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: 49

Скачиваний: 0

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

t. e. парциальное давление кисЛорода в газовой фазе возрастает. Выгорание углерода, серы и фосфора проследить не удалось, так как имели место колебания в количестве этих элементов без какой-­ либо системы. Сравнение зависимости коэффициентов выгорания элементов г] от скорости ветра с зависимостью, описываемой урав­

 

 

 

 

 

нением (24), показывает, что

они

не

иден­

 

 

 

 

 

тичны, т. е. нет прямой пропорциональности

 

 

 

 

 

между скоростью ветра и парциальным

 

 

 

 

 

давлением кислорода в газовой фазе. Это

 

 

 

 

 

обстоятельство объясняется сложной карти­

 

 

 

 

 

ной взаимодействия ветра с газовыми струями

 

 

 

 

 

в области дуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для предупреждения последствий окис­

 

 

 

 

 

ления металла шва, на открытых площадках

 

 

 

 

 

целесообразно использовать сварочные ма­

 

 

 

 

 

териалы с повышенным содержанием рас-

 

 

 

 

 

кислнтелей, а также с пониженным содержа­

 

 

 

 

 

нием углерода. Так, например, проволока

 

 

 

 

 

марки Св-08Г2С предпочтительнее, чем мар­

 

 

 

 

 

ки Св-08ГС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние азота. Источником появления

Рис.

21.

 

Влияние ветра

азота в металле шва является

окружающая

 

дугу атмосфера, а неблагоприятным погод­

на

количество

марганца

ным фактором,

способствующим

азотирова­

и кремния в металле шва.

нию, — ветер. Механизм растворения

азота

/ — сварка электродной про­

в жидком металле еще недостаточно

изучен.

волокой

марки

Св-08Г2С

в среде С 0 2;

2 — проволокой

Предполагают

 

[49],

что этот

процесс

идет

марки ПП-Ю8с в среде С 0 2;

 

3 — проволокой

марки

по следующей

 

схеме:

 

 

 

 

ПП-1ДСК;

4 — электродом

а) диссоциация

 

молекулярного

 

азота

марки АНО-4; 5 — электро­

 

 

дом марки ОММ-5; 6 элек­

на атомы;

 

 

 

 

 

 

 

 

тродной

проволокой марки

 

 

 

химических

соединений

ПВС-1Л;

 

7 — электродом

б) образование

 

марки

 

УОНИ-13/45А;

(Fe2N, Fe4N,

FeaN,

NO);

 

 

 

 

------ раскнслнтель-марганец;

поверхностью

------

раскислнтель — крем­

в) адсорбция

нитридов

 

 

 

ний.

 

жидкости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При постоянной температуре растворимость атомарного азота

определяется

уравнением

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ % N ] = kpn,

 

 

 

 

 

(25)

где

/е — постоянный

коэффициент;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рn — парциальное давление атомарного азота.

 

и вязкость,

Растворяясь в стали, азот снижает

ее

пластичность

а также

способствует

образованию

пор.

 

 

 

 

 

 

Для сварки на открытых площадках предпочтительны те свароч­ ные материалы и способы сварки, которые обеспечивают минималь­ ное содержание азота в металле шва в нормальных условиях. Для сравнительной оценки в табл. 12 приведено содержание азота в ме­ талле шва при сварке некоторыми электродными материалами, по­ лучившими распространение в судостроении и в судоремонте. Дан­ ные относятся к сварке в спокойном воздухе при нормальной отно-

40


 

Содержание азота в металле шва

 

Таблица 12

 

 

 

Способ сварки

и защитная среда

Марка и диаметр

 

Содержание

электродного материала

азота, %

 

 

 

 

 

 

по массе

Полуавтоматическая в среде угле­

ПП-Ю8с, d3 == 2

мм

6,5- 1(Г3

кислого газа, иг =

1 м/с

 

 

 

 

 

Полуавтоматическая без дополни­

То же

 

 

 

46' КГ3

тельной защиты

 

 

 

 

 

 

То же

 

Св-08А,

d9 =

1,2

мм

0,18

Полуавтоматическая в среде угле­

То же

 

 

 

7-10-3

кислого газа, vr =

1 м/с

 

 

 

 

 

Полуавтоматнческая без дополни-

ЭП-439,

d3 1,2

мм

0,14

тельной защиты

 

 

 

 

 

 

Ручная

 

УОНИ-13/45А,

d3 =

29 -10“3

 

 

= 4 мм

 

 

 

 

сительпой влажности (60%) и при температуре +20° С вертикальных швов, когда вероятность поглощения азота больше, вследствие бы­ строго перемещения дуги по поверхности сварочной ванны, применя­

емого для лучшего формирования шва.

 

 

 

Влияние ветра на содержание азота

 

 

 

в металле шва показано на

рис. 22.

