ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ Российский патент 2008 года по МПК B23K35/365 

Описание патента на изобретение RU2339495C2

Изобретение относится к области ручной дуговой сварки и может быть использовано при сварке высоколегированных сталей, в том числе жаропрочных, жаростойких, коррозионно-стойких, с содержанием хрома до 25% и никеля до 30%, а также при сварке разнородных сталей и наплавке облицовочных слоев.

Для сварки упомянутых высоколегированных сталей применяют электроды с основным типом покрытия, которое составляется на базе карбоната и фторида кальция.

Такие электроды характеризуются низкой маневренностью в связи с требованием поддерживать короткую дугу (при удлинении дуга обрывается или возможно образование пористости в наплавленном металле), также при сварке возможен крупнокапельный перенос металла, что может приводить к повышенному разбрызгиванию электродного металла и ухудшению качества формирования шва. Технологичность электродов с основным типом при сварке корневых швов низкая из-за затрудненного шлакоотделения, особенно из узких и глубоких разделок.

Эти недостатки могут быть устранены применением электродов с рутилосновным типом покрытия.

Наиболее близкий электрод с рутилосновным типом покрытия раскрыт в патенте RU 2248869. Данный электрод для сварки высоколегированных и разнородных сталей состоит из стержня, выполненного из стали, и нанесенного на него покрытия, содержащего следующие компоненты, мас.%:

Мрамор10-28Ферромарганец или марганец6-15Ферросилиций1-9Феррохром или хром5-20Магнезит3-12Железный порошок2-10Диоксид титанаостальное

Покрытие может также дополнительно содержать следующие компоненты, мас.%: феррониобий - до 10, молибден - до 10, ферромолибден - до 10, никель - до 10, феррованадий - до 10, ферротитан - до 10, доломит - до 10, слюду - до 5, полевой шпат - до 7, бентонит - до 5, гематит - до 5, поташ - до 3, соду - до 3 и волластонит - до 15.

К недостаткам данного электрода относятся следующие: необходимость повторной прокалки, обязательное хранение электродов в герметичной упаковке в течение рабочей смены, так как металла шва имеет склонность к образованию пор, что недопустимо при сварке ответственных оборудования и конструкций.

Задачей изобретения является получение электрода с пониженной чувствительностью к образованию пор и высокими сварочно-технологическими характеристиками: технологической маневренностью, допускающей сварку в самых неудобных положениях для сварщика, высоким качеством формирования шва, улучшенной отделимостью шлака, высокой производительностью, повышающей технико-экономическую эффективность применения электродов.

Поставленная задача решается электродом для ручной дуговой сварки высоколегированных и разнородных сталей, состоящим из металлического стержня и нанесенного на него покрытия, содержащего мрамор, хром, марганец или ферромарганец, ферросилиций, диоксид титана и слюду, в соответствии с которым, он дополнительно содержит плавиковый шпат и калий двууглекислый, а в качестве слюды - мусковит при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Мрамор9-25Марганец или ферромарганец3-12Ферросилиций0,5-7Хром3-14Гематит5-12Плавиковый шпат9-30Слюда мусковит5-9Калий двууглекислый1-2,5Диоксид титанаостальное

В частных воплощениях изобретения поставленная задача решается тем, что покрытие в качестве диоксида титана содержит рутиловый концентрат.

Кроме того, покрытие может дополнительно содержать, по меньшей мере, один компонент, выбранный из группы, включающей мас.%: ферромолибден - до 10, молибден - до 10, никель - до 10, феррованадий - до 6, ферротитан - до 3, феррониобий до 7, железный порошок до 6, целлюлозу - до 3, глинозем - до 8, каолин - до 5.

Стержень электрода может быть изготовлен из проволоки марок Св-04Х19Н9, Св-04Х19Н11М3, Св-07Х19Н10Б, Св-07Х25Н13, Св-10X16H25AM6, Св-01 Х23Н28М3Д3Т.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Все компоненты подобраны таким образом, что электрод представляет собой электрод с покрытием рутилосновного типа.

