Главная » Просмотр файлов » 26-03-2020-ТСП часть2

26-03-2020-ТСП часть2 (1278567), страница 3

Файл №1278567 26-03-2020-ТСП часть2 (Лекции ТСП) 3 страница26-03-2020-ТСП часть2 (1278567) страница 32022-02-06СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

При сварке высоколегированных сталей аустенитного класса азот повышает устойчивость аустенита и выступает как легирующая добавка, способная заменить некото­рое количество углерода и никеля. В таких сталях азот устраняет явление транскристаллизации и улучшает механические свойства; может выз­вать и эффект упрочнения чу­гуна.

Однако в условиях сварки меди азот является инертным защитным газом.

      1. Влияние водорода на свойства стали

Водород может оказывать на металл двоякое влияние: с од­ной стороны, он защищает его от насыщения кислородом и азотом, предупреждает окисление, связы­вая кислород, восстанавливает при известных условиях металл из ок­сидов, препятствует образованию нитридов железа; с другой - рас­творяется в металле и становится причиной появления существенных дефектов в шве - пористости и тре­щин.

Металлы, растворяющие водо­род, делятся на две группы:

1) не образующие химических соединений с водородом— Fe, Ni, A1, Со, Сu, Mo, и др.;

2) образующие твердые растворы и химические соединения с водородом (гидриды) — Zr, Ti, V, Та, Th и др.

Атомарный водород растворяется как в твердом, так и в жидком железе. Как видно из рис. 9.6, растворимость водорода в железе с повышением температуры растет и изменяется скачкообразно в моменты полиморфных превращений. При переходе железа из твердого состояния в жидкое наблюдается резкое возрастание рас­творимости водорода, достигающее максимальной величины при температуре ~ 2700 К. Таким образом, наиболее значительное на­сыщение металла водородом происходит в процессе переноса капель.

Степень насыщения жидкого металла водородом зависит от нали­чия в газовой среде элементов, способных связывать водород в химические соединения, нерастворимые в жидком металле и тем самым, снижающие парциальное давление его в газовой среде. Так, образование в газовой среде соединений OH и HF, нерастворимых в жидком металле, снижает насыщенность металла водородом.

На рис. 9.12 представлены зависимости между растворимостью водорода в ме­талле, температурой среды и парциальным давлением рН2 его в га­зовой среде. Находясь в окисленном жидком металле, водород взаимодей­ствует с кислородом по уравнениям

2[H] + [O] → H2O (9.21)

и [H] + [O] → OH

(в квадратные скобки взяты газы, растворен­ные в металле). Поэтому наличие в металле кислорода ограничивает концентрацию в нем водорода. На рис 9.13 приведены данные о совместном растворении водорода и кислорода в жидком железе. Как видим, даже незначительная окисленность жидкого металла резко снижает содержание в нем водорода.

Насыщение водородом жидкого металла отрицательно сказыва­ется на его свойствах. При достаточно быстром охлаждении металла ванны не весь растворенный в ней водород успевает выделиться. Оставшийся в металле атомарный водород задерживается в ветвях зарождающихся и растущих дендритов, у поверхности кристаллов, у мест расположения посторонних включений, а также дефектов кристаллической структуры. Здесь атомы водорода воссоединяются в молекулы, а парциальное давление атомарного водорода резко снижается, вследствие чего он продолжает сюда диффундировать. Непрерывно образующийся молекулярный водород создает значи­тельные давления, так как сам он не в состоянии диффундировать через металл и практически нерастворим в нем. Кроме того, водо­род может окисляться в водяной пар, который в металле не раство­ряется. В связи с тем что давление направлено во все стороны, в металле возникает объемное напряженное состояние, приводящее к снижению пластических свойств его, а иногда — к хрупкому разрушению и закалочно-водородным трещинам.

Следовательно, хотя водород и не образует с металлом шва со­единений, отрицательно влияющих на прочность этого металла, он усиливает вредное влияние макро- и микронесплошностей, спо­собствует резкому снижению пластических свойств металла и его хрупкому разрушению.

      1. Влияние окиси углерода и паров Н2О на свойства стали.

Окись углерода в тех или иных количествах всегда есть в газовой среде, однако степень диссоциации ее при температурах дугового разряда незначительна. Кроме того, будучи не­растворимой в жидком металле, она непосредственной опасности для него не представляет. Наоборот, СО может создавать защитную атмосферу у поверхности жидкого металла, связывая кислород по реакции:

.

Иную роль играет окись углерода, образующаяся в самом ме­талле при взаимодействии углерода с кислородом или углерода с оксидами металлов. В этом отношении наиболее характерна реакция между углеродом и закисью железа:

FeO +C ↔ CO + Fe (9.22)

Наблюдающееся «кипение» металла (выделение пузырей образую­щейся окиси углерода) способствует удалению посторонних включений. Однако если в металле шва в момент его кристаллизации нет нужных раскислителей (например, Si, Mn), способных подавить реакцию дальнейшего образования окиси углерода, то «кипение» сварочной ванны может продолжаться и привести к нежелатель­ному снижению содержания углерода, а также к образованию пор в металле шва.