 

 

 

По

увеличению

азота можно судить

 

 

 

о недостаточной эффективности защиты

 

 

 

плавйлыюго (придугового) простран­

 

 

 

ства

при сварке на

открытых

площад­

 

 

 

ках. Наиболее качественная защита

 

 

 

получается при использовании покры­

 

 

 

тых электродов. При сварке

в среде

 

 

 

защитных газов при нормальном их

 

 

 

расходе, кривая изменения содержания

 

 

 

азота при увеличении скорости ветра

Рис. 22. Влияние ветра на содер­

резко

поднимается,

что свидетельст­

жание азота в металле шва.

вует об

ухудшении

качества

защиты.

/ — сварка проволокой

марки

Из уравнения (25) следует,

что для

Св-08Г2С в среде

СОа; 2 — прово­

локой марки ПП-Ю8с в среде СОа;

уменьшения в наплавленном

металле

3 — п р о в о л о к о й

м а р к и П П - 1 Д С К ;

азота необходимо

снижать его парци­

4 — электродом

марки

АНО-4;

5 —электродом марки УОНИ-13/45А.

альное

давление

в

газовой

фазе. Те

 

 

 

электродные материалы, которые позволяют вводить в их состав значительное количество газообразующих компонентов, являются предпочтительными для открытых площадок, так как это позво­ ляет снизить парциальное давление азота в газовой фазе путем ее разбавления. Следует также уменьшать поверхность расплав­ ленного металла (укрупнять капли, сужать ванночку) и пред­ отвращать образование окиси азота N 0 снижением парциального давления кислорода. Другим важным путем является нейтрализа­ ция вредного влияния азота введением в проволоку нитридооб-

<\


разующих элементов, например титана 150]. С этой точки зрения по­ рошковые проволоки обладают определенными преимуществами по сравнению с проволоками однородного сечения.

Влияние водорода. Источником водорода в металле шва служит

главным образом водяной пар,

поэтому п пониженная температура,

и повышенная влажность, и

ветер способствуют наводоражива-

пию расплавленного металла, за исключением случаев сварки элект­ родами руднокпслого и рутилового типов, когда газовая фаза содер­ жит водорода больше, чем его имеется в атмосфере, окружающей сварочную дугу.

В отличие от кислорода и азота, водород при сварке на открытых площадках попадает в сварочную ванну не только в случае откры­ той дуги, но и при электродуговой сварке под флюсом и при электрошлаковой сварке. Выделяющийся в результате реакций (20)— (22) молекулярный водород при высокой температуре распадается

на атомы:

 

Н 2 = 2Н — 24511 Дж/моль.

(26)

Ватомарном состояииии водород растворяется в жидкой стали.

Вотличие от других газов, значительная часть водорода улетучи­ вается из сварного соединения.

Существен!- ым источником наводораживания швов на открытых площадках практически при всех способах сварки является ржав­ чина на поверхностях свариваемых кромок [упрощенная формула Fe (ОН)3]. Ржавчина содержит кристаллизационную и гигроскопи­ ческую влагу, количество которой может изменяться в широких пределах. При сварке под флюсом наличие 5— 6 г ржавчины на 1 м шва приводит к возрастанию содержания водорода до 9— 10 см3/ 100 г металла шва, при сварке чистого металла водорода приходится примерно 6 см3/100 г металла шва [16].

По данным Б. А. Гололобова [16], при автоматической сварке на переменном токе проволокой марки Св-08А под флюсом марки ОСЦ-45 и при наличии на свариваемых кромках инея (незначительного количества, оставшегося после очистки ветошью) содержание водо­ рода в шве возросло от 3,4 до 4,5 см3/ 100 г металла шва. При ручной сварке покрытыми электродами и при механизированной сварке в защитных газах и без дополнительной защиты наличие на свари­ ваемых кромках небольшого количества инея не изменяет содержа­ ние водорода в металле шва. От тепла сварочной дуги иней испа­ ряется на определенном расстоянии от сварочной ванны, и водяные пары не попадают в газовую фазу.

Растворение водорода при сварке начинается уже на стадии возникновения капли на торце электрода, продолжается при пере­ носе капли через дуговое пространство и завершается в ванне жидкого металла. Об этом свидетельствуют данные, полученные при обдува­ нии дуги из коаксиалы-ю расположенного сопла сухим воздухом, воздухом нормальной влажности (5 г воды на 1 м3 воздуха) и водя­ ным паром (табл. 13). Данные свидетельствуют также о том, что окружающая дуговое пространство атмосфера проникает в него

42


 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13

 

 

Содержание диффузионного

водорода,

смл/ 100

г металла шва

 

 

 

 

 

В капля'х при епарке

В наплавке на брусок при

 

 

 

 

 

11 среде

 

сварке в среде

 

Электродный материал

 

воздуха

 

 

воздуха

 

 

 

 

 

сухого

нор­

ВО­

сухого

нор­

во­

 

