Cтраница 2
![]() |
Сопоставление структурного состояния дилатометрических образцов. [16] |
При однопроходной наплавке на образцы валиковой пробы толщиной 16 мм, достаточно хорошо отражающей также и условия однопроходной сварки встык в широком диапазоне изменения толщины листов, параметры термических циклов околошовной зоны более или менее близки к приведенным выше стандартным параметрам только при скоростях охлаждения ш0 2 5н - 3 град. [17]
При сварке угловых швов образцов крестовой пробы толщиной 6 и 16 мм на малых погонных энергиях 7 / и 0 844 - 4 - 1 84 Мдж / м, или 2 - 4 4 ккал / см, ш0 1 9; 2 5; 7 5; 9 и 67 5 град / сек; параметры термических циклов околошовной зоны еще более близки к принятым нами стандартным параметрам. [18]
В последнем случае повышенная частота оказывается предпочтительной, особенно в случае нагрева цилиндрических изделий, когда пространство для размещения индуктора ограничено. Внедрение электрошлаковой сварки с измененным термическим циклом околошовной зоны и сварного шва, по предварительным подсчетам, дает значительный экономический эффект. [19]
При многослойной сварке длинными участками термические циклы отдельных слоев практически не зависят друг от друга, так как металл в околошовной зоне каждого предыдущего слоя успевает почти полностью охладиться до начала укладки следующего. Однако последующие слои охлаждаются все-таки несколько медленнее, чем первый. Поэтому выбор режимов сварки закаливающихся материалов обычно ведут по первому слою. По своему характеру и параметрам термический цикл околошовной зоны при укладке первого слоя многослойного шва принципиально не отличается от случая однопроходной наплавки или сварки угловых швов. [20]