ния, обусловленного более
глубокой раскисленностью металла. Это подтверждается результатами газового
анализа металла, наплавленного проволоками с различной степенью
легирования (рис. 41).
Изменение газо-шлакообразу-ющей
части сердечника при постоянном окислительном потенциале
проволоки незначительно сказывается на величинах тср, п и
тср.
Таким образом, характер
плавления проволоки и переноса металла в сварочную ванну
определяется составом сердечника, в первую очередь его
окислитель-Рис. 41. Влияние количества рас-
ным потенциалом, конструкцией кислителей на содержание кисло- проволоки и
режимом сварки, рода в наплавленном металле:
1
— FeMn + FeSi; 2 — А1;
3 —
FeTi.
4. Теплосодержание и
температура капель электродного металла
Температура расплавленного
металла и реагирующих с ним шлака и газов является одним из основных
параметров, определяющих физико-химические и металлургические
процессы сварки — абсорбцию жидким металлом газов, интенсивность
взаимодействия между шлаком и металлом, испарение и др.
Температура капель измерялась
при сварке штучными электродами и в защитных газах [3,38, 103, 104,
160, 176 и др.]. В работе [11] имеются сведения о температуре капель при
сварке порошковой проволокой. А. А. Ерохин [38] показал, что при
сварке штучными электродами с ростом силы тока от 90 до 400 а температура капель
увеличивается от 2200 до 2600° С. При напряжениях дуги 15 и 28 в
температура капель соответственно составила 2150 и 2350° С. На обратной
полярности температура капель на 200 град выше, чем на прямой. При
одинаковом токе она выше у электродов меньшего диаметра, а при равной
плотности тока — выше у электродов большего диаметра.
Зависимость температуры tK и
теплосодержания 5К капель электродного металла от силы
тока при сварке в аргоне приведена на рис. 42. При обратной полярности с
ростом тока наблюдается резкое увеличение температуры капель и при
значениях тока 200— 300 а
она достигает точки кипения. Температура капель при прямой
полярности на 300—600 град
ниже, чем на обратной. Нагрев капель на катоде и аноде
определяется характером теплопередачи между дугой, каплей на торце
электрода и электродом. При обратной полярности анодное пятно во всех
опытах стабильно находится на торце капли и передача тепла дуги электроду
осуществляется,