Способ электродуговой наплавки тонкостенных изделий
Использование: для широкослойной наплавки износостойкого слоя тонкостенных изделий. Сущность изобретения: наплавку ведут широкослойными валиками колеблющимся плавящимся электродом. При этом используют струйное охлаждение обратной стороны изделия по всей ширине направляемого валика в зоне, смещенной относительно места расположения сварочной дуги в сторону, обратную направлению наложения валика на расстояние, равное от трех четвертей до двух толщин наплавляемого изделия, и устанавливают интенсивность охлаждения этой зоны с отводом тепла в пределах от где qсв - тепловая мощность дуги, кал/с;
- толщина наплавляемого изделия, см;
- коэффициент теплопроводности материала изделия, кал/см
с
oС; c - теплоемкость материала изделия, кал/г
oС; b - ширина наплавляемого валика, см. Интенсивность охлаждения регулируют изменением расхода охлаждающей среды. При этом охлаждающее устройство выставляют по отношению к наплавочному автомату и синхронно перемещают вместе с ним с таким расчетом, чтобы сохранилась требуемая величина смещения зоны охлаждения относительно зоны горения дуги. 2 ил.
Изобретение относится к сварочному производству, в частности к механизированной наплавке износостойкого слоя на поверхность крупногабаритных деталей машин и технологического оборудования.
Известен способ сварки труб, при котором металл наплавляют узкими однопроходными валиками и одновременно производят охлаждение обратной стороны изделия струями воды, перемещающимися под зоной сварочной ванны [1] Такой способ дает хорошие результаты при наплавке труб материалами, обладающими достаточной пластичностью и хорошей стойкостью против образования трещин. Однако при наплавке тонкостенных труб износостойкими сплавами с низкой пластичностью при пульсирующем охлаждении в наплавленном слое возникает значительное количество трещин, обусловленное неравномерным режимом охлаждения сварочной ванны на различных участках наплавляемого валика. Кроме того, такой способ наплавки узкими однопроходными валиками отличается низкой производительностью, что делает его неприемлемым для наплавки крупногабаритных изделий. Наиболее близким к предлагаемому является способ наплавки тонкостенных изделий, при котором применяют охлаждение обратной стороны изделия по всей ширине наплавляемого широкослойного валика путем смывания всей поверхности изделия водой [2] Однако при охлаждении всей поверхности изделия создается слишком жесткий режим охлаждения кристаллизующейся ванны и остывающих наплавленных валиков, температура которых на небольшом расстоянии от зоны горения дуги становится равной температуре охлаждающей воды. Это вызывает образование значительного количества холодных трещин в наплавленном слое при наплавке износостойкими сплавами с низким запасом пластичности, приводит к возникновению отслоений наплавленного металла и ухудшению эксплуатационных свойств изделий. Задача изобретения усовершенствование способа наплавки тонкостенных изделий широкослойными валиками путем регулирования глубины проплавления основного металла, уменьшения скорости кристаллизации ванны расплавленного металла и темпа нарастания внутренних напряжений, что приводит к уменьшению количества холодных трещин в наплавленном металле и улучшению его эксплуатационных свойств. Для этого зону охлаждения смещают от места расположения сварочной дуги в сторону, обратную направлению наложения широкослойного валика, на расстояние равное 0,75-2,0 толщинам наплавляемого изделия, и используют интенсивность охлаждения, обеспечивающую отвод тепла в пределах qсв-550















Формула изобретения
СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ТОНКОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, при котором применяют струйное охлаждение обратной стороны изделия по всей ширине направляемого широкослойного валика, отличающийся тем, что зону охлаждения смещают от места расположения сварочной дуги в сторону, обратную направлению наложения широкослойного валика, на расстояние, равное 0,75 - 2,0 толщинам наплавляемого изделия, и используют интенсивность охлаждения с отводом тепла в пределах от
где qсв - тепловая мощность дуги, кал/с;

l - коэффициент теплопроводности материала изделия, кал/см



C - теплоемкость материала изделия, кал/г


b - ширина наплавляемого валика, см.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2