Cтраница 1
Переход кремния, представленный на рис. 15.9, также зависит от содержания его в исходном составе. Но наибольшее значение перехода кремния ( 0 5 %) ниже, чем у Мп, что объясняется большим сродством этого эле-мента к кислороду. Поэтому легирующие высокомарганцовистые флюсы ( ОСЦ-45, АН-348) в комбинации с проволокой Св-1, Св - 1А, могут применяться для сварки только малоуглеродистых и низколегированных сталей, обеспечивая высокие прочностные и пластические свойства металла швов. [2]
Интенсивность перехода кремния и марганца в металл сварного шва зависит от режима сварки, химического состава флюса, электрода и основного металла. В металл шва обычно переходит от 0 1 до 0 3 % кремния и от 0 1 до 0 4 % марганца. [3]
Интенсивность перехода кремния и марганца в шов возрастает с увеличением содержания их в сварочной, проволоке и флюсе, а также с увеличением напряжения на дуге и уменьшением силы тока. При повышении напряжения на дуге количество расплавленного флюса по отношению к расплавленному металлу возрастает, в результате наблюдается увеличение в шве марганца, кремния и фосфора и уменьшение содержания серы. С увеличением силы сварочного тока уменьшается количество расплавленного флюса, вследствие чего наблюдается уменьшение фосфора и увеличение серы в сварном шве. [4]
Электросварки [2 ] показан переход кремния в шов в зависимости от содержания SiO2 во флюсе. [5]
При одинаковом содержании SiO2 величины перехода кремния могут быть разными: чем больше FeO и СаО во флюсе, тем переход меньше. [6]
Как видно из приведенных графиков, переход кремния идет лучше из кислых шлаков, а переход марганца - из основных. На рис. 10.5 приведены данные по переходу марганца в зависимости от содержания МпО во флюсе при одинаковой основности флюса. Как видно из приведенного графика, флюсы, содержащие менее 10 % МпО, содействуют переходу марганца из металла в шлак А [ Мп ] 0, а при содержании МпО свыше 10 % начинается переход марганца из шлака в металл. Однако при содержании МпО во флюсе свыше 35 % переход марганца остается практически постоянным. [7]
В обычной металлургической практике считают, что переход кремния из основных шлаков невозможен, однако исследования по металлургии сварочных процессов ( К. В. Любавский), протекающих при более высоких температурах, показывают возможность перехода кремния даже из флюсов, имеющих основной характер. [8]
Влияние содержания углерода в нелегированной проволоке на количество кислорода в наплавленном металле при сварке под флюсом типа АН-348. [9] |
При увеличении содержания углерода в электродной проволоке возрастает переход кремния и марганца из проволоки и флюса в шов. [10]
В основном все закономерности сохраняются, так как переход кремния в металл [ % Si ] увеличивается с ростом содержания SiC2 в составе шлака ( кислые шлаки), уменьшается при накоплении FeO в шлаке ( шлак окисленный), а также увеличивается с повышением температуры, как и для марганца. [11]
Использование флюсов АНФ-5, АНФ-648 - ОФ-6 гарантирует минимальный переход кремния из флюса в шов и минимальное выгорание элементов, содержащихся в проволоке и в свариваемой стали. Переход кремния в шов наибольший при сварке под флюгам АН-26, а флюс АНФ-14 в этом отношении занимает промежуточное положение. При использовании высокоокислительных флюсов АН-17 и АН-18 обеспечивается некоторое выгорание серы, кремния, уменьшение в наплавленном металле содержания водорода, что способствует повышению стойкости аустенитных швов против образования горячих трещин, и мартенситных - против холодных трещин. С успехом могут применяться керамические флюсы соответствующего состава. [12]
При замене СаО на MgO в шлаке меняется и теплота процесса перехода кремния из металла в шлак. В табл. V-45 приведены значения Д 5 - ПРИ I860 К для шлаков определенного состава. [13]
Скрытая теплота испарения кремния равна 44 ккал / г-атом, тогда как теплота перехода кремния из кристаллического состояния в аморфное очень невелика и не превосходит 2 ккал / г-атом. [14]
При сварке сталей с повышенным содержанием кремния применяют флюс АН-10, для того чтобы уменьшить переход кремния из флюса в шов за счет увеличения перехода марганца. [15]