Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 6 7 8 9 10 11 12... 91 92 93
 

Для каждого флюса этому соответствуют участки снижения степени окисления Мп. Окислительные свойства ТЮ2 изучались на шлакообра-зующей основе рутил — флюорит. Флюсы изготовляли на растворе алюмината натрия №А102 для того, чтобы исключить возможность окисления Мп за счет кремневосстановитель-пого процесса 2Мп + 5Ю2 2МпО + Э1.(2) Как показал К. В. Любавский [63], реакции восстановления в дуге элементов из прочных окислов элементами, имеющими меньшее сродство к кислороду, возможны при высоких концентрациях реагентов. Опыты а* 70 юо %8С SO 40 20 О-Ск х-X 13 5 7 Содержат ш Но флюсе, % Рис. 8. Окисленность Ain в расплавленном флюсе при различном содержании Ti02 в шлакообразующей основе: /— CaF, — 48%; TiO, = = 52%; 2— CaF, = 83%; TiO, = 17%; 3 — CaF, = = 91.4%; TIO, = 8.6%; 4 — CaF" -= 96%: TIO, = 4%. I 60 § 1 *° 1", 0-с V -" -i -о щ 1 1_ —с -M 1 8 ГО Содержание Мп 5о флюсе. % Рис. 9. Окисленность Мп в расплавленных флюсах основного типа: / — CaF, = 34%; СаСО, = 51%: 2 — CaF, = 34%; А1,0, = 38%; MgO = = 12,9%; 3 — CaF, = 53%; СаСО, = = 34%; 4— CaF, = 70%; СаСО, =17%. показали, что количественного соответствия реакции (2), определяемого стехиометрическими соотношениями, при этом не наблюдается. В частности, марганца окисляется значительно больше, чем восстанавливается кремния. Этот эффект еще сильнее выражен для окислов титана. Отмеченный эффект может быть удовлетворительно объяснен с позиций ионной теории шлаков. Согласно этой теории, в кислых шлаках существует большая группа кремне-кислородных и титано-кислородных комплексов типа Б^ОхЛ ТиО*"", сравнительно легко переходящих из высших форм в низшие с освобождением ионов свободного кислорода и поглощением электронов. Этим объясняется высокая окислительная способность рутила (рис. 8), хотя реакция образования ТЮ2 проходит с большим тепловым эффектом (см. табл. 2). Из сравнения рис. 7и8 следует, что в отношении марганца ТЮ2 является не менее сильным окислителем, чем БЮ. ,, что согласуется с положениями, высказанными В. В. Фроловым [114]. В связи с тем, что значительную часть керамических флюсов как в отечественной, так и в зарубежной практике изготовляют на карбонатно-флюоритовой шлакообразующей основе, возникла необходимость в изучении окислительного потенциала флюсов, содержащих мрамор. С этой целью были поставлены опыты по переплавлению флюсов с различным содержанием СаР2 и СаС03 по методике, аналогичной описанной ранее. Составы исследованных флюсов и результаты проведенных опытов показаны на рис. 9. Изданных этой серии экспериментов следует, что окислительная способность карбонатно-флюоритовых флюсов в отношении марганца ниже, чем у флюсов, содержащих 8Ю2 и ТЮ2, так как сильный основной окисел СаО не связывает в комплекс основной окисел марганца. С изменением исходной концентрации марганца во флюсе (Мп)ИСх показатель его окнсленности £ остается практически неизменным. Процесс окисления химически активных компонентов шлаком следует рассматривать в микрообъемах применительно к отдельным частичкам и их шлаковому окружению. К сожалению, для такого анализа пока отсутствуют необходимые данные, позволяющие подробно описать механизм процесса. Можно предложить следующую схему процесса. Частицы химически активного компонента распределены в расплавленном флюсе равномерно по всему его объему. Каждая из них омывается некоторым средним для данной гидродинамической обстановки количеством флюса-носителя второго реагента. При постоянном и сравнительно малом числе частиц активного компонента в единице объема флюса и увеличении во флюсе второго реагента доля связанного активного вещества (марганца) возрастает. Дополнительное введение во флюс марганца до некоторого предела увеличивает лишь число взаимодействующих частиц, но не меняет характера процесса, так как нереагировавшего флюса много, и каждая частица омывается тем же его количеством, что и пргждс. Это соответствует горизонтальным участкам на кривых £ = / (Мп).
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 6 7 8 9 10 11 12... 91 92 93

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы
Стали и сплавы. Марочник
Машины и агрегаты трубного производства
Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами
Теория сварочных деформаций и напряжений
Конденсаторные машины для контактной сварки
Сварка в защитных газах плавящимся электродом

rss
Карта