Եռակցման հոսանքի աճին զուգընթաց, եռակցման մեջ Zn-ի պարունակությունը փոքր-ինչ նվազում է: Ցինկապատ պողպատե ցանցը եռակցելու համար գազային պաշտպանված եռակցման դեպքում եռակցման գոլորշին շատ ավելի մեծ է, քան ձեռքով աղեղային եռակցման դեպքում, ուստի հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել արտանետվող գազերին: Գոլորշու քանակի և կազմի վրա ազդող գործոնները հիմնականում հոսանքն ու պաշտպանիչ գազն են: Որքան մեծ է հոսանքը կամ որքան մեծ է C02 կամ 02 պարունակությունը պաշտպանիչ գազում, այնքան մեծ է եռակցման գոլորշին, և գոլորշու մեջ Zn0 պարունակությունը նույնպես մեծանում է: Zn0-ի առավելագույն պարունակությունը կարող է հասնել մոտ 70%-ի: Նույն եռակցման պահանջների համաձայն, ցինկապատ պողպատե ցանցի խորությունը մեծ է ոչ ցինկապատ պողպատե ցանցի խորությունից։
Հրապարակման ժամանակը. Հունիս-25-2024