CS215399B1 - Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivem - Google Patents

Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivem Download PDF

Info

Publication number
CS215399B1
CS215399B1 CS816380A CS816380A CS215399B1 CS 215399 B1 CS215399 B1 CS 215399B1 CS 816380 A CS816380 A CS 816380A CS 816380 A CS816380 A CS 816380A CS 215399 B1 CS215399 B1 CS 215399B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
oxide
mass
flux
ceramic flux
arc welding
Prior art date
Application number
CS816380A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Dusan Sefcik
Original Assignee
Dusan Sefcik
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dusan Sefcik filed Critical Dusan Sefcik
Priority to CS816380A priority Critical patent/CS215399B1/cs
Publication of CS215399B1 publication Critical patent/CS215399B1/cs

Links

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Description

Vynález rieši problém vhodného keramického taviva pre automatické zváranie pod tavivom konštrukčných nelegovaných a nízkolegovaných ocelí pracujúcich najma za minusových teplót.
Podstata vynálezu spočívá v chemickom zložení taviva, ktoré pozostáva zo 7 až 14 hmotových % kysličníka křemičitého, 0,2 až 10 hmotových % kysličníka manganatého, 24 až 38 hmotových % kysličníka hlinitého, 12 až 24 hmotových % kysličníka horečnatého, 0,1 až 3 hmotových % kysličníka vápenatého, 2 až 8 hmotových % kysličníka sodného a draselného spolu, 18 až 31 hmotových % fluoridu vápenatého, zvyšok tvoria nečistoty kysličník železitý, fosfor a síra.
Je výhodou, keď keramické tavivo podlá vynálezu obsahuje 0,1 až 5 hmotových % kysličníka zirkoničitého. 215399 2
Vynález se týká keramického taviva pre automatické zváranie pod tavivom konštrukčných nelegovaných a nízkolegovaných ocelí a najma ocelí pracuj úcich za minusových teplót.
Zváranie ocelí pracujúcich pri minusových teplotách si vyžaduje priaznivý metalurgický vplyv taviva na roztavený kov, aby sa deeiahla požadovaná vrubová húževnatost zvarového kovu.
Tavivo svojim metalurgickým účinkom posobí na chemické zloženie, štruktúru, obsah vtrúsenín, obsah plynov a nečistót vo zvarovom kove. Je dóležité, aby sa dosiahla taká štruktúra, ktorá má velmi dobru húževnatost aj pri minusových teplotách a tiež nízký obsah vtrúsenín, plynov a nečistot.
Je známe tavené tavivo kyslého typu, ktoré obsahuje 35 až 45 % hmot. kysličníka křemičitého, 33 až 42 % hmot. kysličníka manganatého, 5 až 10 % hmot. kysličníka hlinitého, 4 až 10 % hmot. kysličníka vápenatého, 3 až 8 °/0 hmot. fluoridu vápenatého, zvyšuj úce prvky sú kysličník horečnatý, kysličník sodný a draselný a kysličník titaničitý. S týmto tavivom'sa dosahujú priemerné hodnoty vrubovej húževnatosti pri teplote miestnosti. Pri minusových teplotách sú hodnoty vrubovej húževnatosti velmi nízké. Tavivo nemá priaznivý metalurgický vplyv na zloženie zvarového kovu, štruktúru a čistotu. Ďalej je známe tavené tavivo o zložení 6 až 15 °/() hmot. kysličníka křemičitého, 1 až 7 % hmot. kysličníka manganatého, 36,7 až 47 % hmot. kysličníka hlinitého, 1 až 4 % hmot. kysličníka horečnatého, 10 až 17 % hmot. kysličníka vápenatého, 1 až 3 % hmot. kysličníka sodného a draselného spolu, 16 až 28 % zmot. fluoridu vápenatého, 1 až 8 % hmot. fluoridu barnatého. S tavivom sa dosahuje dobrá vrubová húževnatosť pri izbovej teplote, avšak pri minusových teplotách sa rýchlo znižuje vrubová húževnatosť. Tavivo má lepší metalurgický účinok na zvarový kov ako tavivo predchádzajúce.
Vyššie uvedené nedostatky sa do značnéj miery odstraňujú keramickým tavivom podlá vynálezu, ktoré podstata spočívá v tom, že obsahuje 7 až 14 % hmot. kysličníka křemičitého, 0,2 až 10 % hmot. kysličníka manganatého, 24 až 38 % hmot. kysličníka hlinitého, 12 až 24 % hmot. kysličníka horečnatého, 0,1 až 3 % hmot. kysličníka vápenatého, 2 až 8 % hmot. kysličníka sodného a draselného spolu, 18 až 31 % hmot. kysličníka fluoridu vápenatého, zvyšok tvoria kysličník železitý, fosfor a síra. Pre zvýšenie priaznivého účinku je výhodné, keď tavivo obsahuje 0,1 až 5 % hmot. kysličníka zirkoničitého.
Pri zváraní s keramickým tavivom podía vynálezu je velmi stahilné horenie oblúka s velmi malým výkyvom parametrov, je to zabezpečené dostatočným obsahom ionizujúcich kysličnikov sodného a draselného. Húsenka je rovnoměrně formovaná s hladkým povrchom. Odstranitelnosť trosky je samovolná aj pri zváraní v úzkom úkose. Keramické tavivo má tiež priaznivý vplyv na zvarový kov. Vplýva na dosiahnutie priaznivej Struktury a čistoty zvarového kovu.
Skúškami bolo overené keramické tavivo podía vynálezu skladajúce sa zo 7,6 % hmot. kysličníka křemičitého, 1,4 % hmot. kysličníka manganatého, 24,8 % hmot. kysličníka hlinitého, 22,93 % hmot. kysličníka horečnatého, 1,3 % hmot. kysličníka vápenatého, 7,4 % hmot. kysličníka sodného a draselného spolu 30,5 % hmot. fluoridu vápenatého, 3,1 % hmot. kysličníka zirkoničitého, 0,9 % hmot. kysličníka železitého, 0,04 % hmot. fosforu a 0,03 hmotových % síry.
Zvarový kov vyhotovený s předmětným tavivom a drótom o zložení 0,09 % hmot. uhlíka, 1,09 %. hmot. manganu, 0,1 % hmot. kremíka, 0,41 % hmot. molybdenu dosiahol velmi dobré hodnoty vrubovej húževnatosti a to pri + 20°C 160 J/cm2 a pri teplote —70°C 80 J/cm2. S tavivom o zložení 13,2 % hmot. kysličníka křemičitého, 8,5 % hmot. kysličníka manganatého, 36,64 % hmot. kysličníka hlinitého, 14,7 % hmot. kysličníka horečnatého, 2,5 % hmot. kysličníka vápenatého, 3,2 % hmot. kysličníka sodného a draselného spolu, 20,4 % hmot. fluoridu vápenatého, 0,8 % hmot. kysličníka železitého, 0,03 % hmot. fosforu a 0,035 % hmot. síry, sa dosiahli taktiež velmi dobré výsledky, obdobné ako u vyššie uvedeného příkladu.
Keramické tavivo podlá vynálezu představuje pokrok v porovnaní s doterajšími tavenými tavivami, čo sa týká metalurgického vplyvu na zvarový kov a zabezpečenie jeho velmi dobrých plastických vlastností až do teplót —70°C.