 

 

 

воздуха

мальной

ДЯНОГО

воздуха

мальной

дяного

 

 

 

 

 

влаж­

пара

 

влаж­

пара

 

 

 

 

 

ности

 

 

ности

 

Электрод

марки

0,8

1,3

3,1

2,3

2,5

7,0

УОНП-13/45А, (1 = 4 мм

 

 

 

 

 

 

Электрод марки ОММ-5,

4,2

4,2

4,7

32,0

32,5

35,0

d =

4 мм

 

 

 

 

 

 

 

Электрод марки ПП-Ю8с

0,8

1,2

3,5

2,2

2,8

9,0

с покрытием,

d = 4 мм

 

 

 

 

 

 

Проволока

марки

1,1

1,5

3,6

3,0

3,4

9,2

ПП-Ю8с, d =

1,6 мм

 

 

 

 

 

 

Проволока

марки

3,0

3,0

3,5

7,4

14,4

26,6

ПВС-1Л,

d =

1,6 мм

 

 

 

 

 

 

Проволока марки Св-08А,

1,1

1,8

13,4

d =

1,6 мм *

 

 

 

 

 

 

10,7

Проволока марки ЭП-439,

0,3

2,2

3,2

0,8

2,4

d =

1,6

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

* 13

иаплапке имеются поры.

 

 

 

 

 

даже в случае применения электродных материалов, имеющих защиту в виде покрытия или порошкового сердечника. Так как количество водяного пара в 1 м3 атмосферного воздуха может пре­ вышать в 100 раз его предельную норму, допустимую при сварке в среде защитных газов, то уже несколько процентов воздуха, по­ павших в газовую фазу, заметно повлияют на содержание в ней водорода. При сварке низководородистыми (фтористокальциевыми) электродами содержние водорода в металле шва зависит от абсо­

лютной

влажности воздуха, окружающего дуговое пространство.

Г. Л.

Петров [37] показал, что изменение содержания водяного

пара в атмосфере от 3—5 до 25—30 г/м3 приводит к увеличению количества водорода в металле шва на 1— 1,5 см3/100 г металла шва. Результаты обработки автором его экспериментальных данных представлены на рис. 23. Зависимость содержания водорода в ме­ талле шва от абсолютной влажности воздуха близка к линейной.

Водяной пар воздуха принимает заметное участие в металлурги­ ческих процессах, протекающих в сварочной ванне при сварке порошковой и легированной проволоками без дополнительной за­ щиты, когда в зону дуги вовлекается в десятки раз больше воздуха (судя по содержанию азота), чем при сварке покрытыми электродами.

Аналогично годовому ходу влажности атмосферы существует годовой ход количества водорода в металле шва при сварке откры­ той дугой низководородистыми сварочными материалами, который

43


заключается в увеличении содержания водорода в безморозный период и в уменьшении — в зимний период [25, 37].

Годовой ход содержания водорода в наплавленном металле показан на рис. 24.

Рис. 23. Влияние абсолютной влажности воздуха на содержание водорода в металле шва (по методу карандашных проб).

Обычно о качестве защиты сварочной ванны судят по количеству азота в наплавленном металле. Однако, вследствие различной под­ вижности атомов азота и водорода и сравнительно низкой темпе­ ратуры начала диссоциации последнего, защитные свойства дуги по отношению к этим газам различны. Поэтому между количеством

Рис.

24.

Годовой

ход содержания водо­

Рис. 25. Влияние ветра на содержание

 

рода в металле сварочной ванны.

 

водорода

в

металле шва

(по

методу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карандашных проб).

 

 

я ч п т я

1-1 п п л л п п п я

гтппяппш лти

^

сварка

электродом

марки

A1IO--1,

азота

И

 

в о д о р о д а ,

попавш им и

2 проволокой

марки ПВС-1Л; 3

— про-

В ШОВ

ИЗ

в о зд у х а , нет п рям оли -

волокой

марки

ПП-Ю8С

в

среде

СО.;

св я зи .

J

"

 

 

4 — электродом марки УОНИ-13/-15А.

неи н ои

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В етер ,

при

св ар к е,

и зм ен я ет

со д ер ж а н и е

в од ор од а в

ш ве.

З а в и ­

сим ости со д ер ж а н и я в о д о р о д а в

н ап л ав л ен н ом

м еталл е

от

ск орости

ветра п ок азан ы

на

рис.

2 5 . Э ксперим енты п одтв ерди л и , что

в сл у ч а е

и сп ол ьзов ан и я

в ы сок ов одороди сты х эл ек тр одн ы х

м атериалов

(к р и ­

вы е

1

и

2)

со д ер ж а н и е в одор ода

ум ен ьш ается

с ростом

ск ор ости

в етр а ,

а

н и зк ов одор оди сты х (кривы е

3 и 4)

ув ел и ч и в ается ,

в

то

44