首页> 外文期刊>Автоматическая Сварка >ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НИЗКОВОДОРОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА В НАПЛАВЛЕННОМ МЕТАЛЛЕ
【24h】

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НИЗКОВОДОРОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА В НАПЛАВЛЕННОМ МЕТАЛЛЕ

机译:技术因素对焊接金属氢含量的低流动电极制造的影响

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Отделу ИЭС им Е. О. Патона НАН Украины "Физико-химические процессы в сварочной дуге", которым руководит академик НАН Украины, д-р техн. наук, профессор И. К. Походня, в 2012 г., исполнилось 50 лет. Наряду с работами в области металлургии дуговой сварки и разработкой сварочных материалов, значительный объем исследований, выполненных сотрудниками отдела в течение этого периода, касается совершенствования технологии механизированного производства сварочных электродов. Они дали возможность выяснить природу явлений, лежащих в основе технологических процессов изготовления этого вида массовой продукции, а также улучшить металлургические, технологические, эксплуатационные характеристики электродов и повысить их качество. Ниже изложены результаты исследований влияния таких технологических факторов изготовления низководородных электродов, как состав и доза жидкого стекла в обмазочной массе, его взаимодействия с мрамором в электродном покрытии, а также органических гидроколлоидов (карбоксиметиллцеллюлозы и альгинатов) на дегидратацию электродного покрытия и содержание водорода в наплавленном металле. Установлено, что щелочные гидросиликаты, остающиеся в электродном покрытии после обезвоживания его жидкостекольной связки в ходе термообработки электродов, являются потенциальным источником водорода в наплавленном металле. Между водоудерживающей способностью натриево-калиевых гидросиликатов, зависящей от величины модуля и соотношения Na_2O:Ka_2O, потенциальным содержанием водорода в покрытии и содержанием водорода в наплавленном металле имеется прямая взаимосвязь. Однако при оценке степени "усвоения" потенциального водорода наплавленным металлом следует учитывать возможное влияние содержащихся в гидросиликате ионов калия и натрия на выведение фтора из реакции образования фтористого водорода и на кинетические условия сорбции и десорбции водорода каплей электродного металла. Порошок мрамора, содержащийся в электродном покрытии, и жидкое стекло, являющееся связкой покрытия, гетерофазно взаимодействуют друг с другом. Поступающие при этом в жидкостекольную связку ионы кальция понижают водоудерживающую способность щелочных гидросиликатов. Продукты взаимодействия на поверхности мраморных частиц задерживают их термическую диссоциацию до более высоких температур в сравнении с температурой диссоциации чистого кальцита. И то и другое способствует снижению содержания водорода в наплавленном металле. Органические гидроколлоиды, такие как натриевые модификации карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и альгинаты натрия или калия, сорбируются поверхностью частиц мрамора, блокируя доступ к ней жидкого стекла, и подавляют гетерофазный переход в него ионов кальция. Это благоприятно влияет на технологические свойства обмазочных масс, но одновременно повышает водоудерживающую способность щелочных гидросиликатов в электродном покрытии и содержание водорода в наплавленном металле. Из кальцийсодержащих модификаций КМЦ и альгинатов ионы кальция способны переходить в жидкостекольную связку так же, как из поверхности частиц кальцита. Поэтому их следует рассматривать как технологические добавки, которые не только повышают пластичность обмазочных масс, но и понижают потенциальное содержание водорода в покрытии и содержание водорода в наплавленном металле.
机译:IES E. O.乌克兰国家科学院乌克兰国家科学院“焊接弧中的物理和化学过程”,由乌克兰国家科学院院士的院士管理,Tehn博士。科学,I. K. Podkodnya教授,2012年,50岁。随着冶金电弧焊接领域的工作以及焊接材料的开发,本期员工在此期间执行的大量研究涉及焊接电极机械化生产技术。他们使他们可以了解制造这种类型的批量生产的技术过程的现象的性质,以及改善电极的冶金,技术,操作特性,提高其质量。以下是对这种技术因素用于制造低流动电极的效果的研究结果,作为涂层质量中的液体玻璃的组成和剂量,其与电极涂层中的大理石的相互作用,以及有机水胶体(羧甲基纤维素在焊接金属中的电极涂层和氢脱水的脱水和氢脱水的脱水和藻酸盐。已经确定,在电极的热处理期间脱水后,剩余在电极涂层中的碱性氢化物是焊接金属中的氢气源。在氢钾氢钾的水持能力之间,取决于模块的大小和Na_2O:Ka_2O的比率:Ka_2O,焊接金属中涂层中氢的潜在含量存在直接关系。然而,当评估潜在氢的“同化”的“同化”的程度时,钾和钠离子氢化硅酸钠中所含的钾和钠离子的潜在影响从氟化氢的反应中消除氟和用于吸附和解吸氢的动力学条件电极金属滴。包含在电极涂层和液体玻璃中的大理石粉末,其是一堆涂层,彼此无异质相互作用。钙离子降低了碱空间束中碱性氢化物的水保持能力。与纯方解石的解离温度相比,大理石颗粒表面上的相互作用产品将其热解离与纯方解石的解离温度相比较高的温度。两者都有助于焊接金属中的氢含量的降低。有机水胶体,例如羧甲基纤维素(CMC)和藻酸钠或钾的钠修饰,由大理石颗粒的表面吸附,用液体玻璃堵塞对其的接近,并且抑制了IT钙离子的异相酶转变。这有利地影响涂层质量的技术性质,但同时增加碱性氢化物在电极涂层中的水保持能力和焊接金属中的氢含量。含钙的CMC和藻酸盐的修饰,钙离子能够以与从方解石颗粒的表面相同的方式进入液体平台。因此,它们应该被认为是技术添加剂,不仅增加了涂层质量的可塑性,而且还可以降低涂层中的潜在氢含量和焊接金属中的氢含量。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号