Файл: Безбах, Д. К. Сварка на открытых площадках в судостроении и судоремонте.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 45

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

0 5

Рис. 19. Матрич­ ное температур­ ное поле при сварке встык полотен из стали Ст.Зс толщиной 10 мм (условия сварки: / св =

=475 A; U , =

=35,2 В; осв =

=

1 см/с; q„ =

Й =

14,4 кДж/см).

образом, условия охлаждения при попутном ветре являются наи­ более жесткими.

По данным рис. 19 и 20 можно оценить влияние ветра на темпе­ ратурное поле. Поправочный коэффициент k„, т составляет (16ч-17) X

X 10~31</с при изменении ветра на 1

м/с.

В л и я н и е в л а ж м о с т и

к р о м о к основного металла

проявляется в дополнительных затратах тепла на нагрев и испаре­ ние воды. Как и в случае пониженной температуры, влияние влаж­ ности удобно учесть условным уменьшением погонной энергии qn сварочной дуги. Так, например, при наличии на свариваемых кром­ ках с обеих сторон слоя изморози толщиной 0,5 мм, ее масса соста-

Рис. 20. График температуры на оси шва Гш и нулевая изотерма при сварке полот­ нища в спокойном воздухе и на ветру (использованы условия сварки рис. 19).

О — св = 0; G — Рв = 8 м/с.

вит 0,025 г/см2 (при плотности изморози 0,25 г/см3), а количество тепла для нагрева ее от—20° С и для испарения будет равно 76,3 Дж. Полоса изморози ширимой 150 мм вдоль свариваемого стыка потре­ бует для нагрева и испарения 1,15 кДж/см, т. е. около 8% погон­ ной энергии дуги.

Расчет температуры Т по методу матричного поля особенно прост, когда меняются только входящие в нее параметры (погонная энергия дуги, эффективный к. п. д. нагрева изделия г|и, сварочный ток / сп, напряжение дуги UR, скорость сварки ис„ и толщина свари­ ваемых листов s). В этом случае составляется пропорция, в которой матричное значение температуры соответствует матричному значе­ нию параметра, а искомое значение температуры — новому значе­ нию параметра.

При изменении условий, учитываемых экспоненциальной функ­ цией, необходимо решить систему уравнений, составленных на базе уравнения (15), которое в этом случае необходимо прологарифми­ ровать.

36


§4. Особенности металлургических процессов

Кметаллургическим процессам относят взаимодействия между химическими элементами и соединениями, имеющие место при пла­ влении электродного и основного металлов. В результате металлур­ гических процессов химический состав металла шва и его свойства получаются другими по сравнению с химическим составом и свой­ ствами основного металла. Выделяют две основные группы металлур­

гических процессов: 1) взаимодействие расплавленного металла с газами и 2) взаимодействие этого металла со шлаками. Течение металлургических процессов определяется концентрацией реаги­ рующих компонентов (реагентов), расстоянием, на которое они пе­

ремещаются, временем протекания реакции и

ее температурой.

При

неизменной температуре

справедливо уравнение

 

§ t = D ( x ) $ - ,

(19)

где

ср — концентрация реагента;

 

 

t — время протекания

реакции;

реагент.

 

х —■расстояние, на которое перемещается

Хотя все три неблагоприятных погодных фактора: пониженная температура, повышенная влажность и ветер — имеют одинаковую направленность действия на металлургический процесс, способствуя ускорению охлаждения сварочной ванны и сокращению времени пребывания металла в жидком состоянии, их влияние компенси­ руется соответствующим повышением мощности дуги (для сохра­ нения требуемой глубины проплавления и размеров шва).

Можно сказать, что основной отличительной особенностью метал­ лургических процессов при сварке в условиях воздействия неблаго­ приятных факторов погоды является увеличение в зоне сварки кон­ центрации водяного пара, кислорода, азота, водорода и окислов железа. Рассмотрим влияние каждого из этих реагентов.

Влияние воздуха на качество шва. В металлургическом отноше­ нии воздух представляет собой механическую смесь азота, кисло­ рода и водяного пара. Небольшие количества инертных газов, во­ дорода и углекислого газа, имеющиеся в воздухе, существенно не изменяют ход металлургических процессов. В отличие от газов, имею­ щихся в воздухе в неизменном количестве, содержание паров воды изменяется в широких пределах в зависимости от времени года и погодных условий.

