- •Вопрос 1
- •Вопрос 2 Флюсы, применяемые для сварки. Химический состав, способы изготовления.
- •Вопрос 3 Особенности технологии полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.
- •Сущность процесса сварки в углекислом газе
- •Особенности сварки в углекислоте
- •Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа Сварочный пост для сварки в углекислоте
- •Подготовка металла под сварку
- •Сварочная проволока для полуавтоматической сварки
- •Режимы сварки полуавтоматом в углекислоте
- •Техника сварки полуавтоматом в среде углекислого газа
- •Повышение производительности сварки в углекислом газе Приём увеличения силы сварочного тока
- •Сварка с увеличением вылета сварочной проволоки
- •Вопрос 4 Техника безопасности при выполнении сварочных работ. Техника безопасности при газопламенной обработке
- •Техника безопасности при дуговой сварке
- •Техника безопасности при сварке электронным лучом
- •Пожаробезопасность при проведении сварочных работ
- •Вопрос 5 Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов.
- •Основные показатели сварочной дуги
- •Вопрос 6 Влияние газов на качество сварного шва. Взаимодействие расплавленного металла с газами, серой и фосфором
- •Вопрос 7 Сущность процесса плазменной сварки, резки металлов Плазменная сварка
- •Плазменная резка
- •Вопрос 8 Защита глаз от ультрафиолетового излучения дуги Защита от излучения электрической дуги
- •Вопрос 9 Газы, применяемые при сварке, способы их получения, хранения и транспортировки Защитные газы
- •Активные газы.
- •Вопрос10
- •Виды ионизации в сварочной дуге, понятие о потенциале ионизации.
- •Сварочная дуга и ее свойства
- •Электрические свойства дуги
- •Виды ионизации
- •Вопрос11 Действие магнитных полей и ферромагнитных масс на горение дуги. Влияние магнитного поля и ферромагнитных масс на сварочную дугу
- •Вопрос12
- •Инструмент, принадлежности
- •Вопрос13 Металлургические процессы при сварке толстопокрытыми электродами.
- •§ 18. Металлургические процессы при сварке толстопокрытыми электродами
- •Вопрос14 Плавление и кристаллизация металла шва Кристаллизация металла в сварочной ванне
- •Сварочная ванна
- •Первичная кристаллизация металла сварочной ванны
- •Вторичная кристаллизация и строение сварного соединения
- •Вопрос 15 Оказание первой помощи при поражении электрическим током
- •Искусственное дыхание
- •Массаж сердца
- •Вопрос 16 Сварочные электроды, способы их изготовления. Требования, предъявляемые к ним, условные обозначения электродов
- •Классификация электродов.
- •Примеры условных обозначений:
- •Вопрос 17 Перенос металла в сварочную ванну, виды переноса, влияние на качество сварного шва. Перенос расплавленного металла через дуговое пространство
- •Вопрос 18 Производительность процесса сварки. Понятие о коэффициенте наплавки Производительность дуговой сварки
- •Вопрос 19 Коэффициенты наплавки, потерь металла. Погонная энергия сварки
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Сварка в контролируемой атмосфере. Сущность процесса, преимущества и недостатки.
- •Сварка металла в защитных микрокамерах
- •Технология сварки металла с защитой места сварки инертными газами
- •Вопрос 22 Металлургические процессы при сварке под флюсом.
- •Вопрос 23 Подбор светофильтров для дуговой сварки.
- •Вопрос 24 Структура сварного шва и зоны термического влияния.
- •Прочностные свойства зоны термического влияния
- •У дарная вязкость в зоне термического влияния
- •Вопрос 25 Напряжения и деформации в сварном шве. Причины их вызывающие, способы уменьшения и устранения напряжений и деформаций.
- •Вопрос 26 Классификация сварных соединений и швов. Обозначение на чертеже.
- •Вопрос 27
- •Суть сварки под слоем флюса
- •Выбор режима сварки
- •Вопрос 28 Пути повышения производительности труда при сварке
- •Вопрос 29 Особенности сварки чугуна.
