Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой






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

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... 31 32 33 34 35 36 37... 95 96 97
 

ровании. По скорости нагрева крупка занимает второе место после гранул сферической формы, а, как уже отмечалось, удельная насыпная плотность и удельная поверхность такие же, как у гранул сферической формы равного диаметра. Сварочная проволока, применяемая для изготовления крупки, должна быть очищена от технологических противокоррозионных смазок, масел, грязи, ржавчины. Ее необходимо хранить в закрытых сосудах в сухом помещении с температурой воздуха не ниже 17 °С и влажностью не более 50%. Определение потребности в дополнительном порошкообразном присадочном металле Количество дополнительного присадочного металла зависит, главным образом, от теплофизических свойств и начальной температуры порошкообразного металла и количества резервного тепла. Резерв тепла можно получить за счет уменьшения объема расплавления основного металла и уменьшения нерациональных потерь тепла. При сварке под флюсом в настоящее время на производстве расходуется 14% тепла на расплавление электродного металла и 27% — на плавление основного металла. В этом случае в металле шва 65% составляет основной металл и 35% электродный металл. При электрошлаковой сварке на плавление основного и электродного металла расходуется 25— 30% тепла. Остальное тепло уходит на нагрев основного металла, перегрев расплавленного металла, на нагрев воды в охлаждаемых ползунах и на другие непроизводительные потери. Поэтому определение оптимального количества дополнительного порошкообразного металла приобретает исключительно важное значение при разработке технологии сварки. Существует несколько способов определения необходимого количества порошкообразного металла как упрощенных, так и более детальных. Основным показателем, по которому косвенно можно судить о доле порошкообразного присадочного металла в металле шва и которым, можно задаться до выполнения сварки, является соотношение между массой подаваемого порошкообразного металла gn и электродной проволоки g3 на единицу длины шва № = откуда Ёт^Фй" Экспериментально установлено, что при сварке электродной проволокой сплошного сечения № = 0,5—1,1 при оптимальной грануляции крупки 0,5—2 мм. Количество дополнительного порошкообразного присадочного металла можно определить, исходя из количества резервной теплоты и количества теплоты, расходуемой на плавление электродной проволоки. Если соотнести эти величины, то определим количество дополнительного порошкообразного металла, которое можно расплавить с помощью резервной теплоты в = р/Т1„ где р — доля резервной теплоты; цэ — доля теплоты, расходуемой на плавление электродной проволоки. Количество дополнительного порошкообразного Присадочного металла можно определить, исходя из потребности в общем количестве присадочного металла. Рассмотрим это на примере автоматизированной сварки под флюсом стыковых соединений с предварительной засыпкой порошкообразного присадочного металла. Общее количество присадочного металла р (г/см) определяется из расчета заполнения зазора $3 и образования необходимого усиления ру на единице длины сварочного шва в = В, + в,; в, = абуК; ру = 0,7ЬЬу, где а — зазор, см; 6 — толщина металла, см; Ь — ширина шва, см; ?—плотность металла, г/см3; Л — высота усилении шва, см; К = Н/6 — коэффициент проплавления первого шва (ТС = 0,7 при Двухсторонней сварке, К = 1 при односторонней сварке за один яроход); Я — глубина проплавления, см. Общий присадочный металл состоит из порошкообразного присадочного металла и металла электродной проволоки а — 8" + £". СЛ* Йп — масса порошкообразного присадочного металла, засыпаемого в зазор, на единицу длины шва, г/см; £, — масса Расплавляемой электродной проволоки, приходящейся на единицу Длины шва, г/см. Масса расплавляемой электродной проволоки определяется gi = б,/1св, РДе Усв скорость сварки, см/с; О, — масса расплавляемой ^"ектродной проволоки в единицу времени (г/с), которая равна:
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 31 32 33 34 35 36 37... 95 96 97

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


Сварка и резка в промышленном строительстве. 2 т. Т. 1
Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2 т. Т. 2 / Б.Д. Малышев, Е.К. Алексеев, А.Н. Блинов и др.; Под ред. Б.Д. Малышев
Механизированная сварка порошковой проволокой
Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой
Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
Контроль точечной и роликовой электросварки
Расчет и конструирование машин контактной сварки

rss
Карта