Claims (2)

  1. PREDMET
    1. Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivom konštrukčných nelegovaných a nízkolegovaných ocelí a najma ocelí pracujúcich za minusových teplót, vyznačené tým, že pozostáva zo 7 až 14 % hmot. kysličníka křemičitého, 0,2 až 10 % hmot. kysličníka manganatého, 24 až 38 % hmot. kysličníka hlinitého, 12 až 24 % hmot. kysličníka horečnatého, 0,1 až 3 °/0 hmot. kyslič- YNÁLEZU nika vápenatého, 2 až 8 % hmot. kysličníka sodného a draselného spolu, 18 až 31 % hmot. fluoridu vápenatého, zvyšok tvoria nečistoty kysličník železitý, fosfor a síra.
  2. 2. Keramické tavivo podía bodu 1, vyznačené tým, že obsahuje 0,1 až 5 % hmot. kysličníka zirkoničitého. Tisk 51/84
CS816380A 1980-11-26 1980-11-26 Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivem CS215399B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS816380A CS215399B1 (sk) 1980-11-26 1980-11-26 Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS816380A CS215399B1 (sk) 1980-11-26 1980-11-26 Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivem

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS215399B1 true CS215399B1 (sk) 1982-08-27

Family

ID=5431838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS816380A CS215399B1 (sk) 1980-11-26 1980-11-26 Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivem

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS215399B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3177340A (en) Flux-cored electrode and process of welding
US3424626A (en) Low silica welding composition
US3580748A (en) Welding flux component
JPH0521675B2 (cs)
US3818178A (en) Gas shielded core wire electrode
US4675056A (en) Submerged arc welding flux
US3867608A (en) Submerged arc welding process for very low-temperature steel and welded product
US4036671A (en) Flux for the submerged arc welding of ordinary, semi-alloyed or special steels
CS215399B1 (sk) Keramické tavivo pre automatické zváranie pod tavivem
US4719330A (en) Welding electrode
US4663244A (en) Filler containing easily oxidizable elements
EP0067494A1 (en) Welding electrode
US4363676A (en) Granular flux for pipe welding
US2983632A (en) Electric arc welding electrode
JPS56141992A (en) Fused flux for submerged arc welding
JP3157060B2 (ja) 高塩基性溶融型フラックス
US2731373A (en) Electrode flux covering for copper and copper-base alloy core materials
US4116690A (en) Flux for use in electroslag refining process
US4340805A (en) Welding electrode with a fluoride based slag system
JPS6167597A (ja) 低水素系被覆ア−ク溶接棒用心線
CS257146B1 (en) Agglomered fluxing agent for automatic welding under flux
WO2021177106A1 (ja) エレクトロスラグ溶接用フラックス及びエレクトロスラグ溶接方法
JPH01138098A (ja) ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
JPS5937719B2 (ja) 潜弧溶接用焼結型フラツクス
JPS5797866A (en) Cu alloy for welding electrode and soldering iron tip of superior molten metal corrosion resistance