- •Способы сварки
- •Техника и технология сварки
- •Вопрос 30 Технология сварки алюминия и его сплавов. Катодное распыление
- •Вопрос 31
- •Технология сварки среднелегированных и среднеуглеродистых сталей, расчет температуры подогрева.
Первичная кристаллизация металла сварочной ванны
Процесс кристаллизации металла состоит из трех стадий. Это переохлаждение жидкого металла, образование центров кристаллизации и рост кристаллитов от этих центров.
Переохлаждение — это охлаждение жидкого металла до температуры ниже температуры его плавления. От наличия переохлаждения зависит вторая стадия процесса кристаллизации: образование центров кристаллизации, зародышей будущих кристаллитов. Атомы расплавленного металла не могут самопроизвольно сложиться в кристаллиты. Необходимо, чтобы в расплаве была готовая твердая поверхность, на которой будут откладываться атомы из жидкого металла, нужны твердые зародыши будущих кристаллитов - центры кристаллизации.
Расплав чистых металлов имеет однородный (гомогенный) состав, в нем нет примесей и посторонних включений. Если такой расплав охлаждать, то его переохлаждение будет увеличиваться до критического значения. Например, для железа это на 295 0С, для меди на 263 0С, для алюминия на 135 0С ниже температуры плавления. При таком переохлаждении в жидкости начинают создаваться устойчивые группировки атомов, некоторые из которых становятся центрами кристаллизации. Такие зародыши образуются сразу во всем объеме жидкости, кристаллиты растут на них во всех направлениях, мешая друг другу. Получается мелкозернистая однородная структура с хорошими механическими свойствами.
Однако при сварке гомогенного расплава не бывает. Металл сварочной ванны неоднородный (гетерогенный). В нем могут быть не полностью расплавившиеся частицы основного, присадочного или легирующих материалов, он контактирует по границам ванны с частично оплавленными зернами основного металла. Эти твердые поверхности при сварке являются гетерогенными зародышами кристаллитов. Такие зародыши можно создавать искусственно, например вводя в сварочную ванну порошки элементов-модификаторов. Более тугоплавкие частицы этих элементов, находясь в металле ванны во взвешенном состоянии, служат центрами кристаллизации, что измельчает структуру шва и улучшает его свойства. При сварке стали модифицировать металл шва можно, вводя в хвостовую часть ванны железные опилки.
Кристаллиты в сварочной ванне начинают расти на оплавленной поверхности зерен основного металла. Они растут по направлению максимального теплоотвода от жидкого металла перпендикулярно касательной к фронту затвердевания - к линии АГВ (см. рис. 1). Такие кристаллиты называют столбчатыми. Скорость роста столбчатого кристаллита зависит от величины переохлаждения перед его вершиной. У линии сплавления 1 в точках А и В нагрев и охлаждение одинаковы, переохлаждения не возникает, скорость роста кристаллита Vk = 0.
В точке Г теплоотвод наибольший, значит, в жидком металле вблизи этой точки возникнет максимальное переохлаждение и, соответственно, кристаллит здесь будет расти с максимальной скоростью. Таким образом, скорость роста кристаллита по мере перемещения его вершины по фронту затвердевания возрастает от нуля до максимального значения. Но изменение этой скорости происходит немонотонно. Дело в том, что при затвердевании выделяется скрытая теплота кристаллизации, которая раньше была затрачена на разрыв связей между частицами твердого металла при его плавлении. Эта теплота уменьшает переохлаждение и наступает момент, когда рост кристаллита практически прекращается. Затем переохлаждение вновь увеличивается - кристаллит вновь начинает расти, ускоряясь.