При сварке порошковой и легированной проволоками без до­ полнительной защиты, а также покрытыми электродами воздух непосредственно окружает придуговое пространство и оказывает существенное влияние на качество металла шва. При сварке в среде защитных газов воздух оттесняется от дуги, однако может прони­ кать в струю газа в небольших количествах, особенно при сварке на ветру. В табл. 11 приведен для сравнения состав воздуха, защит­ ных газов и газовых сред (фаз) при сварке покрытыми электродами и порошковой проволокой. При сварке на открытых площадках

37


 

 

 

 

 

 

Таблица 11

 

Содержание газовой среды при сварке,

% по объему

 

 

Газовая среда

Угле­

Водяной

Окись

Водород

Прочие—

 

кислый

пар

углерода

 

 

газ

 

 

 

 

=

Воздух (N2 = 78; О., =

0,03

—0,9 *

0,07

21)

 

 

 

 

 

 

Аргон чистый технический

 

г^1,7-10“6

 

 

0,09

по ГОСТ 10157—62 (Аг^>

 

 

 

 

 

>

99,9)

3-99,5

=$0,03

 

0,47

 

Углекислый газ по

ГОСТ 8050—64, сорт 1

 

 

 

 

 

 

Газовая среда при сварке

22,5

12

56

6,5

3

электродами ' марки

 

 

 

 

 

УОНИ-13/45А

 

 

 

 

 

 

То же при сварке элек­

16

7

60

13

4

тродами марки АНО-4 1511

 

 

 

 

 

 

То же при сварке порош­

20

14

56

7

3

ковой проволокой ПП-Ю8с

 

 

 

 

 

*Содержание насыщающих паров приведено в табл. 3.

вусловиях воздействия неблагоприятных факторов состав газовой фазы отличается от состава, приведенного в таблице, наличием до­ полнительного количества воздуха и водяного пара. При существен­ ном отличии состава газовой фазы от нормального должны быть приняты меры для защиты придугового пространства от воздействия неблагоприятных факторов.

Влияние водяного пара (Н.20). Водяной пар может попасть в зону дуги при увлажнении электродов, флюсов, при наличии на элект­ роде или проволоке и кромках основного металла продуктов кор­ розии, влаги в виде росы, изморози, льда и т. п., при непосредствен­ ном попадании на поверхность сварочной ванны осадков в виде дождя, снега, тумана, града.

В жидкой стали водяной пар не растворяется; его вредное влия­ ние проявляется в результате распада его молекул на водород и кислород. Наиболее вероятной реакцией при нагреве водяного

пара

дугой

является следующая:

 

 

 

 

 

 

 

 

Н , О ^ Н 3

+ у О ,

 

(20)

Раскаленное

и расплавленное

железо

реагирует с

водяным

паром

по

уравнению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Fe

+ 4Н 20

^

Fe30 ,

+

4Н 2.

(21)

По

данным

работы

[20], при сварке

в среде углекислого газа

в газовой фазе имеется

углерод,

который тоже вступает в реакцию

с водяным паром:

 

 

 

 

 

(22)

 

 

 

С + Н 20

^

СО +

Н 2.

38


Получение качественного металла шва п бколошовной зоны при наличии в газовой фазе значительного количества водяного пара является затруднительным. Раскисление металла приводит к большему его насыщению водородом, так как водяной пар служит источником получения одновременно и кислорода п водорода. Их вредное влияние на качество металла шва, а также пути борьбы с этим влиянием будут рассмотрены ниже.

Влияние кислорода. В газовую фазу кислород попадает в резуль­ тате распада молекул воды, продуктов коррозии, представляющих собой водную окись железа, а также при разбавлении газовой фазы воздухом в результате воздействия ветра. Влияние на процесс окис­ ления металла компонентов шлака и защитного газа не рассматри­ вается, ввиду общности этого процесса для условий цехов и откры­ тых площадок. Металлургия дуговой сварки в настоящее время имеет эффективные средства борьбы с кислородом газовой фазы,

ивлияние кислорода считают менее опасным, чем, например, азота

иводорода. Окисление металла газовой фазой в некоторых случаях даже желательно, например при сварке электродами руднокислого

ирутилового типов. В металле шва кислород находится как в рас­ творенном состоянии, так и в виде химических соединений и их смесей. И в том и в другом случае ухудшаются механические свой­ ства шва и повышается вероятность образования пор. Влияние кис­ лорода на образование пористости связывают с реакцией окисления

углерода:

(23)

FeO + С = Fe + СО.

Образующаяся окись углерода не растворяется

в жидкой стали

и выделяется в виде газовых пузырьков. Для уменьшения окисле­ ния жидкого металла применяются раскислмтели, которые обла­ дают большим сродством с кислородом, чем железо, например алю­ миний, титан, кремний, марганец и др. Flo интенсивности выгора­ ния раскислителей при прочих равных условиях можно судить о

парциальном давлении

кислорода в газовой фазе. Flo

данным

А. А.

Ерохина [19], коэффициент выгорания раскислителя

 

 

г| =

A zexp (B~1z~1),

(24)

где А,

В —■коэффициенты;

 

 

z — концентрация (парциальное давление) кислорода.

Количестванная оценка окисления металла в газовой фазе пред­ ставляет значительные трудности, так как окисление происходит также от шлака и окисных пленок (окалина и ржавчина).

Влияние ветра на выгорание кремния и марганца при сварке применяющимися на открытых площадках электродными материа­ лами показано на рис. 21. Данные получены при сварке встык пла­ стин из стали Ст.4с толщиной 12 мм в нижнем положении. При сварке в среде защитного газа скорость истечения последнего равнялась

скорости ветра,

диаметр

сопла

составлял 14 мм, а расстояние

от сопла до изделия было равно

7 ± 1

мм. Из рисунка видно, что

с возрастанием

скорости

ветра

растет

выгорание раскислителей,

39