Материал: Сварка и свариваемые материалы. Технология и оборудование

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

щиН или существенно ухудшить коррозионные или жаропроч­

ные свойства.

Сварка под флюсом дает возможность получать гладкие швЫ с плавным переходом к основному металлу, что способ­ ствует повышению коррозионной стойкости по сравнению со швами, выполненными штучными электродами.

Сварку под флюсом высоколегированных сталей и сплавов выполняют швами относительно небольшого сечения. Это пред­ определило применение тонких проволок; наиболее широко при­ меняются проволоки 0 2 —3 мм.

Для сварки под флюсом высоколегированных сталей исполь­ зуют почти все сварочные проволоки по ГОСТ 224—70, а также довольно большое количество сварочных проволок, выпускае­ мых по ТУ (Св-12Х11НМФ, Св-12Х13, Св-10Х17Т, Св-04Х19Н9, ЭП467, ЭП235, ЭП497 и др.).

Жаропрочные стали свариваются в основном под Лторид-

ными

неокислительными флюсами

АНФ-5, АНФ-8 , АНФ-24

и др.,

а также окислительными

бескремнистыми флюсами

АНФ-17, АНФ-2 2 . Д ля сварки коррозионностойких сталей наи­ большее применение получили низкокремнистые флюсы АН-26, АНФ-14.

Современные фторидные флюсы в сочетании с высоколеги­ рованными проволоками позволяют сваривать ответственные конструкции из высоколегированных сталей.

Г л а в а 5 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА (ЭЛС)

5.1. Сущность процесса

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) осуществляется в вакууме за счет расплав­ ления кромок основного металла сфокусированным потоком электронов, имею­ щим высокую удельную мощность <72. Технологический диапазон для целей нагрева, плавления, испарения составляет —104—5-10® Вт/см2. Сварка метал­ лов малых толщин (до 3 мм) ведется с удельной мощностью 104 Вт/см2, когда испарение с поверхности сварочной ванны незначительно. Однопроход­ ная сварка металлов больших толщин (до 200—300 мм) требует <72= Ю5-*- -40е Вт/см2. В этом случае проникновение электронного луча на большую глубину сопровождается испарением металла и формированием канала про­ плавления, на стенках которого рассеивается практически вся мощность элек­ тронного луча. Канал проплавления, поверхность которого сильно перегрета относительно температуры плавления металла Тпл и может достигать темпе­ ратуры кипения Гкип, движется через толщу металла, образуя по всей глу­ бине канала область расплава металла, который перемещается в хвостовую часть ванны н гам кристаллизуется.

Переход от сварки металлов малых толщин к однопроходной сварке ме­ таллов больших толщин осуществляется по достижении критической удельной мощности <72*, величина которой для большинства металлов <72*—lO6-*- -НО6 Вт/см2. Верхнее значение удельной мощности электронного луча для технологических целей ограничено уровнем <72^ 1 09 Вт/см2 (выше процесс обра­ ботки материала становится неуправляемым из-за взрывного характера раз­

лета образующейся плазмы). Высокая концентрация энергии в луче позволяет получать при больших скоростях ЭЛС узкие и глубокие сварные швы с ми­ нимальной зоной термического влияния и высокими механическими свойствами металла шва и околошовной зоны.

5.2. Параметры н показатели ЭЛС

Параметрами электронного луча, измеряемыми в процессе сварки, являются: ток луча /, ускоряющее напряжение U, ток фокусирующей системы/ф, рабочее расстояние (расстояние от центра фокусирующей системы до поверхности сва­ риваемого изделия) /, угол сходимости луча а, скорость перемещения луча v.

При заданных значениях параметров: мощности (Вт) q=IU, /, / ф, а можно определить диаметр электронного луча d и соответственно удельную мощность <7г, Вт/см2:

qz = IUI{nd*l4).

(5.1)

При использовании импульсно-периодического режима сварки средняя

мощность луча, Вт, равна:

 

Чср = 1нUfoy

(5.2)

где /и — ток луча в импульсе, A; U — ускоряющее напряжение, В; f — частота следования импульсов, Гц; т — длительность импульса, с. Скорость сварки в импульсном режиме, см/с:

0 „ = &(1-#ОЛ

(5.3)

где К — коэффициент перекрытия точек

(обычно К =0,5-:-0,9); b — диаметр

сварной точки, см. Количественными показателями ЭЛС являются: погонная энергия Qi = qlvc* (Дж/см) — затраты энергии на единицу длины сварного шва; Q2=qlvCBH (Дж/см2) — затраты энергии на формирование единицы пло­

щади стыка;

q/H (Вт/см)— затраты мощности на единицу глубины сварного

Ьгва; К=Н/В

(здесь В — ширина

шва, К — коэффициент формы

шва; Н

глубина шва).

параметров электронного луча

для сварки

Типичные

интервалы значений

следующие: <7=1 + 120 кВт при t/= 25+120 кВ, а=1ч-5°, /=20+200 мм, OCB=* = 0,1+3 см/с, d= 0,1-г-З мм, /=1 + 100 Гц, г=5+100 мс, К>10.

5.3. Камеры и вакуум для ЭЛС

ЭЛС осуществляют чаще всего вертикальным либо горизонтальным лучом (рис. 5.1) в вакуумных камерах, размеры которых зависят от габаритов сва­ риваемых изделий. Объем камер современных установок составляет от 0,1 (и менее) до сотен кубических метров (1—41.