Наличие в покрытии диоксида титана в заявленном количестве обеспечивает получение швов с гладкими и плавными очертаниями во всех пространственных положениях.

Наличие фторида кальция обеспечивает отсутствие водорода в наплавленном металле, тем самым уменьшая возможность порообразования. Влияние гематита в заявленных количествах состоит в обеспечении газовой защиты от контакта с окружающей атмосферой в процессе плавления электрода, а также введение гематита совместно со слюдой - мусковитом обеспечивает улучшение отделимости шлака, и в некоторых положениях шлак способен к самоотделению.

Введение в покрытие таких компонентов, как марганец, ферромарганец и ферросилиций в указанных количествах обеспечивают раскисление наплавленного металла, позволяют регулировать химический состав и механические свойства наплавленного металла в широком диапазоне. В качестве диоксида титана используется рутиловый концентрат или двуокись титана, которые также могут использоваться вместе.

Содержание в электроде таких компонентов, как ферромолибден, молибден, никель, феррованадий, феррониобий, хром и железный порошок не является обязательным и зависит от состава проволоки, а также от требований к физико-механическим характеристикам наплавленного металла.

Компоненты из группы: целлюлоза, глинозем, каолин также не являются обязательными и вводятся с целью регулирования сварочно-технологических свойств электродов.

Изобретение реализуется следующим образом.

Для изготовления были использованы стальные высоколегированные стержни диаметром 3; 4; 5 мм из проволоки марок Св-04Х19Н9, Св-04Х19Н11М3, Св-07Х19Н10Б, Св-07Х25Н13, СВ-10Х16Н25АМ6, Св-01Х23Н28М3Д3Т.

Все компоненты покрытия в порошковом состоянии с определенным гранулометрическим составом перемешивались и смешивались с жидким стеклом. Применялось натриевое и натриево-калиевое жидкое стекло.

Покрытие наносилось путем опрессовки на электродообмазочном прессе на стержень из проволоки марки Св-07Х19Н10Б (примеры 1-2 составов покрытия по таблице 1), Св-04Х19Н9 (примеры 3-4 составов покрытия по таблице 1), Св-07Х25Н13 (примеры 5-6 составов покрытия по таблице 1), Св-04Х19Н11М3 (примеры 7-8 составов покрытия по таблице 1). Электроды просушивались при нормальной температуре в течение 18-24 часов и подвергались прокалке при температуре 300-320°С.

Испытания электродов проводились следующим образом.

Согласно нормативным требованиям осуществлялась сварка тавровых образцов в нижнем положении и дополнительно трубных стыков и тавровых образцов в вертикальном и потолочном положениях, пластины и отрезки труб - сталь марки 12Х18Н9Т.

Для испытания механических свойств металла шва сваривались встык две пластины из стали марки 12Х18Н9Т размером 330×100×(14-18) мм, из наплавленного металла, образцы которых изготавливались для испытаний на растяжение и ударный изгиб.

Для проверки химического состава наплавленного металла, ферритной фазы и стойкости к межкристаллитной коррозии на пластину размерами 120×80×20 мм из стали 12Х18Н9Т выполнялась восьмислойная наплавка, из которой, после определения химического состава и ферритной фазы, вырезались образцы для испытаний стойкости против МКК.

В процессе сварки стыковых соединений были выявлены следующие особенности заявляемых электродов:

- устойчивое, стабильное горение дуги (при сварке неповоротных стыков, когда электрод находится под значительным углом к поверхности, на торце электрода не образуется козырек, дуга сфокусирована и очень эластична);

- высокая производительность из-за незначительных потерь электродного металла на разбрызгивание;

- легкая отделимость шлака, в некоторых случаях самопроизвольная;

- высокое качество формирования шва (равномерный мелкочешуйчатый валик с плавным переходом к основному металлу).

В таблице 1 приведены примеры составов покрытий электродов различных марок.

В таблице 2 приведены результаты химических анализов и измерения ферритной фазы.

В таблице 3 приведены результаты механических испытаний наплавленного металла.

