ОСНОВЫ СВАРКИ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ НАПЛАВКА
В целом ряде случаев, особенно при необходимости получения наплавленных слоев большой толщины, применяется электрошлаковая наплавка. Ее можно выполнять электродной проволокой, плавящимся мундштуком и электродами большого сечения, Иногда в качестве дополнительного присадочного материала используют металлические порошки, с помощью которых в наплавленный металл вводят необходимые легирующие элементы, Известны два основных способа электрошлаковой наплавки: в нижнем и вертикальном положениях,
В вертикальном положении можно наплавлять слой металла толщиной 20..,90 мм. Скорость электрошлаковой наплавки на 20,,.30% больше скорости электрошлаковой сварки металла равной толщины. Если пользоваться формирующим устройством, то поверхность наплавляемого слоя сохранит эту форму, что существенно сократит последующую механическую обработку наплавленной заготовки.
Схема электрошлаковой наплавки в нижнем положении показана на рис. 10.73. 11о слою легирующей шихты, покры гой флюсом, перемешают мпогоолектродный наплавочный аппарат. Плавильное пространство ограничено с трех сторон специальным водоохлаждаемым
ползуном, В него полают электродные проволоки. Глубина проплавлення основного металла при оптимальных режимах составляет
1,5.. .2,0 мм. что при наплавке многих металлических (стальных) материалов считается допустимым.
Рис. 10,3. ( хеча три. іон ш. тыкш пі. іакопой наплавки |
Применяя способверіикальноп наплавки, наплавляют поверхность прокатных валкой; по этой технологии можно наплавлять па их поверхность слон чугуна. Прочность сцепления чугуна со сталью получается выше собственной прочности чугуна. Производительность злектрошла - ковой наплавки (например, валов диаметром 350 мм) в 15-20 раз выше, чем при одиоэлектродной наплавке под флюсом, а стойкость биметаллических наплавленных валов в 2 -3 раза выше, чем литых,
Электрошлаковая наплавка меди на сталь позволяет предотвратить оплавление основного материала детали (разработка ИЭС им. Е. 0.11а - тоиа). В этом процессе используются флюсы с температурой плавления ниже температуры плавления меди, температура шлаковой ванны находится в интервале плавления присадочного металла (при этом она стабилизируется специальными устройствами), а сам шлак имеет высокую химическую активность по отношению к окислам присадочного и основного металла, восстанавливая пли окисляя их.
Для сварки меди разработаны специальные флюсы, которые удовлетворяют указанным условиям (АН-10М, АН-12М). Они лают достаточно хорошую электропроводность шлака, который .хорошо смачивает наплавленную поверхность. Чтобы избежать глубокого проникновения меди в сталь, наплавку ведут с минимальным нагревом наплавляемой поверхности и с максимально допустимой скоростью. Толщину наплавленного слоя при горизонтальной наплавке регулируют количеством подаваемого (или предварительно укладываемого) присадочного материала или скоростью кодачк присадочного металла п скоростью перемещения формирующего устройства.
13 рассматриваемой схеме наплавки (рис, 10,1) используется непла - вяшийся электрод (например, пластина из графита).
на чсіа. і.і с in ноакннммнем і рафіпсшої о электрода' I m-п мпиіпшюі (і рафи tom. m) ».11*к< jxu'. 'J ti мпиіцлиоі нриепдпчнля проволока |
С его помощью разогревают наплавляемую поверхность до заданной температуры. Плавление присадочного материала осуществляется либо за счет теплоты, выделяемой в шлаковой ванне при прохождении электрического тока между неплавящимся электродом и наплавляемой поверхностью, либо в результате использования присадочного металла в виде второго плавящегося электрода (возможно и совмещение этих вариантов, как это показано на схеме (см. рис. 10.4)). При наплавке желательно выполнять колебательные движения изделия пли электродов при наведении шлаковой ванны. Поверхность наплавленного слоя обычно достаточно гладкая и не требует последующей механической обработки.