Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір хімічного складу зварювальних матеріалів




Лекція 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИДІЛЕНЬ ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ

 

Для фахівців у галузі зварювання особливий інтерес становлять технологічні способи зниження рівня виділення ЗА, які полягають в удосконаленні (у гігієнічному відношенні) зварювальних матеріалів, технологій, обладнання та виборі оптимальних режимів зварювання. Ці способи засновані на використанні закономірностей процесів утворення ЗА. В даному розділі викладено систематизований огляд способів поліпшення гігієнічних характеристик процесів основних видів дугового зварювання, запропонованих вітчизняними та зарубіжними дослідниками, а також автором даного посібника.

В таблиці 2.1 представлені фактори, що визначають хімічний склад та рівень виділення ЗА при застосуванні найбільш розповсюджених видів дугового зварювання. Основним способом поліпшення гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів, як видно з таблиці, безумовно, є зміна хімічного складу зварювального матеріалу (складу покриття та електродного стрижня, флюсу, зварювального дроту), захисного газу, а також вибір відповідного режиму зварювання. Ця задача непроста, оскільки основною потребою зварювального процесу залишається забезпечення якості та необхідних властивостей зварного шва. Тому в складі зварювальних матеріалів завжди існують токсичні хімічні речовини (марганець, хром, нікель, фтор та ін.), без наявності яких неможливо забезпечити необхідні властивості зварних

з’єднань. Однак, можливості удосконалення гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів зазначеним способом все ж існують.

 

 

Хімічний склад ЗА на 80-90 % обумовлено складом зварювального матеріалу. Тому раціонально вивчити вплив складу зварювальних матеріалів на утворення ЗА та оцінити можливості зниження їх виділень за рахунок удосконалення складу цих матеріалів.

Оскільки джерелами утворення ЗА є металевий та шлаковий розплави, для забезпечення мінімального виділення ЗА основне значення мають три такі моменти:

- покриття електрода, флюс або серцевина порошкового дроту (ПД) стримують утворення ЗА з металевого розплаву;

- покриття електрода, флюс або серцевина ПД самі по собі є джерелами ЗА;

- аерозоль, що утворюється із покриття електрода, флюсу або серцевини ПД, хімічно взаємодіє з аерозолем із металевого розплаву.

В процесі зварювання електродне покриття, флюс або серцевина ПД плавляться, утворюючи шлак, який, виконуючи основну функцію захисту металічного розплаву від навколишньої атмосфери, в той же час перешкоджає випаровуванню з нього летючих легованих елементів. Тому потенційно токсичні метали, що необхідні для забезпечення потрібних фізико-механічних властивостей зварного шва бажано вводити, коли це можливо, в дріт (електродний стрижень), ніж в електродне покриття, флюс або серцевину ПД.

Деякі летючі складові зі шлакової основи (оксиди лужних металів і фтористі сполуки) легко переходять в ЗА, тоді як більш тугоплавкі оксиди магнію, що утворилися з карбонату магнію, і оксиди титану переходять в ЗА в малих кількостях. Деякі компоненти шлакової основи, особливо карбонат кальцію, при зварюванні розкладаються з утворенням вуглекислого газу, який діє як захисний газовий бар’єр між атмосферою, що окиснює, і розплавленим металом, захищаючи його від переходу в аерозоль за рахунок окиснення.

Частина ЗА, що утворилася із металевого розплаву, може вступати в хімічну взаємодію з компонентами аерозолю, який виділяється зі шлаку, утворюючи солі, силікати, шпінелі та складні сполуки оксидів, в результаті чого токсичність компонентів ЗА може посилюватися або послаблюватися. Небезпечним наслідком такої взаємодії між металічним та шлаковим аерозолем є поява в ЗА (переважно при зварюванні нержавіючих сталей) великих кількостей високотоксичного канцерогенного шестивалентного хрому, який утворюється у вигляді хроматів натрію і калію (Na2CrO4, K2CrO4) в результаті взаємодії хрому, присутнього в стрижні електродів, зварювальному дроті та в шлаковій основі, з Na2O та K2O зі шлакової основи. Тому для зменшення канцерогенної безпеки зварних матеріалів необхідно зменшити вміст лужних металів у складі електродного покриття, флюсу тощо, або ж для повного усунення можливого канцерогенного ефекту зварювання металів, що містять хром, необхідно виконувати механізованим способом в захисних газах дротом суцільного перетину або під плавленим флюсом без домішок сполук лужних металів.

