Технология конструкционных материалов. Корытов М.С - 86 стр.

UptoLike

85
плавящимся электродом в аргоне.
При высоких температурах сварочной дуги CO
2
диссоциирует на ок-
сид углерода СО и кислород О, который, если не принять специальных
мер, приводит к окислению свариваемого металла и легирующих элемен-
тов. Окислительное действие кислорода нейтрализуется введением в про-
волоку дополнительного количества раскислителей. Поэтому для сварки в
CO
2
углеродистых и низколегированных сталей применяют сварочную
проволоку с повышенным содержанием этих элементов (Св-08ГС, Св-
10Г2С и т. д.). На поверхности шва образуется тонкая шлаковая корка из
оксидов раскислителей.
Сварка в атмосфере углекислого газа в зависимости от степени механи-
зации подачи сварочной проволоки и перемещения сварочной горелки мо-
жет быть ручной, полуавтоматической и автоматической.
Рис. 4.11. Схема сварки в атмосфере
углекислого газа плавящимся электродом:
2 – сопло; 3 – токоподводящий мундштук;
4 – корпус горелки; 7 – атмосфера CO
2
;
8 – сварочная дуга; 9 – ванна расплавлен-
ного металла; 10 – кассета с проволокой;
11 – механизм подачи, 12 – плавящийся
металлический электрод
Преимущества сварки в среде CO
2
по срав-
нению с ручной дуговой сваркой и сваркой под
флюсом: высокая степень защиты расплавлен-
ного металла от воздействия воздуха; возмож-
ность ведения процесса во всех пространственных положениях; возмож-
ность визуального наблюдения за процессом формирования шва и его ре-
гулирования.
В углекислом газе сваривают конструкции из углеродистой и низколе-
гированной сталей. Преимущество полуавтоматической сварки в CO
2
с
точки зрения ее стоимости и производительности часто приводит к замене
ею ручной дуговой сварки покрытыми электродами.
4.5. Газовая сварка
Сущность процесса: используется теплота реакций окисления го-
рючих газов в струе кислорода.
В качестве горючего газа, как правило, применяется ацетилен (С
2
H
2
),
так как он имеет достоинства перед другими горючими газами: наиболь-