Расходуемый электрод для электрошлакового переплава
Изобретение относится к специальной электрометаллургии, а именно к электрошлаковому переплаву сталей и сплавов. Использование изобретения - для изготовления электродов, которые переплавляют в слиток методом ЭШП. Конструкция характеризуется прочным сварным швом между слитком и инвентарной головкой с переменной электропроводностью по сечению от периферийной к центральной части шва. Это повышает выход годного при выпуске металлопродукции электрошлакового исполнения за счет улучшения качества головной части наплавляемого электрошлакового слитка. Сущность изобретения - в наличии сварного шва между слитком и инвентарной головкой с электропроводностью периферийной части на 3-5 порядков меньше электропроводности металла инвентарной головки. Шов представляет собой композиционный слой, периферийная часть которого выполнена из шлакотитановой смеси, полученной из жидкого флюса АНФ-6 с 2-10 мас.% безжелезистого термита, имеет форму кольца с внешним диаметром, равным диаметру головки, высотой и толщиной в пределах 0,02-0,10 диаметра инвентарной головки, приваренной к слитку, а внутренняя часть шва состоит из закристаллизовавшегося металла слитка и инвентарной головки электрода. 2 табл.
Изобретение относится к специальной электрометаллургии, а именно к электрошлаковому переплаву (ЭШП) сталей и сплавов.
Широкое распространение получил переплав расходуемого составного электрода с приваренной инвентарной головной [1] Использование такого электрода облегчает его захват для транспортировки краном в вертикальном положении и обеспечивает зажим в электрододержателе на печи ЭШП. Наиболее близкой к заявляемой конструкции расходуемого электрода является конструкция, состоящая из следующих элементов: инвентарной головки (огарка), приваренной сварным швом к слитку или литой (кованой) заготовке. Такой расходуемый электрод изготавливают при внепечной приварке головке к слитку [2] При внепечной приварке головки под слоем шлака из сварочных флюсов типа АНФ-48; АНФ-6, АНФ-1 и других, после зажигания дуги и наплавления достаточного количества металла головку опускают до упора, ток выключают, соединение разбирают и удаляют остатки шлака с электрода. Сварной шов фактически представляет собой закристаллизовавшуюся смесь металла инвентарной головки и слитка. Во время формирования шва при "вмораживании" инвентарной головки в металлическую ванну на слитке происходит выдавливание жидкого шлака из зоны шва. Жидкий шлак из известных сварочных флюсов в 2,5-3 раза легче металла и практически не смачивает металл. В этом случае сварка может быть выполнена более качественно чем при ручном варианте. Однако, кроме удобства транспортировки и крепежа электрода на печи ЭШП каких-либо других технологических преимуществ в регулировании электрического режима плавки, в особенности, при наплавлении головной части электрошлакового слитка в охлаждаемом кристаллизаторе, известная конструкция составного расходуемого электрода не дает по сравнению с цельнолитым или кованым электродом. Более того, чтобы не допустить оплавления нижней части инвентарной головки, как правило; осуществляют визуальный контроль длины переплавляемого составного электрода; что является неудобным при автоматическом режиме выведения усадочной раковины в головной части получаемого электрошлакового слитка. Это приводит к повышению обрези при переделе металла электрошлакового исполнения в заготовку. Целью изобретения является обеспечение между слитком и инвентарной головкой прочного сварного шва с переменной электропроводностью по сечению от периферийной к центральной части шва и повышение выхода годного за счет улучшения качества головной части наплавляемого электрошлакового слитка. Цель достигается тем, что формируемый сварной шов между слитком и инвентарной головкой с электропроводностью периферийной части на 3-5 порядков меньше электропроводности металла инвентарной головки представляет собой композиционный слой, периферийная часть которого выполнена из шлакотитановой смеси, полученной из жидкого флюса АНФ-6 с 2-10 мас. безжелезистого термита; имеет форму кольца с внешним диаметром, равным диаметру головки, высотой и толщиной в пределах 0,02-0,10 диаметра инвентарной головки, приваренной к слитку, а внутренняя часть шва состоит из закристаллизовавшегося металла слитка и инвентарной головки электрода. Как показала практика, на завершающей стадии формирования усадочной раковины наплавляемого электрошлакового слитка составной расходуемый электрод с инвентарной головкой, приваренной к слитку двухслойным сварным швом, внешняя часть которого представляет собой шлакотитановое кольцо, а внутренняя - закристаллизовавшийся металлический конгломерат, переплавляется не так, как цельнометаллический электрод с приваренной известным способом металлическим сварным швом инвентарной головкой. При оплавлении сварного шва во время ЭШП из-за более высокого электросопротивления шлакотитанового периферийного слоя, чем у металла сварного шва и инвентарной головки, происходит перераспределение электрической мощности на электроде. Более высокая проводимость внутренней части сварного шва, чем внешней из шлакотитановой смеси является причиной резкого увеличения плотности тока в центральной части сварного шва электрода, что приводит к возникновению дугового разряда между расходуемым электродом и ванной жидкого металла при формировании слитка ЭШП. В результате короткого замыкания электрической цепи происходит автоматическое переключение ступеней напряжения трансформатора с высокой на низкую или отключение печи. Таким образом, усадочная раковина полностью выводится из тела слитка и вместо нее формируется относительно небольшая усадочная лунка. При переделе такого слитка в заготовку значительно