Введение в основы сварки. Васильев В.И - 90 стр.

UptoLike

90
Наибольшее распространение получил аргон. Его получают из ат-
мосферного воздуха. Он выпускается, согласно ГОСТ 10157-79, двух
сортов: высшего чистотой не менее 99,992 % Аr и первого не менее
99,987 % Аr. Хранят и транспортируют аргон в стальных баллонах ем-
костью 40 л под давлением 15 МПа.
Гелий He получают из добываемых природных газов. Он значи-
тельно легче воздуха и в 10 раз легче аргона. Поэтому при сварке требу-
ется повышенный расход его по сравнению с аргоном. Стоимость гелия
также примерно в 5 раз больше стоимости аргона. Выпускают гелий
двух сортов: особой и высокой чистоты. Для сварки часто используют
смеси из инертных газов, например смесь, состоящую из 70 % аргона и
30 % гелия (по объему). Хранят и транспортируют гелий, так же как и
аргон, в баллонах, окрашенных в коричневый цвет.
Активные защитные газы предохраняют зону сварки от воздуха, но
вместе с тем вступают в химическое взаимодействие со свариваемым
металлом или могут растворяться в нем. Из активных газов для сварки
используют в основном углекислый газ. Другие активные газы кисло-
род, водород, азот – используют для составления защитных газовых
смесей.
Углекислый газ СO2 выпускают по ГОСТ 8050-76 трех марок.
Для сварки используют сварочный газ чистотой не менее 99,5 %. Хра-
нят и транспортируют его в жидком виде в стальных баллонах емко-
стью 40 л под давлением 6,0–7,0 МПа. Баллоны окрашивают в черный
цвет. Углекислый газ относится к окислительным. Поэтому его в основ-
ном применяют для сварки низкоуглеродистых и низколегированных
сталей. Назначение его состоит в защите расплавленного металла от
азота воздуха.
Для защитных средств применяют также смеси аргона с гелием,
водородом, азотом, углекислым газом и кислородом. В ряде случаев та-
кие смеси обладают лучшими технологическими свойствами, чем от-
дельные газы. Например, смесь углекислого газа с кислородом (2–5 %)
способствует мелкокапельному переносу электродного металла и
меньшему разбрызгиванию, улучшению формирования шва.