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,