![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Взаимодействие расплавленного металла с водородом. Пути снижения содержания водорода в металле шва
Источниками водорода газовой фазы являются попадающая в зону дуги влага (атмосферная, содержащаяся в электродном покрытии и в ржавчине Fe(OH)3, находящаяся на кромках свариваемых деталей и других местах, связанных со сваркой), а также содержащиеся в покрытии углеводы (целлюлоза Н2СНН2+0, 502 (5) Fe+H20=Fe0+H2; (7) Ме+Н20=Ме0+Н2 (9)
где [H] — равновесное содержание водорода в металле; Особенно активно поглощение водорода расплавленным металлом происходит на стадии формирования и переноса через дуговое пространство электродных капель, имеющих более развитую поверхность и более высокую температуру разогрева по сравнению с металлом сварочной ванны. При сварке электродами с рутиловым покрытием 50-80% водорода вносится в ванну каплями. Общий характер изменения растворимости молекулярного водорода в железе от температуры при парциальном давлении МПа приведен на рис. 23. Он подобен аналогичной зависимости для азота. При этом максимальная расчетная растворимость водорода в железе, равная 42, 5 мл/100 г, наблюдается в интервале температур 2400-2500°С. На растворимость водорода в жидких сталях влияют содержащиеся в них легирующие элементы и кислород. Титан, цирконий, ванадий повышают растворимость, а углерод, кремний и алюминий — понижают ее. Однако влияние этих элементов заметно проявляется лишь при повышенных концентрациях, часто не свойственных углеродистым и низколегированным сталям. Кислород весьма существенно снижает растворимость водорода в жидком железе, углеродистых и низколегированных сталях. Так, с ростом содержания кислорода растворимость водорода в железе при температуре 1610°С убывает с 24, 4 мл/100 г при 0, 01% 02 до 14, 8 мл/100 г при 0Д% 02. Следует добавить, что титан, кремний, марганец и алюминий, раскисляя сталь, могут оказывать косвенное влияние на растворимость в ней водорода. Специфика дуговой сварки, связанная с нагревом металла головной части ванны и капель электродного металла до чрезвычайно высоких температур, а также с большой степенью диссоциации водорода в зоне дуг^, приводит к тому, что при определенном, имеющем место на практике, содержании водорода в газовой фазе расплавленный металл насыщается водородом до весьма больших концентраций. При охлаждении такого расплава в результате снижения растворимости наступает значительное перенасыщение металла водородом, приводящее к бурному выделению последнего в виде пузырьков, что способствует появлению пористости в шве (см. гл. 11). Часть водорода, не успевшая выделиться из расплава, после кристаллизации остается в металле. При этом водород в твердой стали может присутствовать в таких состояниях: ■ диффузионно-подвижный водород — водород, находящийся в твердом растворе внедрения до и сверх пределов растворимости. Он способен к диффузионному перемещению в кристаллической решетке при появлении градиентов концентрации, температур, напряжений, растворимости. В некоторых случаях диффузионно-подвижным становится атомарный водород, скопившийся в дефектах решетки (субмикроскопических «ловушках»); ■ остаточный водород — водород, не способный к диффузии в металле. К нему относится молекулярный водород, скопившийся в микро- и макронесплошностях. При определенных условиях, например при сварке высокопрочных сталей без подогрева, повышенная концентрация диффузионного водорода в металле шва может привести к образованию холодных трещин в ЗТВ (см. главу И). Следовательно, при ручной дуговой сварке в обязательном порядке необходимо принимать меры, предупреждающие чрезмерное насыщение расплавленного металла водородом, главным образом за счет исключения возможности попадания в зону сварки влаги в недопустимом количестве. Особенно это относится к сварке ответственных конструкции. Такими мерами являются: прокалка электродов перед сваркой, грамотное хранение электродов, очистка свариваемых кромок от ржавчины, влаги и других загрязнении. Снижение концентрации водорода в расплаве также возможно путем его связывания непосредственно в газовой фазе. Это осуществляют, например, введением в состав электродного покрытия плавикового шпата CaF2, который при образовании шлаковой фазы активизирует прохождение реакции с обычно содержащимся в покрытии кремнеземом Si02. Связывание и удаление водорода протекает по схеме 2CaF2+3Si02=2CaSi03+SiF4; SiF4+3H=SiF+3HF. Фтористый водород HF — химически прочное при высоких температурах и нерастворимое в металле газообразное соединение. Он покидает зону сварки и удаляется в атмосферу. В сварных швах, полученных при ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием, содержащими плавиковый шпат, концентрация диффузионного водорода не превышает 15 мл/100 г, в особо ответственных сварных соединениях — 5 мл/100 г.
|