уменьшается обрезь головной части и повышается выход годного при производстве металлопродукции электрошлакового исполнения. Изобретение удовлетворяет требованию существенных отличий, так как ни в одном из аналогов не известна конструкция составного расходуемого электрода с инвентарной головкой, приваренной к переплавляемому слитку композиционным сварным швом, периферийная часть которого представляет собой шлакотитановое кольцо с фиксированным содержанием титана, а внутренняя из эакристаллизовавшегося металла слитка и инвентарной головки, причем размеры сварного шва регламентированы по отношению к диаметру инвентарной головки электрода. Опытным путем определено оптимальное количество титановой составляющей в шлакотитановом расплаве, при котором получается прочный сварной шов с электропроводностью периферийной шлакометаллической части на 3-5 порядков меньше, чем у внутренней части из металла, закристаллизовавшегося после сварки. По изменению электропроводности и межфазного натяжения шлакотитанового расплава в зависимости от наличия в нем титана судили об оптимальных пределах по содержанию составляющих в кольцевом шлакометаллическом сварном слое. Толщину и высоту этого слоя регулировали изменением и фиксацией положения инвентарной головки при ее "вмораживании" в ванну жидкого металла, наплавленного на торце привариваемого слитка. Различие электропроводности шлакотитанового слоя от электропроводности металлической части электрода на 3-5 порядков приводит к практически мгновенному перераспределению тока по сечению электрода при оплавлении зоны сварного шва. Это сопровождается коротким замыканием электрической цепи или броском тока, что фиксируется как нарушение режима плавки и является сигналом к последующему отключению печи. Если электропроводность шлакотитанового кольцевого слоя сварного шва выше 5-и порядков чем электропроводность металлической части электрода и приближается к электропроводности металла, то резкого изменения электрического режима плавки не происходит. Шлакотитановый слой, нагреваясь, растворяется в жидкой шлаковой ванне в кристаллизаторе без короткого замыкания при ЭШП электрода. Низкоэлектропроводный шлак отслаивается от электрода в зоне сварного шва. Поэтому снижение электропроводности шлакотитанового слоя в шве ниже 3-х порядков по сравнению с электропроводностью металла фактически связано с уменьшением титановой составляющей в шлаке, что резко увеличивает величину межфазного поверхностного натяжения свыше 1000 мН/м между жидким шлаком и металлом. Это приводит к отслоению шлака от электрода. Кольцевой шлакотитановый слой в сварном шве с переменной злектропроводностью по сечению получить невозможно. Содержание титана в шлакотитановом кольцевом слое сварного шва регулируется составом жидкого сварочного шлака путем добавления присадок во флюс АНФ-6 безжелезистого термита. Из этой смеси наводится шлак, под которым производят сварку переплавляемой нижней части электрода с инвентарной головкой. Безжелезистый термит содержит двуокись титана и алюминиевый порошок, соотношение которых 1:1. Если содержание термита в смеси с флюсом АНФ-6 меньше 2 мас. то шлакотитановую композицию получить невозможно из-за отсутствия условий восстановления двуокиси титана алюминием в жидком шлаке. Алюминий окисляется при разведении жидкого сварочного шлака. Таким образом, вместо шлакотитановой смеси образуется шлак системы CaF2 Al2O3 TiO2 без металлической титановой составляющей. Этот шлак не приваривается к электроду и отслаивается от сварного шва. При содержании безжелезистого термита свыше 10 мас. в смеси с флюсом АНФ-6 практически опасно разводить сварочный шлак из-за сильного экзотермического эффекта, сопровождающегося выбросом жидкого шлака. Бурное протекание реакции разведения сварочного шлака из флюса с избытком термита не позволяет получать в зоне сварного шва шлакотитановый слой в форме кольца. К тому же, электропроводность такой шлакотитановой композиции приближается к электропроводности металлических частей электрода. Это не отражается на изменении электрического режима при оплавлении зоны сварного шва при последующем злектрошлаковом переплаве заявляемого электрода в слиток. Таким образом, избыток титана в шлакотитановом композиционном слое не позволяет фиксировать оплавление инвентарной головки электрода по изменению силы тока при ЭШП электрода. Экспериментальные данные по электропроводности, поверхностному и межфазному натяжению шлакотитановых смесей, полученных из флюса АНФ-6 с добавками безжелезистого термита в заявляемых и выходящих за заявляемые пределы, представлены в табл. 1. Электропроводность определена в графитовой ячейке с кольцевым электродом, поверхностное натяжение методом лежащей капли на керамической подложке в инертной атмосфере, а величину межфазного поверхностного натяжения рассчитывали по экспериментальным и известным данным о поверхностном натяжении сталей и шлаков. Электропроводность и поверхностное натяжение определены при 1600oC. Электропроводность стали находится на уровне 105Ом-1


Формула изобретения
Расходуемый электрод для электрошлакового переплава, состоящий из слитка и приваренной к нему инвентарной головки, отличающийся тем, что сварной шов между слитком и инвентарной головкой представляет собой композиционный слой, периферийная часть которого выполнена из шлакотитановой смеси, полученной из жидкого флюса АНФ-6 с 2 10 мас. безжелезистого термита, с электропроводностью на 3 5 порядков меньше электропроводности металла инвентарной головки, имеет форму кольца с внешним диаметром, равным диаметру инвентарной головки, высотой и толщиной в пределах 0,02 0,10 ее диаметра, а внутренняя часть сварного шва состоит из закристаллизовавшегося металла слитка и инвентарной головки.РИСУНКИ
Рисунок 1