Главная » Просмотр файлов » 26-03-2020-ТСП часть 1

26-03-2020-ТСП часть 1 (1278565), страница 4

Файл №1278565 26-03-2020-ТСП часть 1 (Лекции ТСП) 4 страница26-03-2020-ТСП часть 1 (1278565) страница 42022-02-06СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

10.2.2. Металлургические процессы при сварке сталей в струе СО2.

Углекислый газ (СО2) обладает молекулярной массой 44 и плотностью 1,96 кг/м³, поэтому он хорошо оттесняет воздух, плотность которого ниже (1,29 кг/м³). Поставляется углекислый газ в баллонах или контейнерах, где он находится в жидком состоянии, так как переход из жидкого в газообразное состояние происходит при следующих критических параметрах газа: Ткр=304 К, Ркр=7,887 MПa.

Для сварки применяют газ с пониженным содержанием вредных примесей - кислорода, азота, оксида углерода, влаги в соответствии с ГОСТ 8050-74, т.е. отличающийся от пищевого СО2 .

Углекислый газ в области высоких температур диссоциирует на СО и О2. На этот процесс расходуется часть тепловой энергии и дугового разряда

2СО2  2СО + O2 – Q (10.15)

Зависимость константы равновесия процесса диссоциации от температуры приведена на рис. 9.25.

В условиях высоких и быстроменяющихся температур при сварке состав продуктов диссоциации СО2 в разных точках дугового разряда будет изменяться.

На рис. 10.12 приведена схематическая диаграмма распределения температур и концентрации газов вдоль оси сварного шва при движении сварочной головки с постоянной скоростью Vсв.

В точке О на оси столба дуги происходят резкое повышение температуры и диссоциация СО2. С каплями электродного металла, проходящими через дуговой промежуток, будет соприкасаться атмосфера, состоящая из 66,6% СО и 33,3% О2. По отношению к металлу она окислительная, так как СО не окисляет металл:

2Fe + O2  2FeO (10.16)

Поэтому CO2 называют активным защитным газом. Он защищает зону дуги от компонентов воздуха и прежде всего от азота и водорода. Но в то же время большая концентрация СО будет тормозить этот процесс и, кроме того, задерживать окисление углерода стали, находящегося в соединении Fe3C, сдвигая реакцию влево:

[Fe3C] + [FeO]  4Fe + CO  (10.17)

Однако чтобы предотвратить окисление металла значительным количеством кислорода, образующегося в атмосфере дуги, необходим дополнительный ввод в сварочную проволоку раскислителей. Обычно применяют кремний (около 1%) и марганец (около 2%). Поэтому для сварки низкоуглеродистых сталей применяют специальные сварочные проволоки (Св08ГС, Св08Г2С). При сварке легированных сталей необходимо использовать специальные сварочные проволоки, также содержащие раскислители (марганец и кремний) – Св08Х3Г2СМ, Св10ХГ2СМА, Св08Г2СДЮ, которые предохраняют от окисления легирующие элементы, входящие в состав стали и сварочной проволоки.

Раскисляющие добавки, содержащиеся в каплях электродного металла, растворяются в жидком металле сварочной ванны и задерживают окисление железа и растворенных в нем элементов.

Диссоциация содержащейся в СО2 паров воды тоже будет тормозиться вследствие высокого парциального давления кислорода, полученного при диссоциации СО2:

2О  2Н22 (10.18)

На участках, удаленных от оси столба дуги, будет происходить догорание окиси углерода, т.е. рекомбинация молекул СО с большим выделением тепловой энергии, которая раньше расходовалась на диссоциацию газа (около 30% электрической мощности дуги):

2СО + О2  2СО2 + Q (10.19)

Выделение теплоты при обратном процессе на периферийных участках дугового разряда увеличивает глубину проплавления и ширину шва. По сравнению с дугой, горящей в аргоне, при сварке в СО2 проплавление увеличивается, а ширина шва уменьшается, что приходится учитывать технологам.

Газовая атмосфера на участках, удаленных от оси столба дуги, будет обогащаться СО2 и водородом, образовавшимся при диссоциации паров воды. Взаимодействуя с СО2, Н2 будет связываться в молекулы Н2О:

Н2 + СО2 Н2О + СО (10.20)

Таким образом, при сварке в струе углекислого газа металл поглощает водород в меньших количествах, чем при других видах сварки ( рис. 10.23).

В среднем при сварке низкоуглеродистых, низколегированных сталей в СО2 содержание водорода в наплавленном металле колеблется от 0,5 до 210ˉ5 м³/кг.

