Для сварки плавящимся электродом
применяется постоянный ток обратной полярности. Этот процесс обеспечивает
повышение производительности в 2-3 раза (по сравнению с вольфрамовым
электродом), однако получение качественных швов требует тщательного
подбора режимов для каждого диаметра электродной проволоки во избежание
нарушения стабильности процесса и образования газовой
пористости.
Достаточно эффективно применение
сварки неплавящимся и плавящимся электродом для изготовления
конструкций из латуни и бронзы. Для латуни при сварке плавящимся
электродом наряду с бронзовыми проволоками часто используется
проволока из сплава Бр.КМцЗ-1. Применение гелия при сварке бронз за счет
более «горячей» дуги позволяет вести процесс без предварительного
подогрева.
Считается перспективным
применение плазменной сварки из-за возможности высоких тепловложений
и сварки стыковых соединений больших толщин без разделки кромок. Так,
возможна односторонняя сварка толщин 50...60 мм. Используются
плазмотроны прямого действия, плазмообразующий газ: смесь аргона с гелием
(до 85% последнего). В качестве присадочной проволоки рекомендуется
применение порошковой проволоки ПП.Бр.ХТ12-2, что позволяет хорошо
раскислить и делегировать металл шва, уменьшив тем самым склонность его к
образованию горячих трещин. В ряде отраслей промышленности
применяется электронно-лучевая и электрошлаковая сварка элементов
конструкций большой толщины из меди и ее сплавов.
9.3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ
АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
По содержанию в земной коре
алюминий является самым распространенным металлом. Массовая доля его
составляет около 8,8, превышая содержание железа примерно в 1,7 раза.
Применение алюминия и особенно его сплавов весьма распространено в
современной промышленности. Алюминий имеет специфические
теплофизические свойства: он обладает высокой теплоемкостью,
теплопроводностью и скрытой теплотой плавления при относительно низкой
(-680 °С) температуре плавления. Он немагнитен, обладает высокой
электрической проводимостью и в чистом виде весьма пластичен при
относительно низкой прочности и малой плотности (2,7
г/см■'*).
Эти свойства ограничивают
применение чистого алюминия как конструкционного материала. В основном он
используется для нужд