В таблице 4 приведены результаты при испытаниях образцов на стойкость против межкристаллитной коррозии (МКК) по методу АМУ.

По результатам испытаний электроды согласно изобретению могут применяться в соответствии с их назначением для сварки высоколегированных сталей, в том числе жаропрочных, жаростойких, коррозионно-стойких, а также при сварке разнородных сталей и наплавке облицовочных слоев.

Таблица 1Компоненты покрытияУсловный номер состава покрытия12345678Мрамор915122020251518Плавиковый шпат232018920,5302225Гематит569123267Марганец35-55,0-8Ферромарганец--63--12-Хром35761454,53Ферросилиций0,511,57,00,50,52,03,5Феррониобий3,53,0----67Ферромолибден-----10Молибден----7Целлюлоза2--1--32Ферротитан----33Железный порошок33,546Слюда мусковит55,5956,5577Каолин1235--Глинозем---2387Калий двууглекислый111122,51,51,5Рутиловый концентратостальное-Двуокись титана(Например, чистый оксид титана в соответствии с ГОСТ 22983-78)-остальное

Таблица 2Химический состав, %СSiMnNiCrMoNbSPα-фаза10,090,551,879,420,3-0,850,0100,0255,030,050,561,538,919,8--0,0070,0184,650,090,661,9512,223,6--0,0150,0185,170,070,571,610,218,82,251,00,0090,0247,680,060,351,89,618,82,10,850,0080,00226,8

Таблица 3Номер состава покрытияВременное сопротивление, МПаОтносительное удлинение, %Ударная вязкость, Дж/см2165333,7125265733,9120360240,9159460039,5160560533,9153660734150763532,5121864033,8115

Таблица 4Номер состава покрытияСтойкость против МКК при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 60321Наплавленный металл стоек против МКК2Наплавленный металл стоек против МКК3Наплавленный металл стоек против МКК4Наплавленный металл стоек против МКК5Наплавленный металл стоек против МКК6Наплавленный металл стоек против МКК7Наплавленный металл стоек против МКК8Наплавленный металл стоек против МКК

Похожие патенты RU2339495C2

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ 2003
  • Ворновицкий И.Н.
RU2248869C1
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ 2015
  • Лужанский Илья Борисович
  • Ходаков Вячеслав Дмитриевич
  • Ходаков Дмитрий Вячеславович
RU2595083C1
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 2009
  • Ворновицкий Иосиф Наумович
  • Дарахвелидзе Юрий Дмитриевич
  • Зуев Федор Юрьевич
  • Старченко Евгений Григорьевич
RU2397853C1
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 2009
  • Ворновицкий Иосиф Наумович
  • Дарахвелидзе Юрий Дмитриевич
  • Зуев Федор Юрьевич
  • Старченко Евгений Григорьевич
RU2400341C1
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ДУПЛЕКСНЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ 2010
  • Ворновицкий Иосиф Наумович
  • Дарахвелидзе Юрий Дмитриевич
  • Старченко Евгений Григорьевич
  • Сванидзе Юрий Валерьянович
  • Зуев Федор Юрьевич
  • Долгов Игорь Всеволодович
RU2428290C1
Состав электродного покрытия 1977
  • Герасименко Галина Прокопьевна
  • Сидлин Зиновий Абрамович
  • Стеклов Олег Иванович
  • Яровинский Хрисанф Лазаревич
  • Строев Владимир Симонович
  • Павлов Николай Васильевич
  • Солодкова Валентина Георгиевна
  • Журавлева Лариса Владимировна
  • Носивец Лариса Александровна
  • Нечай Александр Анатольевич
SU721297A1
Состав электродного покрытия 1978
  • Александров Александр Гаврилович
  • Лазебнов Павел Петрович
  • Семериков Николай Николаевич
  • Балакин Виктор Игнатьевич
  • Алексеев Николай Иванович
SU766796A1
СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД 1993
  • Семендяев Борис Васильевич
  • Ворновицкий Иосиф Наумович
  • Анохов Александр Ефимович
RU2102209C1
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 2015
  • Зверева Ирина Николаевна
  • Князев Юрий Федорович
  • Картунов Андрей Дмитриевич
RU2595077C2
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СВАРКИ КОРРОЗИОИИОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 1972
  • Н. И. Каховский, К. А. Ющенко, В. А. Костюченко, В. Н. Липодаев, В. А. Бойко, А. Н. Брискман, А. С. Булюк Г. М. Шеленков
SU349537A1

