Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием

 

Изобретение относится к сварке и предназначено для ручной сварки стальных конструкций , металлизированных алюминием слоем 350-450 мкм. Цель изобретения - повышение качества металла шва при сварке конструкций, работающих при отрицательных температурах. Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием, заключается в последовательном выполнении корневого и заполняющих слоев электродами, стержень которых выполняют из малоуглеродистой проволоки. Покрытие для сварки корневого шва содержит, мас.%: плавиковый шпат 7- 9, рутиловый концентрат 9,0-29,0, Кварцевый песок 3-3,5, фторид натрия 7-12,5, хлорид натрия 2-2,5, ферромарганец 6-11.5, мрамор - остальное. Покрытие для сварки последующих, заполняющих слоев содержит , мас.%: плавиковый шпат 7-19, ферротитан 9-15,5, ферросилиций 3-3,5, фторид натрия 5-12,5, хлорид натрия 0,1-0,5, ферромарганец 4-10 и остальное - мрамор. Коэффициент массы покрытия электродов 33-38%. 4 табл. (Л С

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

IsI)s В 23 K 35 365

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTKPbITVIHM

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

6 (21) 4657262/27 (22) 03.03.89 (46) 23.03.91, Бюл, М 11 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт по монтажным и специальным строительным работам и Московский опытный сварочный завод (72) А.П,Шатов, А,Д,Рахманов, 3.А.Сидлин, Ю.В.Соколов, Т.M,Åâñòðàòîâà, В".Д.Тарлинский, В.М.Гладуш, Н.Г,Гончаров, А.Я,Ветман и И.А.Немковский (53) 621.791.04(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1274894, кл. В 23 К 35/362, 29,04.85.

Авторское свидетельство СССР

hh 1113231, кл. В 23 К 35/365, 20.09.83. (54) СПОСОБ МНОГОПРОХОДНОЙ СВАРКИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕМ (57) Изобретение относится к сварке и предназначено для ручной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием

Изобретение относится к сварке и пред- . назначено для ручной дуговой сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием слоем 350-450 мкм, Целью изобретения является повышение качества металла шва при сварке конструкций, работающих при отрицательных температурах.

Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием, заключается в последовательном выполнении корневого и заполняющих слоев электродами иэ малоуглеродистой проволоки с покрытием на основе плавикового шпата. титансодержащего компонента, „„Я „„1636161 А1 слоем 350-450 мкм. Цель изобретения — повышение качества металла шва при сварке конструкций, работающих при отрицательных температурах. Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием, заключается в последовательном выполнении корневого и заполняющих слоев электродами, стержень которых выполняют из малоуглеродистой проволоки. Покрытие для сварки корневого шва содержит, мас,%: плавиковый шпат 79, рутиловый концентрат 9,0 — 29,0, кварцевый песок 3 — 3,5, фторид натрия 7 — 12.5, хлорид натрия 2 — 2,5, ферромарганец 6-11,5, мрамор — остальное, Покрытие для сварки последующих, заполняющих слоев содержит, мас,%; плавиковый шпат 7 — 19, ферротитан 9 — 15,5, ферросилиций 3-3,5, фторид натрия 5 — 12,5, хлорид натрия 0,1 — 0,5, ферромарганец 4-10 и остальное — мрамор. Коэффициснт массы покрытия электродов

33-38 . 4 табл. мрамора, ферромарганца и фтористого соединения натрия, в покрытие дополнительно вводят хлористый натрий и кремнесодержащий компонент, при этом для выполнения корневого слоя шва используют в качестве титансодержащего компонента рутиловый концентрат, а кремнесодержащего — кварцевый песок.