Рис. 2. Схема кристаллизации металла в сварочной ванне
Процесс повторяется. Кристаллизация происходит слоями, которые располагаются параллельно фронту затвердевания. В зависимости от средней скорости кристаллизации в сварочной ванне могут расти столбчатые кристаллиты трех типов (рис. 2): гладкие, ячеистые и дендритные (древовидные). У линии сплавления (вблизи точки А) переохлаждение невелико, скорость кристаллизации мала. Фронт затвердевания гладкий, на нем нет выступов и впадин. Это гладкий рост кристаллитов. По мере увеличения переохлаждения на фронте затвердевания образуются выступы - начинается ячеистый рост. Ячеистые кристаллиты представляют собой ряд параллельных игл (ячеек), имеющих поперечный размер 10-5...10-6 см, между ячейками в пределах каждого кристаллита образуются субграницы. По мере увеличения переохлаждения увеличивается скорость кристаллизации, отдельные ячейки могут быстро прорастать в расплав в виде игл, образуя стволы (по оси первого порядка). От них по осям второго порядка растут ветви, на которых могут быть новые ветви, растущие по осям третьего порядка и т.д. Образуются древовидные кристаллиты-дендриты, происходит дендритный рост. Вблизи оси шва перед фронтом затвердевания переохлаждение может быть так велико, что на имеющихся в расплаве включениях, которые в этом случае будут служить центрами кристаллизации, начнут расти во всех направлениях неориентированные кристаллиты. Это автономный рост кристаллитов. Столбчатые кристаллиты прекращают свой рост, упираясь в закристаллизовавшуюся зону автономного роста.
Легирующие элементы и примеси в жидком металле в большинстве случаев растворяются лучше, чем в твердом. Поэтому в процессе кристаллизации происходит ликвация примесей, они выделяются из раствора и скапливаются по границам гладких и ячеистых кристаллитов и в пространствах между ветвями дендритов. Образуются ликвационные прослойки примесей, возникает химическая межкристаллитная и внутрикристаллитная неоднородность. Таким же образом возникает химическая неоднородность на границах кристаллизационных слоев.
Металл ликвационных прослоек более легкоплавок и чаще всего имеет пониженную прочность и пластичность по сравнению с металлом кристаллитов. Поэтому химическая неоднородность металла шва ухудшает его механические свойства. Особенно опасно скопление на границах кристаллитов серы и фосфора. Поскольку примеси ослабляют в основном границы кристаллитов, возникает различие в свойствах металла шва в зависимости от направления нагрузки (анизотропия свойств): в направлении преимущественного роста кристаллитов механические свойства выше, чем в перпендикулярном направлении.
Наименьшая химическая неоднородность возникает при гладком росте: примеси вследствие малой скорости кристаллизации оттесняются фронтом затвердевания, границы между кристаллитами тонкие. Больше примесей остается на границах кристаллитов и на субграницах ячеек при ячеистом росте. Наибольшая химическая неоднородность образуется при дендритном росте. Между автономными кристаллитами также образуются ликвационные прослойки, но здесь они менее опасны. Эти кристаллиты не имеют преимущественного направления роста, прослойки равномерно распределены в затвердевшем металле. Таким образом, наиболее опасны для качества сварного шва дендритные кристаллиты. Поэтому важно, чтобы первичная структура металла шва была мелкозернистой с незначительной химической неоднородностью. Этого можно добиться, вводя в сварочную ванну элементы-модификаторы или твердые частицы, которые послужат центрами для автономных кристаллитов.
Другой путь измельчения структуры шва - это физическое воздействие на ванну переменным электромагнитным полем или ультразвуком. При этом в объеме ванны возникают колебания, волны горячего металла подмывают растущие столбчатые кристаллиты, их обломки, не успевая полностью расплавиться, служат новыми центрами кристаллизации - структура измельчается. Разрушению вершин столбчатых кристаллитов способствуют механические напряжения в них, возникающие в результате колебаний металла. При дуговой сварке соленоид, генерирующий электромагнитное поле, устанавливают над ванной так, чтобы его ось совпадала с осью электрода, - образуется продольное относительно электрода поле. Ультразвук вводят в сварочную ванну через тугоплавкий стержень, один конец которого помещают в жидкий металл хвостовой части сварочной ванны, а второй конец жестко прикрепляют к концентратору генератора ультразвуковых колебаний. При сварке плавящимся электродом можно присоединить к концентратору мундштук сварочной горелки.
Измельчения структуры можно также добиться механическими низкочастотными колебаниями сварочной горелки или плавящегося электрода.
