Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 71 72 73 74 75 76 77... 221 222 223
 

Таблица 9. Состав покрытия электродов серии ЛТ, % (по массе)

Рутил и ферротитан использовались в покрытии в количестве, эквивалентном по содержанию титана. Поданным химического анализа (табл. 10) расхождение содержания ТЮ2 в полученных при расплавлении электродов шлаках незначительно. Параметры переходных процессов пр:1 сварке этими электродами приведены в табл. 11, начальные участки осциллограмм, построенные по средним данным для 60—80 полупериодов,— на рис. 76.

В отсутствие фтористого кальция для электродов с рутилом (ЛТ-1) характерна одинаковая величина В3 в обоих полупериодах, а для электродов с ферротитаном (ЛТ-2) показатель В в положительном полупериоде больше. Это указывает на то, что ферротитан проявляет себя на ванне, когда реакция раскисления шлака достигает наибольшей полноты. С введением в покрытие фтористого кальция показатель Вл уменьшается на порядок при сварке электродами с рутилом (ЛТ-3) и в 5 раз при сварке электродами с ферротитаном (ЛТ-4).

Полученные данные подтверждают также, что ферротитан способствует улучшению повторного зажигания дуги при сварке электродами основного вида, в то время как рутил оказывает противо-

положное действие. Причины этого яв- I ления можно объяснить тем, что в случае использования ферротитана эмиссия электронов с поверхности ванны настолько усиливается, что способна значительно ослабить деионизирующее влияние фтористого кальция (см. первую главу). Действие титана в этом случае носит сложный характер. Во-первых, как элемент с большим сродством к кислороду, титан интенсивно раскисляет шлак, чем способствует повышению его основности, а следовательно, и термоэмиссионной способности. Во-вторых, титан при окислении образует целую гамму низших оксидов [27, 40, 48, 4] с очень малой работой выхода (например, для ТЮ ц = = 2,8 эВ), в связи с чем и шлак, содержащий такие оксиды, должен также обладать более низкой работой выхода.

При визуальном наблюдении ванна при сварке основными электродами свободна от шлака. Но шлак захватывается каплями металла, и пленка его на ванне периодически возникает и все время обновляется. К тому же титан, попадая в металл, интенсивно раскисляет его, а оксиды титана всплывают на поверхность ванны. Кроме того, часть титана переходит в наплавленный металл. По нашим данным, у наплавленного металла с 0,1— I 0,15 % 7\ (электроды 117Т) работа выхода ф = 3,9 эВ, т. е. как у титана. Это также может способствовать повышению эмиссии электронов с поверхности металлической ванны.

При сварке электродами основного ви-] да с рутилом в покрытии описанные выше явления отсутствуют. К тому же рутил (ТЮ2) как кислый оксид, наоборот, способствует снижению основности шлака и, естественно, ухудшению термоэмиссионных свойств. Это предположение согласуется с практикой использований элект-

Таблица 10. Химический состав шлаков, полученных при расплавлении электродов серии ЛТ, % (по массе)

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 71 72 73 74 75 76 77... 221 222 223

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Металловедение сварки алюминия и его сплавов
Применение взрыва в сварочной технике
Поверхностные явления при сварке металлов
Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов
Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами
Дефекты сварных швов
Інженерія поверхні: Підручник

rss
Карта