- •История развития сварки
- •Определения терминов
- •Конструкционные легированные стали для сварных конструкций (гост 19281)
- •Цветные металлы и сплавы
- •Пластмассы
- •Композитные материалы
- •Присадочные материалы
- •Защитные материалы (среды)
- •Виды элементарных связей, в твердых и монолитных соединениях
- •Механизм образования монолитных соединений
- •Состав понятия свариваемость
- •Строение поверхности твердого тела
- •Механизм образования окисной пленки
- •Трудности удаления окисных пленок
- •Условия получения сварного соединения при сварке плавлением и сварке давлением
- •Типовой баланс энергии процесса сварки
- •Оценка энергетической эффективности процессов сварки и требования к источникам энергии для сварки
- •Электрическая дуга
- •Тепловые процессы при сварке и наплавке
- •Чтобы найти температурные поля t(X, y, z, t) от движущегося непрерывно действующего источника тепла используют принцип суперпозиции (наложения):
- •Изотерма – это г.М.Т., имеющих одинаковую температуру.
- •Нагрев и плавление металла при сварке и наплавке
- •Газовая фаза в зоне сварки
- •Влияние газов на свойства сталей
- •Карбидообразование железа и других металлов может происходить:
- •Взаимодействие металлов со шлаками при сварке
- •Легирование наплавленного металла
- •Рафинирование металла сварного шва
- •Термодеформационные процессы при сварке
- •Трещины при сварке и их классификация
- •Механизм образования горячих трещин
- •Технологическая прочность и факторы, на нее
- •Природа и механизм возникновения холодных трещин при сварке
- •Способы повышения сопротивляемости сплавов
- •Фазовые и структурные превращения в металле
Композитные материалы
Все больше получают развитие конструкции из составных композиционных материалов, представляющих компактную массу с разнородными компонентами, в частности с введением в матрицу высокопрочных и тугоплавких составляющих (подобно железобетону). Материалу придают форму готовых изделий – создается матрица.
Часто упрочнителями служат волокна из нитевидных кристаллов чистых элементов или тугоплавких соединений.
В качестве матрицы используют сплавы, полимеры и керамику. Тончайшие волокна обладают колоссальными σв = 400 ··· 2700 МПа и σт.
Адгезия обеспечивает сцепление между матрицей и упрочнителем. Созданы порошковые материалы, имеющие удовлетворительную адгезию между матрицей и упрочнителем. Многие порошковые материалы имеют высокие механические свойства и могут свариваться.
Присадочные материалы
Большинство сварных швов выполняется с присадочными материалами, которые обеспечивают геометрию и высокие эксплуатационные характеристики. Присадочные материалы разрабатывают к конкретным группам свариваемых материалов. Часто присадочный материал мало отличается от основного, но должен быть более чистым по примесям.
Присадочные материалы используются в виде проволоки сплошного сечения или порошковой проволоки (с порошковым сечением). Применяют также прутки, пластины, ленты.
К сварочной проволоке предъявляют высокие требования по состоянию поверхности, отклонениям по диаметру и др. Обязателен сертификат с указанием марки проволоки, ее химический состав, номер плавки и др. сведения.
Стальная сварочная проволока по ГОСТ 2246 разделена на три группы:
1) низкоуглеродистая;
2) легированная;
3) высокоуглеродистая.
Также выпускают самозащитную порошковую проволоку.
Например: проволока 2,5 Св-0,8ХГС –ВН-Э-О ГОСТ 2246-70; наплавочная 2 Нп-0,8ХГС.
Сварочная проволока из алюминия и алюминиевых сплавов выпускается тянутая и пресованная сплошного сечения. Размерный ряд диаметров 0,8 – 12,5 мм.
Обозначение 14 марок сварочной проволоки применяют по аналогии с соответствующими марками Al сплавов.
Проволока для сварки титана и его сплавов не стандартизована. Она применяется из технического титана, ВТ1-0, ВТ1-1, сплава ВТ2 (≈ 3 % Al) и реже из других сплавов.
Присадочные материалы, через которые осуществляется токо и теплоподвод в зону сварки называются плавящиеся электродные материалы – электроды, а не осуществляющие токоподвод – присадки.
Электроды для РДС – покрытые обмазкой стрежни с фиксированными диаметрами и длиной с голым концом с одной стороны для токоподвода.
Защитные материалы (среды)
Большинство металлов и сплавов при сварке взаимодействуют с окружающей атмосферой. Особенно активно реагирует расплавленный металл. В результате происходит окисление металла и растворение в нем азота и водорода, значительно ухудшающих свойства металла шва. Применяется шлаковая, газовая и комбинированная защита.
При шлаковой защите расплав шлака не только изолирует сварочную ванну от воздуха, но и производит металлургическую обработку металла шва (раскисление, рафинирование, легирование, модифицирование). Для различных сварочных материалов используют шлаки различных систем:
1) CaF2 , MnO, FeO, CaO, Al2O3 для сталей;
2) для Al, Mg, Ti и их сплавов – бескислородные шлаковые системы, Ca2F2, NaF, NaCl, KF;
3) для меди и медных сплавов – бура Na2B4O710H2O и борная кислота H3BO3.
Для сварки и наплавки в основном применяют плавленные и реже неплавленые (керамические) флюсы. Используют различные руды, кварцевый песок, рутил, каолин, мрамор, фтористые и хлористые соли и др. Компоненты должны быть не дорогими и очищены от S, P и др.
При газовой защите возможности металлургической обработки ограничены.
Раскислители или легирующие элементы вводят в ванну только со сварочной проволокой. Различают защиту:
1) инертными газами (Ar, He);
2) активными газами (CO2, H2);
3) пониженным давлением среды – вакуумом.
Защита инертными газами целесообразна при сварке металлов и сплавов с законченной металлургической обработкой, отличающихся высокой чистотой. Используют Ar, He и их смеси. СО2 является окислительным, он применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СВАРКА» И
«СВАРИВАЕМОСТЬ»
Сварка-процесс получения неразъемного соединения на атомно-молекулярном уровне путем термодинамически необратимого преобразования вещества и энергии, вводимой в зону соединения в виде теплоты и /или деформации.
Схема получения монолитных соединений твердых тел
Вид, интенсивность и характер преобразования вводимой энергии – вот главное, что определяет вид процесса сварки.
Введение энергии – необходимое условие сварки, поскольку требуется активация соединяемых поверхностей.
Введение вещества необходимо только при некоторых видах сварки плавлением и пайки, причем энергия в этих случаях может вводиться также с расплавленным металлом.
Рис. 2.1. Схема получения монолитных соединений при сварке, пайке и склеивании
Характер движения (переноса) вещества в зоне образования неразъемного соединения сильно зависит от вида процесса.
При сварке плавлением, особенно при СПЭ, движение велико, при сварке давлением с нагревом оно незначительно (за счет диффузии), а при холодной сварке движение вещества практически отсутствует (есть только дислокации кристаллической решетки).
По виду введенной энергии процессы сварки делятся на: термические (Т), термомеханические (ТМ), механические (М).
По состоянию вещества процессы сварки делятся на: сварку плавлением (в жидкой фазе) и сварку давлением (в твердой фазе).
