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.