вый шпат — кварцевый песок — мрамор. В качестве связующего использовали натриевое жидкое стекло в количестве 25 % от массы шихты во всех вариантах электродов. Источник питания — трансформатор СТШ-500/80, /св = 180 А [34, 162, 293J. По результатам эксперимента с помощью ЭВМ строились тройные диаграммы изостабильности горения дуги. На рис. 72, а, б представлены кривые равной стабильности для указанных систем (содержание компонентов покрытий приведены в молярных долях). Для удобства отображения информации на боковых сторонах диаграмм приведены данные о стабильности для бинарных систем. Рассмотрим систему СаС03 — CaF2. Полученные результаты хорошо согласуются с литературными и эксперимен- Рис. 72. Взаимное влияние СаСОэ, СаР5, "ПО! и СаС03, СаРг, 5Ю2 на стабильность горения ду! ги (с, б) и на разрывную длину дуги (в). тальными данными [104]. С увеличением! содержания СаР2 в покрытии стабиль-] ность дуги уменьшается. Из практики известны очень высокие] стабилизирующие свойства покрытий ру-] тиловых электродов, что также хорошо] согласуется с результатами наших экспериментов: электроды со 100 % ТЮ2 в] покрытии обладают самой высокой стабильностью (В3 = 450 Ом-1 - с-1). Однако, как следует из опытов, в присутствии СаР2 стабилизирующие свойства ТЮ2 резко ухудшаются. При содержании 10 % СаР2 стабильность дуги снижается в 2 раза, а при 20 % СаР2 уменьшается до значения В3 = 20 Ом-1 • с-1 и остается на этом] уровне во всем диапазоне увеличения мс^ лярной доли СаР2 до 100 %. В то же время в системе СаС03 — СаР2 такой эффект]
Карта
|