Итак, состав газовой среды в зоне дуги и степень активности ее компонентов при сварке плавлением позволяет сделать общий вывод о необходимости защиты жидкой фазы ванны стали от кон­такта с воздухом и тщательной металлургической обработки его для получения качественного сварного соединения.

9.2.5. Влияние атмосферных газов на свойства цветных металлов.

Медь при взаимодействии с кислородом дает стабильный оксид Cu2O, растворимый в жидкой меди:

(9.23)

В расплаве оксид меди Сu2O весьма устойчив, но при кристаллизации вследствие ликвации образуется эвтектика Cu- Сu2O и фаза Сu2O теряет свою устойчивость, вызывая так называемую «водородную болезнь» меди. Она приводит к разрушению металла и вызывается последовательным взаимодействием меди с кислородом (9.23), а затем с водородом:

2[H]+[Cu2O]=2Cu+H2O пар (9.24)

Иными словами, водород, растворенный в окисленном металле, взаимодействует с Сu2O, находящийся в эвтектике и восстанавливает ее до Сu, но образующиеся при этом пары воды не могут диффундировать в металл и разрушают его по границам зерен.

Диаграмма плавкости Cu-O приведена на рис. 9.14. На диаграмме область подтверждает образование раствора Сu2O-Cu, на растворимость Сu2O в твердой фазе ничтожно мала. Таким образом, при сварке меди и ее сплавов необходимо принимать все меры для снижения степени ее окисления или вводить раскислители.

Аналогичная ситуация имеет место при сварке никеля и его сплавов. Никель с О2 дает устойчивый оксид NiO. Он обладает основными свойствами, хорошо растворим в жидком никеле, но не растворим в твердом. Диаграмма плавкости, приведенная на рис. 9.15, показывает, что оксиды никеля легко диссоциируют, выделяя кислород, который образует с водородом, находящемся в жидком металле, поры при кристаллизации.

Никель, в отличие от железа, не взаимодействует с азотом, который можем служить для него защитной средой.

Титан обладает особой химической активностью по отношению к кислороду. Он образует с кислородом ряд устойчивых оксидов с различной степенью окисления. Кроме того, кислород может растворяться в твердом металле. Оксиды, особенно низкой степени окисления обладают, большим температурным интервалом гомогенности, т.е. существуют в однофазном твердом растворе (рис. 9.16). Наиболее устойчив низший оксид TiO2; его ступенчатая диссоциация ищет по 2 вариантам.

Ti3O5

TiO2

Ti2O3 – TiO – Ti (9.26)

Из них наименьшую температуру диссоциации имеет TiO2 ( при 3500 К) по уравнению:

4TiO2 2Ti2O3+O2 (9.27)

Титан также активно взаимодействует с водородом и азотом, образуя гидриды и нитриды, что требует особо тщательной защиты его сплавов при сварке.

Алюминий с кислородом образует устойчивый амфотерный оксид , нерастворимых в металле и образующих плотную пленку окислов, имеющих весьма высокую температуру плавления (Т>2500 К) и плотность выше, чем у металла. При сварке с окислением в шве образуются включения Al2O3, т.е. шлаки, которые охрупчивают металл шва. Кроме того, гидратная вода, входящая в при сварке диссоциирует, создавая повышенное парциальные давление водорода в дуге. Это вызывает пористость при кристаллизации, поскольку растворимость водорода при этом снижается практически до нулевых значений (рис. 9.6) Второй продукт диссоциации – кислород – окисляя основу сплава или его главный легирующий компонент (Mg, Li) увеличивает долю шлака в шве в виде легкоплавкой эвтектики.

Таким образом, атмосферные газы в большей или меньшей степени попадая в зону дуги из-за несовершенства газовой защиты, либо в виде примесей в защитных газах, негативно влияют на конструкционные металлы и сплавы в зоне термического влияния, приводя к образованию в них горячих либо холодных трещин и пористости, а также к снижению прочности и пластичности сварных соединений.

9.3 Взаимодействие металла с защитными флюсами при сварке

9.3.1 Строение и свойства сварочных флюсов.

Сварочные флюсы представляют собой сплав различных оксидов и солей, который имеет пониженный по сравнению с жидким металлом температуру плавления и плотность. Взаимодействуя с металлом, они изменяют свой химический состав и превращаются в шлак, который располагается в основном на поверхности металлической ванны и защищает ее от непосредственного контакта с атмосферой. Однако высокие температуры, развивающиеся при сварке, приводят флюсы-шлаки в реакционно-способное состояние, которое вызывает обменные реакции с металлом, что может снижать качество швов. Для управления эти процессом необходимо иметь сведения о строении шлаков и условиях, в которых возможно взаимодействие с металлами.

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
491 Kb
Материал
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов лекций

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный 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
6305
Авторов
на СтудИзбе
313
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее