Материаловедение и технологические процессы машиностроительного производства. Богодухов С.И - 319 стр.

UptoLike

319
электрода. Образовавшиеся при взрыве очень мелкие капли металла отбра-
сываются за пределы дугового промежутка.
С увеличением тока размеры капель уменьшаются. При сварке длинной
дугой и высокой плотности тока увеличивается количество взрывообразно
отрываемых от электрода капель в единицу времени. Поэтому возрастает
разбрызгивание мелких капель металла.
При больших плотностях тока возможен струйный перенос расплав-
ленного металла от электрода в сварочную ванну.
В покрытиях электродов содержатся газообразующие вещества: мра-
мор, органические компоненты и др. От тепловой энергии сварочной дуги и
нагретого металлического стержня электрода материал покрытия начинает
плавиться и испаряться изнутри. Так как покрытие плавится с некоторым
опозданием по сравнению с металлическим стержнем, то на торце электрода
образуется козырек. Поэтому газовый поток направляется к сварочной ванне.
В дуговом промежутке образуется интенсивное газовое дутье. Потоками га-
зов отдельные частицы жидкого металла отбрасываются за пределы свароч-
ной ванны. Такие потери металла увеличиваются по мере увеличения плот-
ности тока и при мелкокапельном переносе металла.
Образование газовой среды в дуговом промежутке объясняется сле-
дующими причинами.
При высокой температуре наблюдается диссоциация карбидов мрамо-
ра, входящего в состав электродного покрытия
CaCO
3
= CaO + CO
2
.
Затем в результате диссоциации углекислого газа образуются оксид уг-
лерода и кислород
2CO
2
= 2CO + O
2
.
При содержании влаги в электродном покрытии возможна диссоциация
H
2
O по схеме
H
2
O = 2H + O.
В дуговом промежутке образуется окислительная газовая среда слож-
ного химического состава, включающая СО
2
, СО, Н
2
, N
2
, О
2
и пары металлов.
Создаются благоприятные условия для адсорбции газов в капле жид-
кого металла и для окисления С и Fe
2С + О
2
= 2СО;
2Fe + О
2
= 2FeO.
Объем образовавшейся газообразного оксида углерода во много раз
превышает объем капли: образовавшийся газ, разрушая каплю с большой
скоростью, выделяется в дуговом промежутке.
электрода. Образовавшиеся при взрыве очень мелкие капли металла отбра-
сываются за пределы дугового промежутка.
      С увеличением тока размеры капель уменьшаются. При сварке длинной
дугой и высокой плотности тока увеличивается количество взрывообразно
отрываемых от электрода капель в единицу времени. Поэтому возрастает
разбрызгивание мелких капель металла.
      При больших плотностях тока возможен струйный перенос расплав-
ленного металла от электрода в сварочную ванну.
      В покрытиях электродов содержатся газообразующие вещества: мра-
мор, органические компоненты и др. От тепловой энергии сварочной дуги и
нагретого металлического стержня электрода материал покрытия начинает
плавиться и испаряться изнутри. Так как покрытие плавится с некоторым
опозданием по сравнению с металлическим стержнем, то на торце электрода
образуется козырек. Поэтому газовый поток направляется к сварочной ванне.
В дуговом промежутке образуется интенсивное газовое дутье. Потоками га-
зов отдельные частицы жидкого металла отбрасываются за пределы свароч-
ной ванны. Такие потери металла увеличиваются по мере увеличения плот-
ности тока и при мелкокапельном переносе металла.
      Образование газовой среды в дуговом промежутке объясняется сле-
дующими причинами.
      При высокой температуре наблюдается диссоциация карбидов мрамо-
ра, входящего в состав электродного покрытия

                          CaCO3 = CaO + CO2.

     Затем в результате диссоциации углекислого газа образуются оксид уг-
лерода и кислород
                            2CO2 = 2CO + O2.
     При содержании влаги в электродном покрытии возможна диссоциация
H2O по схеме

                             H2O = 2H + O.

      В дуговом промежутке образуется окислительная газовая среда слож-
ного химического состава, включающая СО2, СО, Н2, N2, О2 и пары металлов.
      Создаются благоприятные условия для адсорбции газов в капле жид-
кого металла и для окисления С и Fe

     2С + О2 = 2СО;
     2Fe + О2 = 2FeO.

     Объем образовавшейся газообразного оксида углерода во много раз
превышает объем капли: образовавшийся газ, разрушая каплю с большой
скоростью, выделяется в дуговом промежутке.

                                                                     319