ПредишенСледващото

Кислородът се разтваря в много метали, включително желязо. Изследване на функции на кислород разтваряне в желязото позволява да се правят изводи по отношение на взаимодействието на кислорода с основание за стоманата е желязо. Желязо с kisloro-къща три форми оксид от следните реакции:

2Fe + O2 2FeO (окис, съдържащ 02 до 22.7%);

6FeO + O2 2Fe304 (смесен оксид, съдържащ 27,64% на О2);

4Fe304 + O2 bRegOz оксид (съдържащ 30,06% на О2).

От тези три оксиди само FeO разтворим железен оксид в желязото и следователно най-силно влияе върху свойствата COMPRIS -ve заварка метал. Останалите оксиди на желязо-ryayutsya не зол, че могат да присъстват като отделни включвания и лесно се разлагат при високи температури само.

Установено е, че когато температурата на топене на желязо-ценен границата на разтворимост на кислорода в желязото е стотни от процента (0.16%) и при стайна температура - хилядни от процента. O2 твърд разтвор в Fe наречен oksiferritom.

Фиг. 9.8 показва лявата страна на диаграмата фаза на "желе-ZO - кислород". При температура 845 К оксид FeO, се намира в твърдия разтвор на желязо, се разлага до образуване на азотен - оксид:

4FeO -► Fe304 + Fe. (9.16)

По този начин, при стайна температура е кислород Xia желязо в твърд разтвор Fea (в oksiferrite) и като включвания Rez04.

В началото на третото хилядолетие, заваряване продължава да бъде една от водещите технологични процеси за създаване на материалната база на съвременната цивилизация. Повече от половината от брутния национален продукт на индустриализираните страни, създадени с помощта на заваряване и свързаните с тях технологии. До 2/3 от потреблението на стомана в света Proc-тя отива за производството на заварени конструкции и структури. В много случаи, заваряване е най-ефективна, или само кой-възможен начин да се създадат трайни връзки на структурни материали и получаване на ресурси заготовки възможно най-близо до геометрията на оптимална форма на завършената част или дизайн.

Заваряване претърпяват почти всички метали и неметали (пластмаси, керамика, стъкло и т.н.). Разработването на нови технологични процеси, заваръчни материали и процеси на термична обработка на заварени съединения изисква задълбочено теоретично обучение в областта на заваръчните процеси. В тази връзка, Standard обучение про-грама в специалност 150202 "Техника и технология svaroch-метров производството" дисциплина "Теория на заваръчни процеси" е в основата на подготовката на машинни инженери. Той покрива широк спектър от процеси, протичащи в заваръчни материали и в крайна сметка се определя от качеството и ефективността на заварените съединения.

I. «енергийни източници за заваряване" (доктор на техническите науки, професор VM Не, дори ..);

II. "Thermal заваръчни процеси" (р Sc, проф Ko AV Noval ..);

III. "Физико-химични и металургични процеси при заваряване" (р Sc, проф BF Jakushin ..);

IV. "Thermodeformation процеси и трансформации в метали по време на заваряване" (р Sci., проф .. Kurkin S. A., р Sc., проф ..

EL Макаров, д-р Sc. Науките, проф. AV Коновалов).

Потенциал скача в катода и региона на анод се дължи на нас, натрупвания пространство зареждане и по-голяма Sopra предписано рейтинг тези области в сравнение с колоната дъга.

И е неравномерно разпределение на температурата по дължината на колоната дъга. Високи стойности на температурата в дъга колона (плазма канал) за да се намали до стойности по същество по-малък ЛИЗАЦИЯ на повърхността на електрода. Всичко това води до факта, че

Фиг. 2.4. дъга зона

условия в регионите на електрода са значително различни от тези в mennom плазмения канал (мозък), и следователно-telno, изследването на процесите в дъгата трябва да бъде разделена на три зони: (. Фигура 2.4) катода 1, анодни 2 и колона дъга 3.

В газовото пространство между два електрода, на заредени частици п-червата възникне във всичките три зони, но най-вече се появяват в резултат на процеса на повторно емисиите на катод и обем йонизация в колона дъга. Благодарение на колоната електронно-тронове дъга ограничения на емисиите (както и всеки про-Vodnik) държи далеч от катода към положителен потенциал към него, така че често се нарича положителен колона. В същото време, ние трябва да не е прекалено дойде тази колона обикновено квази-неутрален плазма.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!