Сварка стальных конструкций, металлизированных алюминием до 450 мкм, производится в зависимости от толщины свариваемого металла не менее, чем эа два прохода. Корневой слой шва выполняют электродом с покрытием следующего состава, мас.%:

1636161

Плавиковый шпат 7,0 — 9,0

Рутиловый концентрат 9,0 — 29,0

Кварцевый песок 3,0-3,5

Фторид натрия 7,0 — 12,5

Хлорид натрия 2,0-2.5

Ферромарганец 6,0 — 11,5

Мрамор Остальное а заполняющие слои шва выполняют электродом с покрытием следующего состава, мас.%:

Плавиковый шпат 7,0 — 19,0

Ферротитан 9,0 — 15,5

Ферросилиций 3,0-3,5

Фторид натрия 5,0 — 12,5

Хлорид натрия 0,1 — 0,5

Ферромарганец 4,0 — 10,0

Мрамор Остальное

В том случае, когда заполняют корневой слой шва при V-образной разделке, в сварочной ванне и зоне дуги находится большее количество сильного раскислителя алюминия, чем при выполнении заполняющих слоев шва, так как свариваемые кромки покрыты слоем алюминия. Поэтому для образования соответствующей шлаковой системы, эффективно удаляющей неметаллические включения, используют в качестве титансодержащего компонента рутиловый концентрат, а в качестве кремнесодержащего — кварцевый песок, так как в шлаковой системе МпО-Я10г-А1гОз они вызывают повышенную ее активность и способствуют более лучшей рафинирующей обработке расплавленного металла сварочной ванны от оксидов алюминия, При выполнении заполняющих слоев титансодержащему и кремнесодержащему компонентам предъявляются в большей степени требования, как к раскислителям и легирующим, т,е. способным не только образовывать легкоплавкую эвтектику, а в большей степени обеспечить необходимые механические свойства металлу шва, в частности вязкие, поэтому в этом случае используют ферротитан и ферросилиций.

Содержание окисленного алюминия в исходном состоянии в покрытии, нанесенном газотермическим напылением, достигает 20 от общего содержания алюминия.

Этот окисленный алюминий переходит в сварочную ванну в твердом состоянии благодаря тому, что средняя температура плавления этих оксидов 2050 С, тогда как средняя температура сварочной ванны 1600—

1700 С. Остальные 80 алюминия окисляются следующим образом.

Окисление чистого алюминия при разложении мрамора происходит следующим образом:

СаСОз — СаО + СОг, 2СОг - 2СО+ Ог;

4А1+ ЗОг = 2АlгОз

Окисление в сварочной ванне происходит за счет большего сродства алюминия к кислороду по сравнению с марганцем и железом, Последние из покрытия окисляются за счет протекания реакции окисления кислородом в результате плавления электродного покрытия и стального стержня, а также переноса капли электродного металла через дуговой промежуток перед поступлением в сварочную ванну:

3Fe0 + 2AI = АlгОз+ 3Fe

Окисление происходит в самой ванне эа счет содержания в ней растворенного кислорода. Исследованиями установлено, что содержание растворенного кислорода в металле шва, полученного при сварке электродом с основным типом покрытия стали, металлизированной алюминием, достигает 0,0486 от массы металла шва, а содержание оксидов алюминия в металле шва составляет ориентировочно 0,014 (от массы металла шва. Поэтому введение в состав покрытия электрода дополнительного окислителя в виде железной окалины приводит к еще большему засорению металла шва или затруднению удаления оксидов из сварочной ванны, Удаление оксидов из сварочной ванны осуществляется за счет протекания реакции

6NaCI + АlгОз = 2АIС1з+ 3NaO с образованием легкоплавких соединений алюминия и образования А1гОгГг — оксифторида алюминия, а также за счет перевода в шлак оксидов алюминия с образованием легкоплавких эвтектик шлаковой системы:

С а Π— Са Гг — А1г Оз, Суммарное содержание фтористых кальция и натрия, а также хлористого натрия позволяет поддерживать устойчивость процесса дуговой сварки и, кроме того, удалить оксиды алюминия из металла сварочной ванны путем перевода этих тугоплавких соединений (А1гОз) в легкоплавкие (А!С13, А1гОгЕг) и дальнейшему переходу их в сварочный шлак, Нарушение общей суммы в меньшую сторону ведет к засорению невыведенными оксидами металла шва, снижению его пластичности, а в большую сторону — к нарушению стабильности горения дуги.

