Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой
Требования к дополнительному порошкообразному присадочному металлу
Применение дополнительного порошкообразного присадочного металла возможно при любом способе дуговой сварки — под флюсом, электрошлаковой, порошковой проволокой, в углекислом газе, штучными электродами. Дополнительной присадкой в данном случае является не несущий электрического заряда присадочный металл, подаваемый в зону сварочной дуги дополнительно к основному присадочному металлу — плавящейся электродной проволоке. Основное
применение дополнительный присадочный металл получил при автоматизированной сварке под флюсом, электрошлаковой сварке и наплавке. Сварочными материалами при сварке с порошкообразным присадочным металлом являются материалы, применяемые при традиционных способах сварки, и порошкообразный присадочный металл. Более высокую эффективность порошкообразного присадочного металла по сравнению с прутковым присадочным металлом обеспечивают такие факторы, как более быстрое тепло - насыщение благодаря его высокой удельной поверхности, т. е. малой массе и объему каждой частицы (отношение площади поверхности частицы к ее объему) и высокому запасу поверхностной энергии — избытку энергии частиц в поверхностном слое по сравнению с их энергией внутри остального объема; более высокая концентрация тепла дуги за счет меньшей теплопроводности порошкообразного металла, обеспечивающей также меньшие потери на теплоотвод; возможность регулировать химический состав металла шва в широких пределах за счет возможности регулирования состава порошкообразного присадочного металла и изменения доли основного металла в составе металла сварного шва; автономность порошкообразного присадочного металла, позволяющая рассредоточить частицы порошка в сварочной ванне и обеспечить меньшие потери на теплоотвод; возможность подавать его в любую зону дуги и сварочной ванны, заполнять любые зазоры и разделку, расширяя тем самым технологические возможности сварочного процесса; улучшение свойств сварного соединения благодаря повышению сопротивляемости образованию горячих и холодных трещин, улучшению механических свойств, уменьшению сварочных деформаций; повышение производительности сварки с порошкообразным Металлом в 1,5—2 раза. С этих точек зрения и будет рассматриваться дополнительный порошкообразный присадочный металл.
При сварке плавящимся электродом с увеличением тока и скорости сварки проплавляющая способность Дуги значительно преобладает над производительностью расплавления электродного металла (рис. 31), т°гда как нормальный режим сварки должен обеспе - чНвать правильное соотношение в шве массы расплав-
Рис. 31. Диаграмма производительности плавления основного и электродного металла а — в зависимости от силы сварочного тока (обратная полярность); б —в зависимости от скорости сварки |
ляемого основного и присадочного металлов. Расширить режим сварки и перераспределить затраты тепла дуги, идущие на расплавление основного и присадочного металлов, оказалось возможным, используя дополнительный порошкообразный присадочный металл. К нему предъявляются следующие основные требования: его масса должна состоять из частиц правильной формы и одинаковых размеров, что обеспечивает наилучшее по плотности расположение частиц и равномерность удельной насыпной плотности в любой части объема, занимаемого частицами; обеспечивать стабильность химического состава наплавленного металла; обеспечивать равномерность дозировки по объему ванны. . Выпускаемые промышленностью различные порошкообразные металлы не обеспечивают стабильность насыпной плотности, показатели которой разнятся в три с лишним раза (1,5—5,5 г/см3), так как масса таких порошков состоит из частиц самых различных размеров и форм, а это приводит к нестабильности дозировки присадки и химического состава наплавленного металла. Оптимальным порошкообразным металлом являются частицы сферической формы одинакового диаметра и минимального размера, насыпная плотность которого составляет около 4 г/см3, так как - при такой плотности возрастает количество расплавляемого порошкообразного присадочного металла. Это объясняется тем, что скорость нагрева центра сферической гранулы в 1,5 раза выше скорости нагрева оси проволоки такого же диаметра, так как условия подвода тепла и его распространения более благоприятны и одинаковы в сферической грануле, чем в электродной проволоке. Однако порошкообразный металл минимальной грануляции практически применить нельзя из-за большого процента его выгорания и трудности изготовления и дозирования. Поэтому в данном вопросе очень серьезное значение приобретает оптимальный размер гранул, который можно определить двумя путями. В первом случае максимальный размер гранул определяется, исходя из требуемой их поверхности, обеспечивающей использование резервного тепла. Размер гранул при таком подходе равен 7,8 мм. Во втором случае за базу определения максимального размера гранул берется сравнение времени нахождения гранул под воздействием сварочной дуги, перемещающейся с предельной скоростью подачи гранулы, со временем нагрева гранул до температуры плавления. В данном случае размер гранул составляет 7,9 мм.
Полученные данные показывают, что максимальный диаметр гранул порошкообразного присадочного металла находится в диапазоне диаметров сварочной проволоки, выпускаемой промышленностью. Применение крупки, изготовленной из сварочной проволоки, обеспечивает стабильность химического состава и большое ее разнообразие в соответствии с номенклатурой выпускаемой промышленностью сварочной проволоки, а теплопроводность, удельная поверхность, удельная насыпная плотность у крупки такие же, как у частиц сферической формы. Учитывая, что чем меньше диаметр гранул, тем больше тепловой эффект, целесообразно применять крупку из сварочной проволоки Диаметром 0,8—2 мм. При этом длина частицы крупки должна быть равна ее диаметру. Минимальный размер гранул крупки, как это установлен^ практически должен быть не менее 0,2—0,5 мм. Прй использовании крупки меньшего размера сильно повышается Угар, возникают трудности при изготовлении и дозировании. 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%.