Сварочные материалы






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

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... 52 53 54 55 56 57 58... 136 137 138
 

На рис. 11.34 приведены материалы Т. Н. Дубовой по влиянию количества кремния [ЭН^, вводимого в покрытие такого вида, отнесенного по весу к весу электродного стержня [19]. Раскисление в этом случае осуществлялось только кремнием. Стержень был изготовлен из проволоки Св-08, содержащей 0,38% Мп и 0,01% £1. Как следует из рис. 11.34, при увеличении количества кремния до значений [ЭОэ 1,8% роста содержания кремния в наплавленном металле не наблюдается (он остается на уровне 0,02— 0,05%, которыми пока пренебрегаем), т. е. он весь уходит на раскисление. Эта величина 1,8%, идущая на раскисление, очень близка к полученной выше расчетом величине 1,9%, необходимой для связывания кислорода, выделяющегося мрамором (при конечных продуктах СаО, СО и 5Ю2). Рассчитаем, какими же количествами других раскислителей может быть заменено это количество кремния для раскисления ([БМ, = 1,9%), т.е. для связывания 2,2% Оа. При раскислении марганцем оно должно быть равно: Мп + -102 — МпО; [Мп]. == 7,6 %, 55£ 1671р10 т. е. примерно в 4 раза больше, чем кремния. Соответственно для раскисления титаном и алюминием: 14 + 0о ТЮ2; 2А1 41 -!02 -. А1203; 48328054£ 48102 1^ЬР=-^ = 3,3%; [А1Ц=^= 2,4%, т. е. и титана, и алюминия для связывания того же количества кислорода надо заметно больше, чем кремния, хотя их сродство к кислороду значительно выше. При пересчете этих количеств к покрытиям, в которые все эти раскислители могут вводиться в виде порошков (ферросилиций с 75% Б1; ферромарганец с 80% Мп; ферротитан с 25% Л и алюминий в порошке, —90% А1), получаем соответствующие количества их в шихте покрытия: Ре5{ = о!зЗ .0,75 = 8'6% реМп = те2о=32'00/ ИеН = 03з33'.о225 ^45% (без учета примерно до 7% А1, содержащегося с учетом А1 ЕеТ1^35%); А1=г|те = 9'00/о И4 При этих расчетах коэффициент 1,12 определяется переводом процентного содержания материала в электродном покрытии к процентному содержанию его в шихте посредстве м учета сухого остатка жидкого стекла. Часто в покрытиях применяются комбинации раскислителей, например ферросилиция с ферромарганцем или еще дополнительно с ферротитаном (как в основном составе покрытия УОНИ-13). Мнм,[Мп]нм,°/о 1,6 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Ъ i f -/ / s Si i /Г fi 1 ï / Ma г — / Чу H 1 1,0 2,0 3,0 b,0Si3,% Рис. 11.34. Зависимость содержания кремния и марганца в наплавленном металле от содержания кремния в электроде (при [Мп]а= 0,38%) 5Msihn,% Рис. 11.35. Зависимость содержания кремния и марганца в наплавленном металле от содержания кремния в электроде (при [Мп]в= 2,0%) Схематизированная обработка опытов Т. Н. Дубовой при постоянном и повышенном количестве [Мп]. = 2% (т. е. примерно 2.0-0,38 1,12 _0/ -0"33--Q-g i/o reMn в шихте электродного покрытия и 0,38% Мп в стержне) приведена на рис. 11.35. Как следует из этих данных, при [Si]3 меньше — 1,6—1,7% марганец выступает как раскислитель (косо заштрихованный треугольник abc), причем его роль как раскислителя постепенно ослабляется по мере увеличения [Si]3 от 0 до 1,6% (прямоугольник bfed, заштрихованный вертикальными линиями между [Мп] =2% и [Мп] = = 1,55%, условно принят как изображающий потери марганца испарением и окислением при изготовлении электродов). Начиная с [Si]e"* 1,6ч-1,7%, количество [Мп]нм стабилизируется на величине — 1,50% и остается постоянным при количествах кремния, достаточных для полного раскисления. Таким образом, введение 8*115
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 52 53 54 55 56 57 58... 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


Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов
Справочная книга сварщика
Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.

rss
Карта