При вводе Si и Mn атмосфера будет по-прежнему окислительной, но раскислители кремний и марганец, введенные в сварочную ванну по отношению к металлу в составе электродной проволоки, будут связывать кислород, растворенный в металле:

[FeO] + [Mn]  Fe + (MnO); (10.21)

2[FeO] + [Si]  2Fe + (SiO2). (10.22)

В хвостовой части сварочной ванны шлак всплывает на поверхность металла, но обычно его недостаточно, чтобы создать сплошной защитный слой на поверхности шва.

Металл, наплавленный при сварке в струе СО2, чище по шлаковым включениям, и поэтому его пластические свойства несколько выше, чем при сварке под слоем флюса. Главный недостаток сварки в СО2 - разбрызгивание металла электрода (до 12%). Его сводят к минимуму, добавляя к СО2 3% кислорода. Это позволяет перейти к струйному переносу металла электрода.

В качестве активного защитного газа в отдельных случаях можно применять также перегретый водяной пар, который вытесняет из зоны дуги азот и кислород атмосферы (Л. С. Сапиро). Однако при взаимодействии пара с жидким металлом будет выделяться большое количество водорода:

Н2О + Fe  [FeO] + Н2; (10.23)

Н2  2[H].

Это приводит к образованию пор, а в легированных сталях – и к образованию холодных трещин.

10.2.3. Металлургические процессы при сварке

в инертных газах и их смесях.

Из инертных газов наиболее широко используют при сварке аргон (Ar), а также гелий (He). Плотность аргона 1,783 кг/м³, что значительно больше воздуха, а это значительно облегчает получение струйной защиты. Гелий в 10 раз легче аргона, что требует увеличенного расхода при сварке и повышает стоимость процесса. Наряду со струйной, применяют более эффективную камерную защиту, то есть выполняют сварку в камерах с контролируемой атмосферой. Аргон и гелий не образуют химических соединений с металлами и не растворяются в них, что обусловлено заполненностью внешних электронных оболочек атомов у этих газов. Однако при сварке имеют место процессы окисления, азотирования, наводораживания, а также растворения газов и вредных примесей в сварочной ванне, связанные с несовершенством газовой защиты зоны сварки и проникновением в нее атмосферного воздуха. Кроме этого, неизбежное наличие даже небольших концентраций вредных примесей в инертных газах, окисленных поверхностных слоев на кромках металла и сварочной проволоки, способствует образованию оксидов, нитридов и других соединений, заметно снижающих физико-механические свойства сварных соединений из высокоактивных металлов.

Чистота аргона, поставляемого для сварки, достаточно высока. Различают аргон высшего сорта и первого сорта. В зависимости от марки аргона в нем содержится различное количество вредных примесей (Н2О, СО2, N2, O2). Это необходимо учитывать при сварке различных легированных сталей или цветных сплавов, содержащих те или иные легирующие добавки. Для повышения чистоты применяемого аргона его следует пропустить через аппарат, содержащий стружку титана, нагретую до 770К, в котором развиваются следующие реакции:

3Ti+2H2OTiO2+2TiH2;

Ti+O2TiO2; (10.23)

2Ti+N22TiN.

Таким образом, можно удалить из аргона следы влаги, кислорода и азота.

10.2.4. Особенности сварки различных сталей

и сплавов в инертных газах.

Сварку сталей малых толщин осуществляют обычно аргонно-дуговой сваркой неплавящимся W электродом с присадочной проволокой, что обеспечивает наиболее высокое качество соединений. Специфика сварки не полностью раскисленных низкоуглеродистых сталей, особенно кипящих, - склонность к пористости вследствие окисления углерода содержащейся в стали закисью железа и выделения газа из ванны по реакции:

[Fe3C] + [FeO]  4Fe + CO. (10.24)

Этот процесс (10.24) идет за счет кислорода, накопленного в сталях во время их выплавки, но может возникать за счет примесей к аргону, за счет влажности газа и содержащегося в нем кислорода.

Для подавления этой реакции в сварочной ванне нужно иметь достаточное количество раскислителей (Si, Mn, Ti), т. е. использовать сварочные проволоки Св08ГС или Св08Г2С. Можно снизить пористость путем добавки к Ar до 5% О2, который, вызывая интенсивное кипение сварочной ванны, способствует удалению СО до начала кристаллизации.

Среднелегированные стали содержат в своем составе достаточное количество активных легирующих компонентов для подавления пористости, вызываемой окислением углерода. При сварке W электродом в среде аргона уровень водорода и образование водородных пор незначительно. Поэтому главное внимание обращают на формирование благоприятной схемы кристаллизации. Это обеспечивает плотную структуру шва, а состав металла шва соответствует основному металлу, если присадочные проволоки близки к нему по составу. Для увеличения глубины проплавления применяют активирующие флюс-пасты на основе CaF2, наносимые на кромки перед сваркой.