Реферат патента 2008 года ЭЛЕКТРОД ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ

Изобретение может быть использовано при сварке высоколегированных сталей, в том числе жаропрочных, жаростойких, коррозионно-стойких, с содержанием хрома до 25% и никеля до 30%, а также при сварке разнородных сталей и наплавке облицовочных слоев. Электрод состоит из высоколегированного стального стержня и нанесенного на него покрытия, содержащего следующие компоненты, мас.%: мрамор 9-25, марганец или ферромарганец 3-12, ферросилиций 0,5-7, хром 3-14, гематит 5-12, плавиковый шпат 9-30, мусковит 5-9, калий двууглекислый 1-2,5, диоксид титана - остальное. В зависимости от состава проволоки и требований к физико-механическим характеристикам наплавленного металла покрытие может содержать дополнительно компоненты из группы: молибден, ферромолибден, никель, феррованадий, феррониобий, хром, железный порошок. Для регулирования сварочно-технологических свойств в покрытие могут быть введены компоненты из группы: целлюлоза, глинозем, каолин. Электрод обеспечивает хорошие сварочно-технологические и механические свойства, а также высокую стойкость против межкристаллитной коррозии. 3 з.п. ф-лы, 4 табл.

Формула изобретения RU 2 339 495 C2

1. Электрод для ручной дуговой сварки высоколегированных и разнородных сталей, состоящий из стального стержня и нанесенного на него покрытия, содержащего мрамор, хром, марганец или ферромарганец, ферросилиций, гематит, диоксид титана и слюду, отличающийся тем, что покрытие дополнительно содержит плавиковый шпат и калий двууглекислый, а в качестве слюды - мусковит при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Мрамор9-25Марганец или ферромарганец3-12Ферросилиций0,5-7Хром3-14Гематит5-12Плавиковый шпат9-30Мусковит5-9Калий двууглекислый1-2,5Диоксид титанаОстальное

2. Электрод по п.1, отличающийся тем, что покрытие в качестве диоксида титана содержит рутиловый концентрат.3. Электрод по п.1, отличающийся тем, что покрытие дополнительно содержит, по меньшей мере, один компонент, выбранный из группы, включающей, мас.%: ферромолибден до 10, молибден до 10, никель до 10, феррованадий до 6, ферротитан до 3, феррониобий до 7, железный порошок до 6, целлюлоза до 3, глинозем до 8, каолин до 5.4. Электрод по п.1, отличающийся тем, что стержень изготовлен из проволоки марок Св-04Х19Н9, Св-04Х19Н11М3, Св-07Х19Н10Б, Св-07Х25Н13, Св-10Х16Н25АМ6, Св-01Х23Н28М3Д3Т.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2339495C2

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ 2003
  • Ворновицкий И.Н.
RU2248869C1
RU 2058224 C1, 20.04.1996
СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД 1993
  • Семендяев Борис Васильевич
  • Ворновицкий Иосиф Наумович
  • Анохов Александр Ефимович
RU2102209C1
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СВАРКИ КОРРОЗИОИИОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 0
  • Н. И. Каховский, К. А. Ющенко, В. А. Костюченко, В. Н. Липодаев, В. А. Бойко, А. Н. Брискман, А. С. Булюк Г. М. Шеленков
SU349537A1
Способ выделения сульфата натрия из хлоридсульфатных растворов 1978
  • Смирнов Иван Андреевич
  • Самельзон Роза Марковна
  • Могилев Сергей Васильевич
SU767029A1

RU 2 339 495 C2

Авторы

Шишкова Ольга Владимировна

Захарова Нина Витальевна

Даты

2008-11-27Публикация

2006-09-22Подача