Cтраница 1
Атмосфера дуги содержит значительное количество водорода и паров воды, в результате чего содержание водорода в сварных швах высокое. При повышении величины сварочного тока количество водорода в металле шва и содержание азота уменьшается, а кислорода увеличивается. На повышенных токах при сварке проволоками рутилового типа появляется склонность к образованию пористости в сварных швах, которая связана с условиями выделения водорода и азота из сварочной ванны. Если скорость роста пузырьков газов меньше скорости продвижения зоны кристаллизации ванны, то в этом случае пузырьки не успевают всплыть и в швах образуются поры. [1]
Атмосфера дуги при сварке под флюсом, в основном, состоит из окиси углерода и водорода, паров флюса и металла. Содержание двуокиси углерода и азота невелико. Благодаря высокой температуре дуги газы диссоциируют, их активность возрастает и может проявиться вредное влияние водорода. [2]
Если атмосфера дуги содержит пары элементов, образующих на поверхности металла отрицательные ионы, образование которых сопровождается выделением энергии сродства к электрону Uc, то это приводит к изменению характера распределения энергии на участках дуги, что четко наблюдается при наличии в дуге атомарного фтора и кислорода. [3]
Газы атмосферы дуги окисляют расплавленный электродный металл. При сварке электродами со стабилизирующим покрытием расплавленный металл окисляется главным образом кислородом, попадающим в атмосферу дуги из окружающего воздуха. Окисление металла с участием атомарного кислорода идет более интенсивно, чем молекулярного. [4]
Обычно в атмосфере дуги присутствует несколько элементов. В этом случае вводится понятие об эффективном потенциале ионизации f / эф. [5]
Водород поступает в атмосферу дуги, а из нее в сварочную ванну из ржавчины, влаги и других загрязнений, находящихся на поверхности свариваемых кромок и присадочного металла, из защитного газа или из материалов, входящих в состав покрытия или флюса. [6]
Фтор связывает водород в атмосфере дуги в HF. Это соединение не растворяется в жидкой стали. [7]
Влияние примесей на пористость никелевых швов при аргонодуговой сварке. [8] |
Поэтому только значительная концентрация водорода в атмосфере дуги ( более 35 %) может вызвать появление водородной хрупкости и пор в сварных швах. [9]
Однако при более высоких концентрациях водорода в атмосфере дуги, что обычно имеет место при ручной дуговой сварке вследствие диссоциации паров воды, содержащейся в электродных покрытиях, водород становится интенсивным источником пор. Электроды Прогресс-50 обеспечивают более высокую пластичность, плотность и стабильную прочность чем электроды с осн. [10]
Однако при более высоких концентрациях водорода в атмосфере дуги, что обычно имеет место при ручной дуговой сварке вследствие диссоциации паров воды, содержащейся в электродных покрытиях, водород становится интенсивным источником пор. Электроды Прогресс-50 обеспечивают более высокую пластичность, плотность и стабильную прочность чем электроды с осн. [11]
Взаимодействие расплавленного металла с газовой фазой определяется составом атмосферы дуги и химическими свойствами элементов, содержащихся в расплавленном металле. Атмосфера дуги состоит из смеси газов: 02) N2, H2, СО, С02, паров: воды, металла и шлака. Дополнительным источником 02 и Н2 могут быть ржавчина, органические загрязнения и конденсированная влага на поверхности проволоки и свариваемого металла. СО образуются в результате разложения в дуге компонентов покрытий электродов и флюсов. В случае сварки в защитной атмосфере углекислого газа они составляют основу атмосферы дуги. [12]
Для повышения устойчивости горения дуги необходимо вводить в атмосферу дуги элементы, обладающие низким потенциалом ионизации. [13]
В результате особенностей физико-химических процессов, протекающих в атмосфере дуги при сварке в СО2, достигается меньшая сосредоточенность теплового потока по сравнению с дугой в аргоне. [14]
При сварке толстопокрытыми электродами количество кислорода, попадающего в атмосферу дуги из окружающего воздуха, незначительно и расплавленный металл окисляется преимущественно водяным паром и углекислым газом, образующимися при нагреве и расплавлении покрытия. Состав газов в атмосфере дуги зависит и от режима сварки. [15]