Сварочные материалы
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 117 118 119 120 121 122 123... 136 137 138
|
|
|
|
родной смеси, принятой за единицу) также можно рассчитать по данным табл. IV.11. Скорость распространения пламени может быть приближенно подсчитана по формуле с '.2/-Н, + гСн4 + ОМг'со + ЗгСзн. ГН — 2,3гсн4-г-Гсо+Ь,1гс н, где гсог, Л\, — объемное содержание в составном газе углекислого газа и азота; г'а — объемное содержание элементарного газа а в горючей части составного газа. По полученным значениям количества газов и скорости распространения пламени возможен расчет выходных отверстий мундштуков аппаратуры для газопламенной обработки металлов. Области возможного применения различных горючих газов при разнообразных видах газопламенной обработки приведены в табл. IV. 12. § 1У.6. Инертные защитные газы Как уже отмечалось, свойства ряда металлов и сплавов значительно ухудшаются при воздействии на них при высоких температурах кислорода, а часто азота и водорода. Одним из широко распространенных способов исключения такого воздействия является сварка в атмосфере инертных газов. Защиту реакционного сварочного пространства в этих случаях можно осуществить либо струей защитного инертного газа, оттесняющего воздух, либо сваркой в специальных камерах с созданной там атмосферой заданного состава. Наиболее универсальными защитными газами являются аргон и гелий. Для защиты некоторых металлов, например меди, в качестве инертного газа может быть использован и азот [47]. В ряде случаев к инертным газам для улучшения устойчивости дугового разряда, улучшения перехода металла в ванну, формирования шва, увеличения производительности сварки, а также повышения плотности металла швов к инертным газам добавляют те или иные активные газы в количествах, допустимых по их металлургическому воздействию на металл в условиях сварки. В качестве подобных добавок применяют кислород, углекислый газ, азот и водород. Такие смеси следует рассматривать тоже как инертные газы, хотя это и не совсем точно. Ниже приводятся некоторые физические свойства аргона и гелия: АгНе Атомный вес............. 39,9444,003 Плотность в кг/ма при 0° С и давлении 1 кГ/см*.............. 1,78330,1785 Температура кипения в °С ...... —185,5 —268,9 Теплопроводность в кал/см-сек-°С . . . 0,378-10"4 3,32-10"4 Потенциал ионизации в в....... 15,724,5 244 Аргон и гелий не образуют с другими элементами химических соединений *, поэтому они и считаются инертными. В большинстве металлов эти газы практически нерастворимы. Гелий добывается из природных газов посредством их сжижения после предварительной очистки от примесей (окиси и двуокиси углерода, метана и других углеводородов). Очистка от примесей азота осуществляется глубоким охлаждением. В гелии высокой чистоты и техническом, применяемом для сварки (по МРТУ 5177—66), остаются небольшие количества азота, водорода, кислорода, углеводородов, неона и влаги. Добывание гелия из воздуха нецелесообразно вследствие его малого количества (0,00046% об., или 0,00007% вес). Содержание аргона в воздухе довольно значительно (0,9325% об., или 1,2862% вес), поэтому промышленное производство его основано на получении из воздуха. При этом, так как Ткипцш ТКипАт Тки„0я, его отделение от этих основных составляющих воздуха производится методами ректификации в разделительных колоннах. Полученный таким образом "сырой" аргон содержит все же значительное количество примесей, в частности кислорода. Дальнейшая очистка его осуществляется беспламенным соединением кислорода с добавляемым водородом в присутствии катализаторов. В чистом аргоне в качестве примесей остаются небольшие количества азота, кислорода и влаги. В табл. IV. 13 приведены составы различных сортов аргона (А, Б, В), поставляемых согласно ГОСТу 10157—62, а также некоторые наиболее распространенные смеси с аргоном (Г, Д, Е). Аргон сорта А предназначен для сварки химически активных металлов (титана, циркония, ниобия), сплавов на их основе, а также для сварки алюминиевых сплавов плавящимся электродом и в некоторых случаях выполнения ответственных работ. Аргон сорта Б рекомендуется для сварки неплавящимся электродом сплавов алюминия, магния и других, чувствительных к примесям кислорода и азота. Аргон сорта В рекомендуется для сварки нержавеющих сталей различных классов и некоторых других металлов. С точки зрения защитных свойств аргона и гелия при сварке со струйной защитой приходится учитывать их различные физические свойства. Аргон, являясь более тяжелым, чем воздух, своей струей лучше защищает металл при наиболее обычной сварке в нижнем положении. Растекаясь по поверхности свариваемого изделия, он защищает достаточно длительно довольно широкую и протяженную зону как расплавленного, так и нагретого при сварке металла. Гелий в 10 раз легче аргона, поэтому струя гелия менее полно защищает металл. В связи с этим обычно диаметр сопел горелок при защите струей гелия приходится брать * За исключением некоторых гидридов, причем в очень узком температурном интервале. 245
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 117 118 119 120 121 122 123... 136 137 138
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |