СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ Российский патент 2009 года по МПК B23K23/00 C06B33/00 

Описание патента на изобретение RU2371289C1

Изобретение относится к области электрохимической защиты магистральных газонефтепроводов, а именно к составам для термитной сварки, и может быть использовано при соединении катодных и дренажных выводов со стенками трубопровода магистральных газо- и нефтепроводов.

Надежность электрохимической защиты (ЭХЗ) магистральных нефтегазопроводов в значительной степени определяется качеством и надежностью присоединения катодных и дренажных выводов к стенке трубопровода. Наиболее технологически простым способом присоединения выводов средств ЭХЗ является термитная сварка, сущность которой заключается в использовании энергии термохимической окислительно-восстановительной реакции.

Известен состав для термитной сварки: медный термит, содержащий бор (5-8)%, перхлорат полиэтиленполиамина (15-20)%, этиленгликоль (5-10)%, оксид меди - остальное (патент RU №2054347, B23K 23/00, 20.02.1996).

Известен состав для термитной сварки: медный термит, содержащий бор аморфный (4,0-9,9)%, оксид меди (90,0-95,5)%, водный раствор силиката натрия (0,1-0,5)% (авторское свидетельство SU №1362594, B23K 23/00, 30.12.1987).

Известен состав для термитной сварки: медный термит, содержащий соединения меди и алюминия (20)%, оксид меди (64)%, малоулеродистый ферромарганец (16)%, (авторское свидетельство SU №92367, B23K 23/00, 07.08.1958).

Недостатком аналогов является невысокая прочность сварного шва при наличии следов влаги на трубе.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является состав для термитной сварки, состоящий из оксида меди (60,0-66,7)%, алюминия (8,0-8,4)%, меди (11,0-11,6)%, свинца (0,2-2,0)%, ферромарганца (12,8-13,3)% (патент RU №2151037, B23K 23/00, 16.01.1998).

Недостатком прототипа является невысокое качество сварного шва (форма и прочность), что является следствием взрывного характера химической реакции, то есть высокой скорости подвода окислителя (кислорода из воздуха). Температура горения термитного состава 2400-2600°С, скорость термохимической реакции 2,4-2,6 м/с, следовательно, время плавления и стекания термита из тигля очень мало. Вследствие всего этого процесс плавления термитной смеси нестабилен и неравномерен, что влияет на качество сварного соединения (форма и прочность).

Задачей изобретения является улучшение качества сварного соединения, а именно его формы и прочности, за счет стабилизации процесса плавления термитной смеси.

Это задача решается за счет того, что состав для термитной сварки, содержащий оксид меди, алюминий, медь, свинец и ферромарганец, в отличие от прототипа дополнительно содержит склеивающее вещество при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Оксид меди 57,7-63 Алюминий 8,0-8,4 Медь 11,0-11,6 Свинец 0,2-2,0 Ферромарганец 12,8-13,3 Склеивающее вещество, клей БФ-4 5,0-7,0

В результате при поджоге термитной смеси порошок, будучи склеенным, окисляется более стабильно и равномерно, так как подвод воздуха к внутренним слоям смеси затруднен. Таким образом, скорость протекания химической реакции была снижена, что тем самым привело к стабилизации процесса плавления термитной смеси.

Состав для термитной сварки приготавливается простым смешением компонентов при комнатной температуре.

В качестве компонентов для термитного состава были использованы:

Аl, алюминиевая крупка АКП ТУ 48-5-38-78

Cu, порошок медный ПМС-Н, ГОСТ-4960-75

FeMn, ферромарганец молотый Фмн ТУ 14-5-87-77

Pb, свинец ГОСТ 3778-98

CuO, оксид меди ГОСТ 16539-79

клей БФ-4 ГОСТ 12172-74

Приварка выводов электрохимической защиты (ЭХЗ) проводилась в трубе диаметром 600 мм. С этой целью использовался тигель из электродного графита, обладающего высокой жаростойкостью. На поверхности трубы снимался слой изоляции площадью 100×150 мм. Поверхность трубы зачищалась напильником, а затем наждачной бумагой. На указанную поверхность была установлена тигель-форма, под которой находился вывод ЭХЗ диаметром 8 мм из низкоуглеродной стали. В тигле навеска предлагаемого термита составляла 50-55 г.

В эксперименте использовалась термитная смесь следующего состава, мас.%:

СuО, оксид меди ГОСТ 16539-79 61,5 Аl, алюминиевая крупка АКП ТУ 48-5-38-78 8,2 Сu, порошок медный ПМС-Н, ГОСТ-4960-75 11,0 Рb, свинец ГОСТ 3778-98 0,8 FeMn, ферромарганец молотый Фмн ТУ 14-5-87-77 13 клей БФ-4 ГОСТ 12172-74 5,5

Анализ применения термита указанного состава показал, что сварной шов имеет более высокую прочность и ровную форму по сравнению со швом, полученным с помощью термитной смеси, предлагаемой в прототипе.