Аустенитные коррозионно-стойкие и жаропрочные стали типа 12Х18Н10Т, Х23Н18 и др., сваривают в среде аргона неплавящимся электродом с присадочным материалом, обеспечивающим 4 – 6% δ – Fe в шве для предотвращения образования горячих трещин,. Аустенитно-мартенситные стали очень чувствительны к влиянию водорода, который сильно охрупчивает и дает замедленное разрушение в виде холодных трещин. В этих случаях требуется осушка аргона или добавка к нему многовалентных фторидов (SiF4), которые связывают водород в атмосфере дуги и уменьшают поглощение водорода металлом.

Сварку сталей повышенной толщины (10 – 20 мм) выполняют более производительным плавящимся электродом на постоянном токе обратной полярности. При этом в аргон добавляют 20%СО2, или 5%О2, либо их тройные смеси, с целью обеспечения мелкокапельного переноса. Капли металла окисляются с поверхности, что снижает поверхностное натяжение и ускоряет их отрыв. В ванне окислы металла восстанавливаются раскислителями, введенными в состав электродного металла. Добавка кислорода к аргону позволяет также снизить критическое значение сварочного тока, при котором обеспечивается мелкокапельный или струйный перенос капель в ванну.

Металлургия сварки цветных сплавов. При сварке сплавов на Al, Mg, Ti и Cu основе требуется аргон повышенной чистоты, а также тщательная подготовка свариваемых кромок, присадочной и электродной проволоки из-за опасности появления пористости сварных соединений. Это определяется физико-химическими свойствами металлов.

Металлургия сварки алюминия и его сплавов (Al-Mg, Al-Cu и др.) в защитных газах неплавящимся и плавящимся электродом затруднена наличием оксидных пленок Al2O3, с температурой плавления около 2300 К. Оксиды алюминия способствуют образованию пор в металле шва и снижают пластичность шва.

Оксид Al2O3 может гидратироваться, т.е. соединяться с парами воды) и при попадании в сварочную ванну он будет обогащать ее водородом, что приведет к пористости в сварном соединении. Поэтому перед сваркой кромки изделия травят в щелочных растворах, механически защищают металл и обезжиривают. Электродная проволока подвергается травлению и механической зачистке. Наилучшим способом подготовки электродной или присадочной проволоки является электрохимическая полировка. Полированная проволока может долго храниться в кассетах с плотной рядовой намоткой и не требует никакой предсварочной обработки.

Главнейший фактор очистки ванны от окислов – катодное распыление. Для этого свариваемый металл должен быть катодом, который бомбардируется положительными ионами – парами свариваемого металла, которые разрушают пленки окислов. Чтобы не перегревать анод - W-электрод, применяют переменный ток. Очистка от окислов в каждом полупериоде сменяется периодом ослабления нагрева вольфрама.

Наиболее производительный метод - сварка плавящимся электродом. При этом применяют постоянный ток обратной полярности, когда эффект катодной очистки ванны от окислов действует непрерывно. При этом главный этап получения качественного шва - стадия капли, когда определяется степень насыщения металла водородом. Чем крупнее капля, тем дольше она находится в столбе дуги, а затем создает короткое замыкание дуги и нагревается до температур близких к кипению (Т>2100 К). При этом она теряет большую долю легирующих элементов (по данным А.Я. Ищенко в сплаве АМg6 содержание магния снижается до 3-4 %) и насыщается водородом из зоны дуги. Поэтому интенсивно разрабатываются процессы управляемого мелкокапельного переноса путем принудительного отрыва капли жидкого металла от электрода на основе пинч-эффекта. В этом плане весьма эффективна импульсно – дуговая сварка плавящимся электродом на постоянном токе обратной полярности с частотой 200 – 300 Гц.

Сварка магниевых сплавов (МА2; МА8; MA2-1) в основном похожа на сварку алюминиевых сплавов, но оксид MgO, составляющий основную часть поверхностного слоя, менее прочно связан с металлом и не обладает такими защитными свойствами, как Al2O3.

Основные дефекты при сварке алюминиевых и магниевых сплавов – пористость и наличие оксидных включений в металле шва, так как оксиды Al2O3 и МgО обладают большей плотностью, чем жидкий металл, не всплывают из ванны и не растворяются в ней.

Металлургия сварки титана и его сплавов чрезвычайно осложнена исключительной химической активностью титана. Титан и его наиболее распространенные сплавы (ВТ1, ВТ5, ВТ15, ОТ4) реагируют с кислородом, азотом, углеродом, водородом. Наличие этих соединений приводит к резкой потере пластичности металла сварного соединения.

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
263,5 Kb
Материал
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов лекций

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6367
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее