Сварочные материалы






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

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... 27 28 29 30 31 32 33... 136 137 138
 

диссоциацию окислов, происходящую с поглощением тепла, указывают на понижение их стойкости с увеличением температуры. Зависимость упругости диссоциации окислов различных элементов, представляющих интерес в сварочных процессах, от температуры приведена на рис. 11.2. Сродство к кислороду элементов, расположенных на рисунке ниже, большее, чем сродство элементов, расположенных выше. Поэтому элемент Ме", имеющий 1900 ж 2500 Ж большее сродство к кислороду, чем Ме', может обеспечивать про-щ хождение обменных реакций типа Ме*0„ + гМе" Ме"гОу + *Ме\ (11.6) ^ т. е. элементы с большим сродством к кислороду выступают как раскислители окислов элементов с меньшим сродством к кислороду. В растворах величины активности металла и его окисла могут изменяться и влияют на величину упругости диссоциации. Например, для реакции 2Ме + +02 -= 2МеО 1773 W3 2173 ?373 2573 VK Рис. 11.2. Упругость диссоциации свободных окислов в интервале высоких температур. Ро = Кр *МеО (II.7) где аМео и аМе — соответственно активности окисла МеО и металла Ме. Заменив значение Кр на рог (упругость диссоциации чистого окисла), получим Рог=Рой^.(П.8) Если раствор насыщен окислом металла, то амео — I и уравнение принимает вид Ро2=Ро,4--(И-9) аМе Хотя активности изменяются не строго согласно изменению концентраций, однако для оценки влияния концентрации элемента Ме можно аМе заменить на концентрацию [Ме] в растворе. Тогда при содержании в растворе [Ме] в количестве 1% (т.е. Ме = 0,01) упругость диссоциации окисла МеО изменится приблизительно на четыре порядка. Поэтому для активного действия 58 аскислителей требуется и их достаточная концентрация в рас-оре. В не насыщенных окислом растворах необходимо учитывать степень недонасыщенности и, следовательно, изменение актив-сти. Так, при flMe = 1 получим Ро. = Рогамео,(11.10) куда следует, что с уменьшением активности окисла (или его онцентрации) уменьшается и упругость его диссоциации. При наличии парциального давления кислорода в газовой фазе \р0я\ большем, чем упругость р0г диссоциации окисла металла при данных условиях (температура, давление, концентрация элемента в растворе), будет происходить окисление металла. В противоположном случае, т.е. при \p0t\ р0г, — восстановление окислов с выделением свободного кислорода. Обычно в условиях сварки \pot \ Po, и характерными являются процессы киеления. Как указывалось выше, при сварке возможно окисление металла капель и ванны за счет его обменных реакций с контактирующими с ним окислами — составляющими шлаков. При этом окисление может происходить не только за счет контакта металла окислами элементов с меньшим сродством к кислороду, по ре-"ции типа (II.6) (например, при контакте расплавленного железа с окислами никеля, имеющего согласно рис. П.2 меньшее сродство к кислороду, чем железо), но и в других случаях. Так, при контакте в сварочных условиях расплавленного шлака, состоящего из окислов марганца и кремния, с расплавленным железом, имеющим в системах Ме—МеО (см. рис. II.2) меньшее сродство к кислороду, при высоких температурах и определенных количествах и концентрациях также возможны обменные реакции (MnO) + [Fe] Tl(FeO) + IMn];(11.11) (Si02) + 2 [Fe] -Z12 (FeO) + [Sil.(11.12) В результате этих кремнеи марганцевосстановительных _ оцессов одновременно появляется некоторое количество закиси елеза, которая растворяется в металле, повышая в нем концентрацию кислорода, т. е. окисляя его. Естественно, что при этом восстановление железом окислов марганца и кремния происходит в значительно меньшей степени, чем, скажем, окислов никеля, имеющего меньшее сродство к кислороду, чем железо. Например, марганцеи кремневосстановительные процессы при автоматической дуговой сварке малоуглеродистой стали плавящейся малоуглеродистой проволокой марки Св-08 (Св-08А) в результате восстанавливают только 3—5% МпО и Si02 от их количества в расплавляемом высококремнистом, высокомарганцовистом флюсе типа ОСЦ-45 или АН-348. 59
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 27 28 29 30 31 32 33... 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


Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов
Справочная книга сварщика
Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.

rss
Карта