Зарубіжні та власні дані розробників покритих електродів Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона показують, що хімічний склад ЗА в основному залежить від вмісту в покритті і електродному стрижні компонентів, які характеризуються високою пружністю парів (марганець, лужні метали, фтористі сполуки та ін.) і від основності шлаку, що утворюється в результаті плавлення покриття. Основність шлаку чинить вплив на інтенсивність доступу в ЗА сполук лужних та лужноземельних металів (K2O, Na2O, MgO, CaO). Для зменшення рівня виділень ЗА необхідно збільшити кислотність шлаку з метою підвищення в ньому вмісту структуроутворюючих аніонів кремнію, титану та алюмінію, які знижують інтенсивність випарування калію, натрію, магнію і кальцію, та зменшувати вміст карбонатів магнію, магнезиту, целюлози і т. п., а також алюмосилікатів калію і натрію (рідке скло, слюда, польовий шпат тощо).

Найсприятливішими в гігієнічному відношенні є низькотоксичні електроди з покриттям рутилового виду, розроблені, в свій час, для заміни руднокислих електродів. Так, при застосуванні електродів АНО-1 питоме виділення ЗА, в тому числі і марганцю, в 4…5 разів менше в порівнянні з електродами ЦМ-7.

При зварюванні високолегованими електродами з фтористокальцієвим покриттям (газо- та шлакоутворююча основа: CaF2-CaCo3-SiO2) основними токсичними компонентами ЗА, що виділяються в повітря, є сполуки хрому, нікелю, розчинні та нерозчинні фториди, а також газоподібні HF і SiF4. При застосуванні електродів з рутил-фтористокальцієвим покриттям (TiO2-CaF2-CaCO3-SiO2), в яких значна частина CaF2 і CaCO3 замінена рутилом (TiO2), рівень виділення твердих та газоподібних фторидів значно знижується. Це пов’язано зі зменшенням в електродному покритті чистини СаF2. Крім того, введення в зварювальний шлак ТіО2 стримує виділення летючих фторидів завдяки більш високій температурі випарування TiF4, ніж SiF4. Встановлено також, що високопродуктивні електроди, які легують метал шва через стрижень, забезпечують зменшення виділень сполук хрому в порівнянні з електродами, легуючими метал через покриття.

Розглянуті закономірності використані і при удосконаленні гігієнічних характеристик порошкових дротів, процес зварювання якими зазвичай характеризується підвищеним рівнем виділень шкідливих речовин (зокрема, сполук фтору) в порівнянні зі зварюванням дротом суцільного перерізу. Разом з тим, наявність у дроті шлакоутворюючої серцевини дає можливість вибирати шлакову основу, яка забезпечує мінімальний рівень утворення шкідливих речовин, особливо твердих та газоподібних сполук фтору.

Інтенсивність утворення ЗА при механізованому зварюванні у вуглекислому газі дротом суцільного перерізу залежить від характеру переносу електродного металу і збільшується з підвищенням його розбризкування. Застосування ж порошкового дроту замість дроту суцільного перерізу дозволяє за рахунок наявності в її серцевині шихтових домішок лужних металів, які стабілізують горіння дуги, знижувати розбризкування електродного металу і тим самим зменшувати рівень виділень ЗА.

Вченими запропоновано спосіб розрахунку та регулювання токсичності ЗА, які утворюються при зварюванні порошковими дротами та дротами суцільного перетину. Цей спосіб базується на зниженні токсичності ЗА шляхом введення в розплав розрахованої (на основі встановленої математичної моделі випарування) кількості елемента-регулятора, який має аномальну (на 2–3 порядки більшу) відносну летючість його пару та високу - більше 5 мг/м3 - гранично допустиму концентрацією його аерозолю. При зварюванні бронз в ролі елемента-регулятора використали цинк, а для алюмінієвих сплавів - цинк та магній. Розрахунки показали, що при введенні в порошковий дріт 0,35 % цинку необхідний повітрообмін вентиляції можна зменшити у 8 разів, що приблизно відповідає такому ж зниженню токсичності ЗА, який утворився при зварюванні даним дротом.

Удосконалення складу зварювальних флюсів з метою поліпшення їх гігієнічних властивостей здійснювалося шляхом зміни його шлакової основи. Відомі висококремнисті марганцеві флюси марок АН-348, ОСЦ-45 та АН-60 мають відносно високу токсичність, обумовлену наявністю в них великих кількостей фтористого кальцію. Ефективним засобом зниження виділень летючих фторидів при розплавленні флюсу є введення до його складу оксиду титану замість деякої кількості фтористого кальцію і діоксиду кремнію, які становлять основну частину від загальної кількості аерозолю, що утворюється. При цьому знижується рівень виділень ЗА і вміст в його складі фтористого кальцію, фтористого водню та тетрафтористого кремнію. Це пояснюється більш високою температурою випарування оксиду титану і тетрафтористого титану, що утворюється в результаті взаємодії оксиду титану з фтористим кальцієм, і має підвищену температуру випаровування в порівнянні з тетрафтористим кремнієм. На основі отриманих результатів були розроблені нові серійні флюси марок АН-36, АН-64 та АН-65, які за результатами санітарно-гігієнічних та біологічних випробувань показали значну перевагу перед флюсами АН-60 та АН-348.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 520; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.