Фторид натрия и хлорид натрия используются для образования легкоплавких соединений алюминия, перевода оксидов алюминия в оксифториды, хлориды алюминия. Снижение или повышение процентного содержания плавикого шпата приводит к

1636161 нарушению образования тройной легкоплавкой шлаковой системы.

Ферромарганец и ферросилиций играют роль легирующих элементов и участвуют в образовании шлаковой системы;

МпΠ— 5!02 — А!20з

Мрамор используется для получения основы легкоплавкой шлаковой системы

СаΠ— Са Е2 — А!20з, Изготовление экспериментальных партий электродов проводят по известной технологии. Покрытия наносят на стержни диаметром 3 и 4 мм из проволоки Св08А, Состав сухой шихты покрытия электродов для сварки корневого слоя шва приведен в табл.1, а для сварки заполняющих слоев шва — в табл.2, Для приготовления обмазочной массы используют калиево-натриевое стекло. СоСтавы 1 — 7 наносят на стержни диаметром 3 мм, а составы 8 — 14 — на стержни диаметром

4мм, Проводят испытания электродов при ручной сварке стальных труб размером

g(219х10х300 мм с металлизированной алюминием наружной цилиндрической поверхностью и конусной поверхностью кромок У-образной разделкой. Металлизированное покрытие наносят газотермическим напылением и его толщина колеблется в пределах 300-450 мкм, Корневой слой шва выполняют электродами с покрытиями 1 — 7 состава (табл. 1), при этом режим сварки следующий: напряжение U = 26 — 28 В, сварочный ток = 110 — 120 А. Заполняющие слои шва выполняют электродами с покрытиями состава 8-14 (табл.2), режим сварки в этом случае следующий: напряжение U =

=27 — 29 В, сварочный ток = 150 — 160 А.

В обоих случаях ток постоянный, обратной полярности. Сварку проводят в нижнем поворотном положении, Используют электроды с составами 1-7 и 8 — 14 в различных сочетаниях. При сварке производят оценку сварочно-технологических свойств различных сочетаний электродов на устойчивость процесса сварки, формирование шва и отделимость шлака, разбрызгивание, наличие пористости и подрезов.

Из сварных соединений изготавливают шлифы для микроисследования на определение процентного содержания неметаллических оксидных включений в металле шва, отнесенного к массе металла шва, а также образцы для их испытания на ударный изгиб по типу XV (надрез острый). B результате проведенных испытаний отбирают для анализа сочетание электродов, приведенное в табл.3.

На основании проведенного анализа характеристик металла шва и сварочно-технологических свойств процесса сварки рекомендуют к применению электроды в сочетании партий 1-8, 2-9 и 3-10, Эти же партии электродов изготавливают с различным коэффициентом массы покрытия и подвергают испытаниям, Данные испытаний представлены в табл,4, Электроды указанного состава покрытия и сочетания следует применять при коэффициенте массы покрытия K = 33 — 38 . Формула изобретения

Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием, при котором последовательно выполняют корневой и заполняющий слои электродами, состоящими из стержня, выполненного из малоуглеродистой проволоки, и покрытия, содержащего мрамор, плавиковый шпат, титансодержащий компонент, ферромарганец, фтористое соединение натрия, отличающийся тем, что, с целью повышения качества металла шва при сварке конструкций, работающих при отрицательных температурах, в состав покрытия электрода дополнительно вводят хлорид натрия, кремнийсодержащий кОмпонент, а в качестве фтористого соединения натрия — фторид натрия, причем для выполнения корневого шва используют в качестве титансодержащего компонента рутиловый концентрат, а кремнийсодержащего компонента — кварцевый песок при следующем соотношении компонентов покрытия, мас. :

Плавиковый шпат 7,0-9,0

Рутиловый концентрат 9,0 — 29,0

Кварцевый песок 3,0-3,5

Фторид натрия 7,0 — 12,5

Хлорид натрия 2,0 — 2.5

Ферромарганец 6,0 — 11,5

Мрамор Остальное а для выполнения заполняющих слоев шва используют в качестве титансодержащего компонента ферротитан, а кремнийсодержащего компонента — ферросилиций при следующем соотношении компонентов, мас, (,:

Плавиковый шпат 7,0 — 19,0

Ферротитан 9,0 — 15,5

Ферросилиций 3,0 — 3.5

Фторид натрия 5,0 — 12,5

Хлорид натрия 0,1-0,5

Ферромарганец 4,0 — 10,0

Мрамор Остальное при этом коэффициент массы покрытия электродов составляет 33 — 38;ь.

