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... 122 123 124 125 126 127 128... 136 137 138
|
|
|
|
При использовании пищевой углекислоты в баллонах для удаления примесей воздуха рекомендуется выпускать первые порции газа в атмосферу, а также после отстаивания баллона в перевернутом положении (вентилем вниз) воду, осторожно открывая вентиль. После удаления воды и первых загрязненных объемов газовой фазы такая пищевая углекислота дает достаточно удовлетворительные результаты при сварке. В связи с большими расходами углекислого газа на сварочные цели на ряде предприятий организуется централизованное распределение его от рамп. Однако и это не всегда достаточно целесообразно. Значительно более удобной является доставка жидкой углекислоты потребителями в специальных цистернах, ее перелив в стационарные устройства большой емкости и подача из них паров углекислоты по специальным трубопроводам к рабочим постам. В настоящее время есть несколько проектов таких решений и накапливается опыт по наиболее рациональной схеме газоснабжения углекислым газом сварочных постов. Так же как при использовании инертных "защитных газов, иногда оказываются полезными добавки к углекислому газу. Так, в ряде случаев оказывается полезной добавка в защитному углекислому газу кислорода. Смеси С02 с 10 и даже 20% кислорода при соответствующих составах электродных проволок широко применяются в Японии и некоторых других странах. При этом считается, что такие смеси обеспечивают более стабильные свойства, особенно в условиях большой влажности атмосферы при сварке. Эти смеси принципиально могут получаться теми же средствами, что и смеси с инертными газами (см. рис. IV.6). Централизованной поставки смесей углекислого газа с кислородом в нашей стране нет. В числе активных газов, применяемых в качестве защитных при дуговой сварке, следует отметить водород, водородсодержащие смеси и водяной пар. Водород использовался в качестве защитного газа еще при первых попытках защиты дугового пространства от воздуха. Однако, как отмечалось ранее (гл. II), водород может оказать в ряде случаев вредное воздействие. Поэтому его использование в дальнейшем было значительно ограничено. В чистом виде (и в виде водородно-азотных смесей, получаемых при диссоциации аммиака) он в настоящее время применяется при атомноводородной сварке (хотя и сам этот способ заменен теперь другими, в частности дуговой в защитных инертных газах). Некоторые свойства водорода приводились ранее. Водород интенсивно диссоциирует при температурах дуги, потребляя значительное количество тепла (103,6 ккал/моль), что приводит к значительному увеличению напряжения дуги. Она становится устойчивой только при повышении напряжения источника тока. Так, например, при режимах атомноводородной сварки наиболее эффективной "звенящей" дугой при вольфрамовых 254 электродах и силе тока 20—40 а напряжение дуги составляет около, 100 в, а напряжение холостого хода питающего источника должно быть не менее 200—220 в (обычно около 300 в). В этом случае водород является не только защитным газом, но и переносит тепловую энергию из дуги на поверхность не включенного в цепь тока изделия. Ассоциация атомарного водорода на холодной поверхности металла (в том числе и расплавленной, так как температура плавления большинства металлов ниже температуры возможного существования заметных количеств атомарного водорода) приводит к выделению тепла, потребленного в дуге на диссоциацию. Аналогично может использоваться и диссоциированный аммиак. Несмотря на то, что атмосфера, окружающая металл, при атомноводородной сварке представляет собой смесь молекулярного и атомарного водорода, при отсутствии на металле значительного количества окислов швы получаются достаточно плотными и применительно к низкоуглеродистой стали не имеют большого количества диффузионно-подвижного и остаточного водорода. В других случаях применение водорода и водородсодержащих газов как защитных при дуговой сварке нецелесообразно. При струйной защите иногда используется водяной пар. Однако в этом случае получается значительно меньшая стабильность качества сварных швов, чем при сварке с защитой дуги углекислым газом. В связи с этим такой процесс широкого распространения не получил. Наиболее распространенным из активных защитных газов при дуговой сварке в настоящее время является углекислый газ и его смеси с добавками кислорода.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 122 123 124 125 126 127 128... 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 |