Сварочные материалы
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 41 42 43 44 45 46 47... 136 137 138
|
|
|
|
V При этом коэффициент £ы2 по некоторым материалам (М. Д. Щипков) в 2—3 раза меньше, чем аналогичный коэффициент £о2 для кислорода, а по другим данным (В. ЯГончаров) А\ ^ &о2По общим соображениям, по оценке степеней диссоциации кислорода и азота при сварочных температурах, сравнению тепловых эффектов реакций титана с кислородом и азотом, интенсивность окисления титана должна быть несколько большей, чем интенсивность его азотирования,ом Наличие в металле азота весьма отрицательно сказывается на О 0,2 ОМ Щ Рис. 11.13. Железный угол диаграммы состояния Fe-N *10М g I ^0,02 0,01 О § F4 500 W00 1500 Г, °С Рис. 11.14 Зависимость растворимости азота в же-льзе от температуры свойствах титана и его сплавов, приводя к резкому снижению пластичности, ударной вязкости и сопротивляемости хрупким разрушениям. Поэтому его содержание стремятся ограничивать и в металле для сварных конструкций, и в присадочных сварочных материалах, и в составе применяемых для сварки защитных газов. Обычно допустимое содержание азота в титановых швах устанавливается (в зависимости и от других примесей внедрения) примерно 0,05%. В железных сплавах химические соединения с азотом (нитриды железа) устойчивы только при температурах значительно ниже температуры плавления (рис. 11.13). При температурах жидкого металла азот физически растворяется в железе и его сплавах. Общий характер растворимости азота в железе при {рм2} = = 1 кГ/см2 приведен на рис. 11.14. В таких металлах растворимость азота подчиняется зависимостям: [N1 = £,рм;(Ц.38) [Щ = к2У]ы1,(11.39) где £х и 62 — коэффициенты, зависящие от температуры; Рк и рх, — парциальные давления в газовой фазе соответственно атомарного и молекулярного азота. Формула (11.38) указывает на подчинение растворимости азота закону Сивертса. При процессах металлургического производства стали это подтверждается экспериментально [42]. Однако при сварочных процессах, по японским материалам [83], имеет место отклонение от такой зависимости, и при малых парциальных давлениях азота в смеси его конечное содержание в металле значительно превышает ожидаемые количества, рассчитанные по формуле Сивертса со значениями коэффициента £2 из экспериментов, выполненных при больших парциальных давлениях азота. Попробуем качественно объяснить эту аномалию поглощения азота. Азот, который практически не диссоциирует на атомы в условиях производства стали, при сварочных температурах может заметно диссоциировать по реакции N2 константой 2N (11.40) р (II.-10) А 37 000 Г + 6. (Н.41) , к Г/см 2 Рис. 11.15. Зависимость степени диссоциации х азота от начального парциального давления рнач молекулярного азота Тогда в смеси при степени диссоциации х 1 будет общее количество частиц (1 — *) г42 + 2х N. При этом парциальные давления молекулярного и атомарного азота при их общем давлении р будут соответственно 2*2х ' п п _ 1 —х п 1 — *4-2х 1 + * В этом случае константу можно выразить так: f _2х у к\Т^Р) _ 4*р '(П.40) 1 1 14-* ткуда степень диссоциации V а: Р(11.40) 4р + /С, .40) (11.42) Анализ уравнения (11.42) показывает, что чем меньше общее давление смеси молекулярного и атомарного азота, тем больше степень диссоциации молекулярного азота. На рис. 11.15 приведены графически результаты расчетов степени диссоциации азота при начальном давлении молекулярного азота Рнач— 1 ^-0,01 кГ/см2. Из графиков следует, что при относительно небольшом количестве 87 86
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 41 42 43 44 45 46 47... 136 137 138
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |