RU2062202C1 - Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов - Google Patents

Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов Download PDF

Info

Publication number
RU2062202C1
RU2062202C1 RU94036649A RU94036649A RU2062202C1 RU 2062202 C1 RU2062202 C1 RU 2062202C1 RU 94036649 A RU94036649 A RU 94036649A RU 94036649 A RU94036649 A RU 94036649A RU 2062202 C1 RU2062202 C1 RU 2062202C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
pig
wire
ingots
hot
Prior art date
Application number
RU94036649A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94036649A (ru
Inventor
Геннадий Васильевич Щербединский
Михаил Иванович Копьев
Original Assignee
Геннадий Васильевич Щербединский
Михаил Иванович Копьев
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 Геннадий Васильевич Щербединский, Михаил Иванович Копьев filed Critical Геннадий Васильевич Щербединский
Priority to RU94036649A priority Critical patent/RU2062202C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062202C1 publication Critical patent/RU2062202C1/ru
Publication of RU94036649A publication Critical patent/RU94036649A/ru

Links

Landscapes

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области металлургии, в частности к способам производства проволоки из чугуна для сварочных электродов, которые могут быть использованы для сварки и заварки отливок и изделий из серого, в том числе и высокопрочного чугуна. Сущность изобретения: способ производства проволоки для сварочных электродов и чугуна включает выплавку чугунных слитков с использованием модификаторов и двойное инокулирование при выплавке и разливке. Из слитков горячей пластической деформацией получают прутки (диаметром 6 мм и более). Нагрев и выдержку слитка под горячую деформацию ведут до образования структуры, в которой графитные включения находятся в пластичной оболочке феррита или аустенита, толщина которой соразмерна с радиусом частиц графита. Из заготовок горячей пластической деформацией - волочением, ротационной ковкой, экструзией - получают проволоку заданного размера. Возможно также сочетание указанных приемов в различной последовательности. Изобретение позволяет получить из чугуна проволоки малых диаметров и большой длины, обладающей сочетанием высокой прочности и пластичности. 3 з. п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам производства проволоки из чугуна для сварочных электродов, которые могут быть использованы для сварки и заварки отливок и изделий из серого, в том числе и высокопрочного чугуна.
Известен способ изготовления сварочной проволоки из чугуна, заключающийся в выплавке чугунных слитков с использованием модификаторов и последующей отливки электродов (авторское свидетельство СССР N1399044, кл.В23К 35/30, 1986; авторское свидетельство СССР N1752614, кл.С22С 37/10, 1986).
Однако такой способ не применим для изготовления проволоки малых диаметров (например, 0,5 3,0 мм), что связано с трудностями получения однородных геометрических и механических характеристик на длине проволоки.
Кроме того, литую проволоку для электродов, полученную известными способами, практически невозможно изготавливать большей длины и сматывать в бунты, что необходимо при автоматической сварке.
Техническим результатом изобретения является возможность получения из чугуна проволоки малых диаметров и большей длины, обладающей сочетанием высокой прочности и пластичности, что позволяет изготавливать электроды для сварки чугунных изделий и заварки дефектов малых размеров на чугунных отливках и изделиях, в том числе и с использованием автоматической сварки. Получаемые сварные швы и наплавки характеризуются высокой прочностью и пластичностью.
Сущность изобретения заключается в том, что способ производства проволоки для сварочных электродов из чугуна включает выплавку чугунных слитков с использованием модификаторов и двойное инокулирование при выплавке и разливке. Из слитков горячей пластической деформацией получают прутки (диаметром 6 мм и более), причем нагрев и выдержку слитка под горячую деформацию ведут до образования структуры, в которой графитные включения находятся в пластичной оболочке феррита или аустенита, толщина которой соразмерна с радиусом частиц гранита. Из прутков горячей пластической деформацией волочением, ротационной ковкой, экструзией получают проволоку заданного размера. Возможно также сочетание указанных приемов в различной последовательности.
Введение модификаторов приводит к выделению свободного графита в глобулярной форме, что обеспечивает сочетание высокой прочности и пластичности чугуна.
Двойное инокулирование при выплавке чугуна заключается во введении части графитного порошка с размером частиц 50 150 мкм в тигель в конце плавки перед разливкой, а другой части в изложницу в процессе разливки. Графитные частицы, засеянные таким способом, являются зародышами, которые растут за счет углерода чугуна, облегчая таким образом процесс графитизации в глобулярной форме.
