
- •Г. С. Котиков
- •Введение
- •1. Физические основы сварки
- •2. Классификация способов сварки
- •3. Виды дуговой сварки
- •4. Электрическая сварочная дуга
- •5. Источники питания сварочной дуги
- •5.1. Сварочные трансформаторы
- •5.2. Генераторы постоянного тока
- •5.3. Сварочные выпрямители
- •5.4. Осцилляторы
- •5.5. Другие источники питания сварочной дуги
- •6. Сварочная проволока
- •6.1. Электроды с тонким стабилизирующим покрытием
- •6.2. Электроды с толстым качественным покрытием
- •6.3. Классификация покрытых электродов
- •7. Ручная дуговая сварка плавящимся электродом
- •7.1. Зажигание дуги
- •7.2. Плавление и перенос металла
- •7.3. Нагрев металла дугой
- •7.4. Наплавленный металл
- •7.5. Сварка стыковых швов
- •7.6. Сварка угловых швов
- •7.7. Режимы сварки плавящимся электродом
- •8. Автоматическая дуговая сварка
- •8.1. Автоматическая сварка открытой дугой
- •8.2. Автоматическая сварка под слоем флюса
- •9. Флюсы для автоматической дуговой сварки
- •9.1. Плавленые флюсы
- •9.2. Керамические неплавленые флюсы
- •10. Электрошлаковая сварка
- •11. Дуговая сварка в защитных газах
- •11.1. Автоматическая сварка в защитных газах
- •11.2. Сварка в инертных газах
- •11.3. Сварка в аргоне
- •11.4. Сварка в углекислом газе
- •12. Дуговая сварка неплавящимся электродом
- •12.1. Сварка угольным электродом
- •12.2. Сварка вольфрамовым электродом
- •13. Плазменная сварка
- •13.1. Сварка дугой косвенного действия
- •13.2. Сварка сжатой дугой
- •Стороны шва
- •14. Газовая сварка
- •14.1. Производство кислорода из воздуха
- •14.2. Горючие газы для сварки
- •14.3. Сварочное пламя
- •15. Электрическая контактная сварка
- •15.1. Способы контактной сварки:
- •15. 1. Стыковая контактная сварка
- •16. Огневая резка металлов
- •16. 1. Газокислородная резка
- •16.1.1. Газокислородные резаки
- •16.2. Плазменная резка
- •16.2.1. Плазмотроны
- •16.2.3. Газы для плазмотронов
- •16.3. Другие способы огневой резки металлов
- •17. Различные виды сварных конструкций
- •17.1. Классификация сварных конструкций
- •17.2. Балки и колонны
- •17.3. Балочные и решетчатые конструкции
- •17.4. Оболочковые конструкции
11. Дуговая сварка в защитных газах
Применение защитных газов началось вместе с изобретением дуговой сварки, но при ручной сварке плавящимися сменяемыми электродами удовлетворительные результаты получить не удавалось, поэтому защитные газы используют лишь при механизированной автоматической и полуавтоматической сварках или при ручной электродуговой сварке неплавящимся электродом, о чем написано ниже.
11.1. Автоматическая сварка в защитных газах
В процессе дуговой сварки происходит энергичное взаимодействие расплавленного металла с кислородом и азотом атмосферного воздуха. При отсутствии специальных защитных мер химический состав и механические свойства наплавленного металла резко ухудшаются. Способы защиты расплавленного металла можно разделить на две большие группы:
Рис.
11.1. Схема дуговой сварки в защитном
газе:
а)
– внешняя подача газа; б) – подача газа
из горелки
- создание газовой за-щиты дуги и сварочной ванны.
Способ газовой защиты заключается в том, что в зону дуги 1 непрерывно подается струя защитного газа 2. Такой способ получил название «дуговая сварка в защитном газе». Для устранения вредного влияния атмосферного воздуха, вызывающего хрупкость наплавленного металла, с начала 20-х годов вели опыты по вдуванию защитного газа в дугу. В качестве защитных газов применяли азот, водород, всевозможные углеводородные газы, пары жидких углеводородов и спиртов, двуокись и окись углерода, ацетилен, ацетилено - кислородную смесь, аммиак и т.д. Наиболее удовлетворительные результаты дали водород и газовые смеси, богатые водородом и окисью углерода.
По современным представлениям водород относится к числу газов, вредных при сварке большинства металлов, в том числе стали. Малые размеры атома водорода делают его хорошо растворимым во многих металлах. Резкие изменения растворимости водорода в металлах с изменением температуры, переход из двухатомной в одноатомную форму и наоборот, а также образование водяного пара в массе металла при встрече водорода с кислородом, имеющимся в металле, приводят к образованию пор и трещин.
Исключение водорода, водородосодержащих газов и азота из числа защитных газов затруднило подбор газовой защиты при дуговой сварке. И тут было обращено внимание на инертные одноатомные газы. Весьма перспективной оказалась сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом, а при высоких плотностях тока удовлетворительные результаты дает сварка плавящимся стальным электродом в углекислом газе.
11.2. Сварка в инертных газах
Инертные, или благородные газы - это гелий, неон, аргон, криптон и ксенон. Они имеют целиком заполненные замкнутые наружные электронные оболочки, а потому не способны ни к каким химическим реакциям и не соединяются ни с какими веществами. Все эти элементы представляют собой одноатомные трудносжигаемые газы, имеющие атомы довольно значительных размеров и практически нерастворимы в металлах.
Сопоставление гелия и аргона показывает в большинстве случаев значительные преимущества аргона, который и является сейчас основным защитным газом для дуговой сварки.
Особенностями гелия, ценными для некоторых случаев сварки, являются его высокая теплопроводность и потенциал ионизации, увеличивающие температуру и теплосложение газа столба дуги, т.е. гелий делает газ дуги как бы «более горячим». Помимо чистых аргона и гелия иногда применяется смесь этих газов, а также аргон с добавкой небольшого количества кислорода.