6.82M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Сварочные_конструкции_иркутской_гэс

1.

Сварка конструкций ГЭС
Гидроэлектростанции (ГЭС) представляют собой сложные
инженерные сооружения, требующие прочных и надежных
конструкций для выполнения своих функций. Сварочные работы
играют ключевую роль в возведении и эксплуатации этих объектов,
обеспечивая целостность и долговечность критически важных
элементов, таких как корпуса турбин, водоводы, стальные затворы и
опорные конструкции. Качество сварки напрямую влияет на
безопасность и эффективность работы всей станции, поэтому к ней
предъявляются высочайшие требования.

2.

Основные типы сварки
Дуговая сварка
Контактная сварка
Применяется для соединения
металла с использованием
электрической дуги.
Соединение происходит за
счет тепла, выделяемого при
прохождении тока.
Газовая сварка
Использует теплоту сгорания газов (ацетилен, водород) для
расплавления металла, часто применяется для ремонта или тонких
работ.

3.

Оборудование для сварки
Сварочные аппараты
Средства защиты
Трансформаторы, выпрямители и инверторы
обеспечивают необходимую мощность и стабильность
тока для различных видов дуговой сварки. Выбор
зависит от типа свариваемого материала и толщины
металла.
Маски, перчатки, спецодежда и респираторы
необходимы для защиты сварщика от термических
ожогов, ультрафиолетового излучения и вредных
испарений.
Расходные материалы
Электроды, сварочная проволока и флюсы
подбираются в соответствии с типом металла и
условиями сварки для получения качественного шва.
Они обеспечивают защиту расплавленного металла от
окисления.

4.

Техника безопасности сварщика
1
2
3
Средства индивидуальной защиты
Обязательное использование масок, перчаток, костюмов. Защита органов дыхания от паров и газов.
Рабочее место
Обеспечение вентиляции, отсутствие легковоспламеняющихся материалов. Проверка электрооборудования.
Электробезопасность
Использование диэлектрических средств. Контроль целостности кабелей и изоляции.

5.

Контроль качества швов
Неразрушающий контроль
Визуальный контроль
Оценка внешнего вида шва:
отсутствие трещин, пор,
наплывов. Проверка геометрии.
Ультразвуковая, рентгеновская
дефектоскопия для выявления
внутренних дефектов.
Механические испытания
Испытания на растяжение, изгиб,
ударную вязкость для
определения прочности.
Комплексный подход к контролю обеспечивает надежность конструкций ГЭС.

6.

Применение сварки
1
2
3
Корпуса турбин
Сварка сложных форм для обеспечения герметичности и
прочности при высоких нагрузках.
Водоводы и трубопроводы
Соединение труб большого диаметра, работающих под
давлением воды.
Металлические конструкции
Сборка каркасов, монтаж затворов, усиление опорных
элементов.

7.

Проблемы сварки в условиях
Низкие температуры
При сварке в холодное время года возникают проблемы с повышенной хрупкостью металла, образованием
конденсата и льда на поверхности, что требует предварительного подогрева и специальных режимов
сварки для предотвращения трещин.
Влажность и вода
Работа под водой или в условиях высокой влажности осложняется риском поражения электрическим током
и снижением качества шва из-за присутствия влаги. Требуется использование специального оборудования
и герметизирующих материалов.

8.

Современные технологии
Автоматизация и роботизация
Новые материалы
Использование роботов-сварщиков повышает точность,
производительность и безопасность работ, особенно при
выполнении повторяющихся операций.
Разработка высокопрочных сплавов и композитов требует
адаптации сварочных технологий для сохранения их
свойств.

9.

Будущее сварочных работ
1
2
3
Цифровизация
Развитие систем мониторинга и управления сварочными процессами в реальном времени.
Аддитивные технологии
3D-печать металлом для создания сложных конструкций и ремонта.
Новые источники энергии
Использование более эффективных и экологичных методов сварки.

10.

Итоги и перспективы
Сварочные работы являются неотъемлемой частью строительства и
обслуживания гидроэлектростанций, обеспечивая их надежность и
долговечность. Постоянное развитие технологий сварки, повышение
требований к качеству и безопасности, а также внедрение
автоматизированных систем будут способствовать дальнейшему
совершенствованию процессов и повышению эффективности работы
ГЭС в будущем.
English     Русский Правила