Полученные отливки подвергают горячей пластической деформации с целью получения прутков для последующего изготовления проволоки. При этом нагрев под деформацию проводят при температурно-временном режиме, обеспечивающем получение структуры, в которой гранитные включения находятся в пластичной оболочке феррита или аустенита с толщиной, соразмерной с радиусом частиц графита. Наличие такой пластичной оболочки обеспечивает возможность горячей пластической деформации чугуна с большими степенями обжатия, а глобулярная форма частиц графита предотвращает образование деформационных трещин в виде отсутствия концентраторов напряжений.
Последующая горячая пластическая деформация прутков обеспечивает конечный геометрический размер проволоки, благоприятную структуру и сочетание высоких механических свойств прочности и пластичности.
Выбор метода последнего этапа горячей пластической деформации определяется, в частности, необходимой длиной проволоки.
Так, волочение позволяет получать проволоку практически неограниченной длины, метод ротационной ковки и экструзии несколько метров.
Указанная выше совокупность действий и приемов дает возможность деформировать чугун с высокой степенью обжатия и в результате получать проволоку малых диаметров, например от 0,5 мм и более.
Пример 1.
В индукционной печи емкостью 60 кг выплавляли синтетический чугун с использованием модификатора (магния) следующего состава, мас. углерод 3,06; кремний 2,00; никель 0,70; магний 0,05; сера <0,008; фосфор <0,01; железо - остальное.
В расплавленный металл в тигель непосредственно перед разливкой вводили первую порцию графитного порошка со средним размером частиц около 50 мкм (процесс инокулирования), оставшуюся часть вводили в изложницу.
Чугун разливали в слитки диаметром 80 мм, поверхность которых механически зачищали.
Слитки нагревали до 1050oС, выдерживали в течение 1 часа, что обеспечивало получение структуры, в которой графитные частицы заключены в пластичную оболочку феррита толщиной порядка 10 15 мкм. Затем слитки подвергали горячей деформации методом экструзии до диаметра 30 мм, при этом степень вытяжки составляет 8. Прутки диаметром 30 мм подвергали ротационной ковке при 1000oC на диаметр 10 мм. Из полученных таким образом прутков методом горячего волочения за 10 проходов изготовляли проволоку диаметром 2,5 мм.
Механические свойства полученной проволоки:
σв 400 Н/мм, σ0,2 250 Н/мм, δ 22% угол загиба 100o.
Пример 2
В индукционной печи емкостью 60 кг выплавляли синтетический чугун с использованием модификатора (магния) следующего состава, мас. углерод - 3,07; кремний 1,70; никель 0,70; магний 0,03; сера <0,01; фосфор <0,015; железо остальное. В расплавленный металл в тигель непосредственно перед разливкой вводили первую порцию графитного порошка со средним размером частиц 100 мкм, остальную часть вводили в изложницу. Металл разливали в слитки диаметром 30 мм, поверхность которых механически зачищали. Деформацию осуществляли методом прокатки на сортовом стане до диаметра 8 мм. Нагрев слитка под прокатку проводили при температуре 1050oС и времени выдержки 1 час, что обесчивало получение структуры, аналогичной структуре в примере 1.
Затем прутки нагревали до температуры 1050oС, выдерживали в течение 1 часа и подвергали ротационной ковке на проволоку диаметром 3 мм.
Механические свойства проволоки: sв 440 Н/мм2, σ0,2 310 Н/мм2, δ 20,5% угол загиба 76o.
Пример 3.
В индукционной печи емкостью 60 кг выплавляли синтетический чугун с использованием модификатора (магния) следующего состава, мас. углерод - 2,98; кремний 2,10; никель 0,70; магний 0,03; сера <0,01; фосфор <0,015; железо остальное. В расплавленный металл в тигель непосредственно перед разливкой вводили первую порцию графитного порошка со средним размером частиц ≈ 100 мкм, остальную часть вводили в изложницу.
Чугун разливали в слитки диаметром 80 мм, поверхность которых механически зачищали.
Слитки подвергали горячей деформации методом экструзии с температуры нагрева 1050oС после выдержки 1 час (что обеспечивало получение структуры, аналогичной структуре в примере 1) до диаметра 10 мм. Полученные таким образом прутки подвергали горячей газоэкструзии с температуры 1100oС после выдержки 0,5 часа на проволоку диаметром 1 мм.
Механические свойства проволоки: sв 500 Н/мм2, σ0,2 380 H/мм2, δ 10,3% угол загиба 60o.
Из полученной проволоки были изготовлены сварочные электроды длиной 300 мм, которые использовали для проведения электродуговой сварки образцов из чугуна С425.
Полученные швы характеризуются отсутствием пор, трещин, неметаллических включений.
Испытания на прочность образцов, вырезанных из зоны сварных швов, показали, что их прочность не ниже прочности основного металла, равной 250 Н/мм2. Разрыв образцов происходит не по зоне шва.
Была опробована и успешно осуществлена смотка полученной проволоки длиной 10 м в рулон диаметром 400 мм.
Заявленный способ обеспечивает получение сварочных электродов из деформированной чугунной проволоки малых диаметров высокой прочности и пластичности. Этот способ дает возможность организовать массовое производство чугунных сварочных электродов.