1636161

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием Способ многопроходной сварки стальных конструкций, металлизированных алюминием 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сварке, в частности к сварочным материалам для электролуговой сварки низкоуглеродистых коррозионно-стойких сталей

Изобретение относится к сварке, а именно к сварочным электродным покрытиям для сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей

Изобретение относится к электродуговой сварке, в частности к составам электродных покрытий для сварки трубопроводов и других ответственных конструкций из низколегированных хладостойких сталей, сооружаемых в районах многолетней мерзлоты

Изобретение относится к сварке в частности к сварочным материалам, применяемым для ХОЛОДНОЙ сварки чугуна и наплавки ;Го:°г : Го°г г г -7 -ecLTs: ,b; (71) Заявитель(и): ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (72) Автор(ы): БРОЙДО ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ,ГУРЕВИЧ ЛЕВ ИСАЕВИЧ,КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ (54) Электрод для холодной сварки чугуна и наплавки (57) Реферат: Изобретение относится к сварке, в частности к сварочным материалам, применяемым для холодной сварки чугуна и наплавки локализирующего слоя при ремонте трещин в крупногабаритных сварных конструкциях

Изобретение относится к сварке, в частности к электродам, используемым для ручной дуговой сварки низколегированной стали перлитного класса в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к сварке и касается электродов, используемых преимущественно для сварки узлов и конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей

Изобретение относится к сварке, в частности к составам электродного покрытия, применяемым для резки чугуна

Изобретение относится к сварке, в частности к составам связующих веществ для сварочных материалов, используемых для сварки под водой

Изобретение относится к сварке, в частности к разработке сварочных материалов для ручной подводной сварки мокрым способом конструкций из сталей повышенной прочности

Изобретение относится к ручной сварке покрытыми электродами, в частности к созданию сварочных материалов для подводной сварки, обеспечивающих выполнение сварных соединений из малоуглеродистых и низколегированных сталей повышенной прочности

Изобретение относится к области электродуговой сварки покрытыми электродами и может быть использовано при изготовлении ответственных сварных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей

Изобретение относится к сварке, а именно к электродным покрытиям для наплавки износостойкого легированного сплава на поверхность деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания с ударами различной степени динамичности

Изобретение относится к ручной дуговой сварке, в частности, к сварочным электродам с покрытием основного вида для сварки на переменном и постоянном токе конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей

Изобретение относится к ручной дуговой сварке, в частности к сварочным электродам для сварки конструкций из низколегированных теплоустойчивых сталей и, в частности, для заварки дефектов в деталях из указанных сталей

Изобретение относится к сварочному производству, а конкретно к высокопроизводительному электроду для ручной дуговой наплавки слоя стали средней твердости, преимущественно при восстановлении узлов деталей железнодорожного транспорта

Изобретение относится к ручной электродуговой сварке покрытыми элекродами, а именно к составам покрытия сварочных электродов для сварки низкоуглеродистых, среднеуглеродистых и низколегированных сталей

Изобретение относится к сварке сталей, в частности к покрытиям сварочных электродов

Изобретение относится к сварочным материалам, в частности к покрытиям сварочных электродов для ручной дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей

Изобретение относится к сварке, а именно к электродным покрытиям для изготовления покрытых электродов, и может быть использовано при разделительной резке металлов и сплавов небольших толщин

Изобретение относится к области сварки, а именно к электродным покрытиям для холодной сварки чугуна, и может быть использовано при ремонте чугунных деталей
Наверх