Похожие патенты RU2371289C1

название год авторы номер документа
СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ 1998
  • Калашник В.И.
  • Иоффе Б.В.
  • Михнович В.Н.
  • Суханов В.Д.
RU2151037C1
СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ 2008
  • Степаненко Олег Александрович
  • Смоляков Владислав Борисович
  • Иоффе Борис Владимирович
  • Смоляков Борис Владимирович
RU2385208C1
СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ 2007
  • Цыпин Андрей Владимирович
RU2357846C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЖИГА ТЕРМИТНОГО СОСТАВА 2011
  • Степаненко Олег Александрович
  • Грабовец Владимир Александрович
  • Иоффе Борис Владимирович
RU2490104C1
ГЕРМЕТИЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЖИГА ТЕРМИТНЫХ СОСТАВОВ 2012
  • Грабовец Владимир Александрович
  • Иоффе Борис Владимирович
RU2518750C2
СПОСОБ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ 2004
  • Шкода Анатолий Карпович
RU2274532C1
ТЕРМИТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ И СОСТАВ ТЕРМИТНОЙ СМЕСИ 1998
  • Румянцев В.Н.(Ru)
  • Карташов Ю.И.(Ru)
  • Лебедев Владимир Георгиевич
  • Бурова Л.Г.(Ru)
  • Фокин Ю.М.(Ru)
  • Шкода А.К.(Ru)
  • Фоменко В.В.(Ru)
  • Осипенко П.Д.(Ru)
RU2135340C1
ЭЛЕКТРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ 2012
  • Игнатов Михаил Николаевич
  • Игнатова Анна Михайловна
  • Наумов Станислав Валентинович
RU2504465C1
Алюмотермитная смесь для сварки металлических элементов 2022
  • Козлов Александр Сергеевич
  • Виноградова Татьяна Александровна
  • Гонтарев Александр Георгиевич
RU2797469C1
ТЕРМИТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЛАВА В ТИГЕЛЬ-ФОРМЕ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ ПРИВАРКИ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ К ТРУБОПРОВОДАМ 2018
  • Казакевич Павел Владимирович
  • Чесноков Сергей Иванович
RU2686165C1

Реферат патента 2009 года СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ

Изобретение может быть использовано при создании электрохимической защиты магистральных газо- и нефтепроводов, а именно для соединения катодных и дренажных выводов со стенками трубопровода. Состав для термитной сварки содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: оксид меди 57,7-63,0, алюминий 8,0-8,4, медь 11,0-11,6, свинец 0,2-2,0, ферромарганец 12,8-13,3 и склеивающее вещество в виде клея БФ-4 5,0-7,0. Технический результат заключается в улучшении качества сварного соединения, а именно его формы и прочности.

Формула изобретения RU 2 371 289 C1

Состав для термитной сварки, содержащий оксид меди, алюминий, медь, свинец и ферромарганец, отличающийся тем, что он дополнительно содержит склеивающее вещество в виде клея БФ-4 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Оксид меди 57,7-63 Алюминий 8,0-8,4 Медь 11,0-11,6 Свинец 0,2-2,0 Ферромарганец 12,8-13,3 Склеивающее вещество в виде клея БФ-4 5,0-7,0

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2371289C1

СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ 1998
  • Калашник В.И.
  • Иоффе Б.В.
  • Михнович В.Н.
  • Суханов В.Д.
RU2151037C1
Состав термитной смеси 1991
  • Абдуллин Ильнур Абдуллович
  • Мадякин Федор Павлович
  • Новцов Анатолий Михайлович
  • Валеев Нафис Хасанович
  • Давлетшина Фрида Хафизовна
  • Урманов Линар Ахметович
  • Бадриев Минахмат Гильмутдинович
SU1779514A1
ТЕРМИТНЫЙ СОСТАВ (ВАРИАНТЫ) 1993
  • Румянцев В.Н.
  • Карташов Ю.И.
  • Коваль А.И.
  • Фоменко В.В.
  • Градусов С.П.
  • Бурова Л.Г.
  • Лебедев В.Г.
  • Кудинов Д.В.
  • Буюкли И.М.
  • Чуяс Ю.А.
RU2054347C1
GB 1473339 A, 11.05.1977.

RU 2 371 289 C1

Авторы

Смыгин Дмитрий Сергеевич

Жолобов Юрий Степанович

Исаев Валерий Фазиевич

Москвин Леонид Константинович

Смирнов Юрий Михайлович

Даты

2009-10-27Публикация

2008-03-12Подача