Claims (4)

1. Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов, при котором чугун выплавляют с использованием модификаторов, разливают в слитки и формируют прутки, отличающийся тем, что при выплавке и разливке чугуна производят двойное инокулирование, формирование прутков осуществляют горячей пластической деформацией слитка, при этом нагревают и выдерживают слиток до образования структуры, в которой графитовые включения находятся в пластичной оболочке феррита или аустенита, толщина которой соразмерна с радиусом частиц графита, затем проводят окончательную горячую пластическую деформацию прутков до получения проволоки заданного размера.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что горячую пластическую деформацию прутков ведут волочением.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что горячую пластическую деформацию прутков осуществляют ротационной ковкой.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что горячую пластическую деформацию прутков осуществляют экструзией.
RU94036649A 1994-09-29 1994-09-29 Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов RU2062202C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94036649A RU2062202C1 (ru) 1994-09-29 1994-09-29 Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94036649A RU2062202C1 (ru) 1994-09-29 1994-09-29 Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2062202C1 true RU2062202C1 (ru) 1996-06-20
RU94036649A RU94036649A (ru) 1997-03-27

Family

ID=20161107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94036649A RU2062202C1 (ru) 1994-09-29 1994-09-29 Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062202C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1399044, кл. В 23 К 35/30, 1986. Авторское свидетельство СССР N 1752814, кл. С 22 С 37/10, 1986. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94036649A (ru) 1997-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8668760B2 (en) Method for the production of a β-γ-TiAl base alloy
US20160273075A1 (en) Aluminium alloy refiner and preparation method and application thereof
CN109112408A (zh) 大规格p92耐热钢锻件的制造方法
Chronister et al. Induction skull melting of titanium and other reactive alloys
CN100593451C (zh) 软接触电磁连铸用两段式无切缝结晶器套管的制造方法
WO2011145194A1 (ja) 耐熱鋳鉄系金属短繊維とその製造方法
TWI264469B (en) Copper-nickel-alloy and production method for its container
RU2062202C1 (ru) Способ производства проволоки из чугуна для сварочных электродов
CN106695173B (zh) 一种焊接钛-钢复合板近钛层的焊接材料及其制备方法
CN109280786B (zh) 一种铝钨中间合金及其生产方法
US3875990A (en) Methods of producing large steel ingots
US6129135A (en) Fabrication of metal-matrix compositions
US3492119A (en) Filament reinforced metals
JP2000144273A (ja) 超耐熱合金の消耗電極式再溶解法
RU2796507C1 (ru) Способ получения лигатуры цирконий-ниобий
WO2006134405A1 (en) Method of manufacturing aluminium-based composite material
RU2731540C1 (ru) Способ получения хромовой бронзы
RU2770807C1 (ru) Способ получения заготовки из низколегированных сплавов на медной основе
RU2314355C1 (ru) Способ получения расходуемых электродов
MX2007013685A (es) Metodo para producir lingotes, y lingotes.
RU2297462C1 (ru) Способ получения расходуемых электродов
RU2637454C1 (ru) Способ совмещенного литья и прокатки медных сплавов из медных ломов
US97017A (en) Improved process of manufacturing steel
US1920963A (en) Process of improving aluminum and alloys thereof
JP5022184B2 (ja) TiAl基合金の鋳塊製造方法