Камера с находящейся на ней (или в ней) электронной пушкой, форми­ рующей электронный луч, может откачиваться как до высокого (~10_3 Па), так и до низкого ( - 1 —10 Па) вакуума, но с' отдельной откачкой объема электронной пушки до 10_3 Па.

Даже в низком вакууме —1 Па содержание кислорода в 17 раз, а азота в 10 раз меньше, чем в особо чистом аргоне, поэтому при ЭЛС защита рас­ плавленного металла очень эффективна.

Установки с выпуском электронного луча в атмосферу на расстояние 15—20 мм при U—175ч-200 кВ обеспечивают мощность до 40 кВт и коэф­ фициент формы шва /С«3 из-за малой удельной мощности вследствие силь­ ного рассеяния луча.

рис. 5.1. Схема установки электронно-лучевой сварки:

/ —пушка; 2 — электронный луч; 3 — изделие (труба); 4 — откачка; 5 — камера

5.4. Нагрев металла при ЭЛ С

Глубина пробега электронов в твердом теле и газе

Максимальную глубину пробега электронов 6 в твердом теле для целей ЭЛС чаще всего определяют по формуле Шонланда

6 = 2,3510"12£/а/р.

(5.4)

где V — ускоряющее напряжение, В; р — плотность, г/см3; 6 — глубина проникновения, см. Для алюминия р=2,7 г/см3. При

U = 50 кВ получают

 

6 = 2,35- 1012Х

Xfi, Н

 

X (5 - Ю4)2/2,7 « 22 мкм.

теоретиче­

 

Экспериментально

и

 

 

ски

установлено,

что

максимум

 

 

энерговыделения

по

 

глубине

про­

 

 

бега

находится

под

 

поверхностью.

 

 

На рис. 5.2 представлена экспе­

 

 

риментальная

зависимость измене­

 

 

ния глубины

проникновения

элек­

 

 

тронов в железо от ускоряющего

 

 

напряжения. Для ряда металлов от­

 

 

ношение 6 /б р е

имеет

следующие

 

 

значения: Ni — 0,85, Сг— 1,1, Си —

 

 

0,88,

А1 — 2,8, W — 0,48,

Та — 0,54,

 

 

РЬ — 0,81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если электронны й

луч проходит

 

 

через

пар

(г а з ),

то

поглощ ение его

 

 

мощности

соответствует

закону

 

 

а'2 = а2ехр ( — а р Н),

 

(5.5)

Рис. 5.2. Изменение глубины про-

где 0 9 — н ач ал ьн ая

уд ельн ая

МОЩ-

никновения электронов

в железо

M

 

 

« / * >

 

/

 

 

Хре 8 зависимости от

ускоряю-

Н О С Т Ь

луча, Вт/СМ2;

 

<72 — у дельн ая

щего напряжения и

 

мощность луча после

прохождения

через

слой

пара

(газа) толщиной Н, см; р — плотность пара

(газа), г/см3; а —

коэффициент поглощения,

см2/г: а = 2,4 • 10е*U~2

(здесь

U

напряжение, кВ).

Характер теплового источника при электронно-лучевом нагреве

Тепловой источник при электронно-лучевом нагреве представ­ ляют как нормально распределенный по поверхности и объему

смаксимумом под поверхностью нагреваемого тела {5, 6 ].

Сувеличением ускоряющего напряжения (а следовательно, и глубины проникновения электронов) максимум температуры

перемещается в глубь металла. Поэтому теоретически возможна ситуация, когда поверхность материала не успевает нагреться, хотя на глубине (в максимуме энерговыделения) достигается температура кипения.

На характер распределения температурного поля в зоне

электронно-лучевого нагрева существенное влияние оказывает отношение диаметра луча к глубине пробега электронов. Уста­

новлено, что, например, обработка материала (плавление и вы­ брос) эффективна только при условии d> 26, т. е. использова­ ние очень тонких пучков электронов затруднено [5].

Критическая удельная мощность (ограничение удельной мощности снизу)

Характерное время т* (табл. 5.1) зависит от теплофизических свойств металла. В течение этого времени из объема, ограни­

ченного диаметром луча d

и глубиной

пробега электронов б,

 

 

 

 

 

тепло

не

успевает отводиться

 

 

Т А Б Л И Ц А

5.1

механизмом теплопроводности.

ХАРАКТЕРНОЕ ВРЕМЯ

т*

 

Критическая удельная мощ­

ДЛЯ

РЯДА

МЕТАЛЛОВ

 

ность электронного

луча, при

 

 

 

 

 

которой

начинается

глубокое

Металл

f , МКС

Металл

Т*, МКС

проплавление, составляет

W

5

Ni

31

Аи

3

Со

31

Си

5

V

30

Ag

з

Be

31

Мо

10

Zn

16

Та

15

Zr

62

Pt

12

Mg

33

Fe

28

Ti

124

At

14

Нерж.

136

 

 

сталь

 

ю

Яг—^кнпрб/ЛнТ*,

(5.6)

Здесь 5и|П= р(сГпт, + iian) '— теплосодержание кипящего ме­ талла, Дж/см3; рб — массовая толщина слоя, г/см2, опреде­ ляемая по формуле Шонланда (5.4); т}н — эффективный к. п. д. электронно-лучевого нагрева поверхности.

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/74097