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.%:
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.%:
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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ | 1998 |
|
RU2151037C1 |
СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ | 2008 |
|
RU2385208C1 |
СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ | 2007 |
|
RU2357846C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЖИГА ТЕРМИТНОГО СОСТАВА | 2011 |
|
RU2490104C1 |
ГЕРМЕТИЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЖИГА ТЕРМИТНЫХ СОСТАВОВ | 2012 |
|
RU2518750C2 |
СПОСОБ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ | 2004 |
|
RU2274532C1 |
ТЕРМИТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ И СОСТАВ ТЕРМИТНОЙ СМЕСИ | 1998 |
|
RU2135340C1 |
ЭЛЕКТРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ | 2012 |
|
RU2504465C1 |
Алюмотермитная смесь для сварки металлических элементов | 2022 |
|
RU2797469C1 |
ТЕРМИТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЛАВА В ТИГЕЛЬ-ФОРМЕ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ ПРИВАРКИ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ К ТРУБОПРОВОДАМ | 2018 |
|
RU2686165C1 |
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.
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.%:
СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ СВАРКИ | 1998 |
|
RU2151037C1 |
Состав термитной смеси | 1991 |
|
SU1779514A1 |
ТЕРМИТНЫЙ СОСТАВ (ВАРИАНТЫ) | 1993 |
|
RU2054347C1 |
GB 1473339 A, 11.05.1977. |
Авторы
Даты
2009-10-27—Публикация
2008-03-12—Подача