RU2104141C1 - Способ ремонта деталей металлургического оборудования - Google Patents

Способ ремонта деталей металлургического оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU2104141C1
RU2104141C1 RU96106532A RU96106532A RU2104141C1 RU 2104141 C1 RU2104141 C1 RU 2104141C1 RU 96106532 A RU96106532 A RU 96106532A RU 96106532 A RU96106532 A RU 96106532A RU 2104141 C1 RU2104141 C1 RU 2104141C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
depth
surfacing
parts
welding
Prior art date
Application number
RU96106532A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106532A (ru
Inventor
И.В. Найденов
В.В. Ветер
Г.А. Белкин
В.И. Безукладов
Н.И. Шацких
Original Assignee
Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Валок"
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 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Валок" filed Critical Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU96106532A priority Critical patent/RU2104141C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2104141C1 publication Critical patent/RU2104141C1/ru
Publication of RU96106532A publication Critical patent/RU96106532A/ru

Links

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Использование: ремонт сваркой деталей металлургического оборудования, работающих в условиях циклического термомеханического нагружения. Сущность изобретения: ремонт включает удаление трещин разгара на глубину, равную 0,8-1,0 максимальной глубины проникновения трещин, подогрев до температуры не выше 400oC, наплавку первого слоя на токе, равном 1,3-1,5 номинального значения тока, при котором осуществляют наплавку последующих слоев. При наплавке первого слоя перекрытие соседних швов не превышает 45 %. После наплавки производят механическую обработку наплавленной поверхности. 2 з. п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к ремонту сваркой и может быть использовано при ремонте роликов машин непрерывного литья заготовок, рабочих валков станов горячей прокатки и других деталей, работающих в условиях циклического термического нагружения.
Известен способ ремонта деталей металлургического оборудования, в частности прокатных валков, включающих удаление дефектов, выполнение кольцевой канавки по месту дефекта, подогрев до температуры 350-450oC, наплавку в канавку износостойкого слоя с последующей термической и механической обработками бочки валка [1].
Недостатком известного способа является низкая стойкость отремонтированного валка, т.к. не определена оптимальная глубина токарной обработки и режимы наплавки первого слоя.
Наиболее близким к изобретению является способ ремонта деталей, преимущественно прокатных валков, включающий выполнение кольцевой канавки по месту дефекта с радиусом закругления у основания канавки R = 0,09h + 8,2 и углом наклона боковых стенок канавки к ее продольной оси 20-30o, подогрев до 350-450oC, наплавку в канавку износостойкого слоя с последующей термической и механической обработками бочки валка, причем глубину канавки H определяют по формуле H = 1,2h + 3,2 - 8,7•Jсв•10-3, где h - глубина выкрошки, мм; Jсв - сварочный ток А [2].
Недостатком известного способа является низкая стойкость валка вследствие того, что первый и последующие слои наплавляют на одном и том же значении сварочного тока, вследствие чего некоторые неудаленные дефекты могут быть не переплавленными.
Цель изобретения - повышение стойкости отремонтированной детали за счет повышения качества наплавки, снижение материальных и энергетических затрат на восстановление, снижение времени наплавки за счет уменьшения толщины наплавленного слоя.
Многие детали металлургического оборудования - ролики машин непрерывного литья заготовок, рабочие валки станов горячей прокатки, ролики рольгангов и другие детали работают в условиях циклического термомеханического нагружения. Основными причинами выхода этих деталей из строя являются трещины разгара, которые зарождаются на поверхности детали и распространяются вглубь детали, как правило на глубину действия максимального градиента температуры. При восстановлении таких деталей наплавкой предварительной токарной обработкой полностью удаляют трещины разгара, причем полноту их удаления определяют, как правило, визуально. Последующую наплавку всех слоев производят на одном и том же режиме, что не всегда позволяет в первом слое переплавить оставшиеся дефекты на поверхности детали и которые не были замечены.
Поставленная цель изобретения достигается тем, что глубину токарной обработки определеляют равной 0,8-1,0 максимальной глубины трещин разгара, для чего самую широко раскрытую трещину (которая, как правило, является и самой глубокой) подвергают токарной обработке до полного ее исчезновения. Подогрев перед наплавкой (если он необходим) производят до температуры не выше 400oC, т. к. при нагреве выше 400oC деталь подергается значительному термическому расширению и остатки неудаленных трещин начинают распространяться вглубь и при последующей наплавке они остаются в теле детали. Наплавку первого слоя производят на токе, 1,2-1,5 номинального тока, т.е. тока, на котором наплавляют все последующие слои. При полном удалении трещин разгара (при визуальном осмотре) применяют ток, равный 1,2 номинального. Этого значения тока достаточно для переплавления незамеченных остаточных дефектов в поверхностном слое детали. При удалении дефектного слоя на глубину, равную 0,8 аксимальной глубины трещин, применяют ток, равный 1,5 номинального. Увеличение значения тока в 1,5 раза позволяет переплавить все оставшиеся дефекты за счет повышения глубины проправления и дальнейшее повышение значения тока не является целесообразным. При направке первого слоя важное значение имеет величина перекрытия соседних швов. Установлено, что при увеличении перекрытия более 45 % значительно уменьшается глубина проплавления основного металла, а, следовательно, снижается количество переплавленных дефектов, что приводит к снижению стойкости детали.
Пример 1. Подвергают ремонту ролик машины непрерывного литья заготовок, выполненных из стали 25Х1МФ. Ролик устанавливают на токарный станок, определяют место, где трещины разгара имеют максимальное раскрытие, и подвергают токарной обработке это место до полного удаления трещин. На эту же глубину подвергают токарной обработке всю оставшуюся поверхность бочки ролика. Ролик устанавливают на наплавочную установку типа УМН-10, подогревают до 200oC и наплавляют первый слой порошковой проволокой Пп-25Х5ФМС диаметром 3,6 мм под флюсом АН-348А на токе 420А, напряжение на дуге 32 В. Перекрытие соседних швов выдерживают равным 35 %.
Второй и последующие слои наплавляют на токе 350 А. Таким образом, значения тока первого слоя превышает значения тока последующих слоев в 1,2 раза. После наплавки ролика до необходимого диаметра его подвергают механической обработке: токарной обработке и шлифовке.
Пример 2. Подвергают ремонту ролик аналогично примеру 1. Путем местного вреза в бочку ролика определили, что максимальная глубина трещин составляет 10 мм. Оставшуюся часть бочки ролика подвергают токарной обработке на глубину 8 мм на сторону. При наплавке первого слоя применяют ток 525 А, а последующих слоев 350 А. Перед наплавкой производят подогрев ролика до 200oC. При этом способе ремонта сварочный ток первого слоя превышает значение тока последующих слоев в 1,5 раза. Перекрытие слоев составляет 30 %. После полного охлаждения ролик подвергают механической обработке. Эксплуатация роликов, отремонтированных по обоим примерам, показала их высокую стойкость.
Преимущества предлагаемого способа заключаются в том, что при неполном удалении дефектов, которые потом переплавляются под действием сварочной дуги, уменьшается количество снимаемого металла при токарной обработке, а также количество сварочных материалов, необходимых для полного восстановления детали до заданных размеров. Однако наиболее важным преимуществом является повышение качества наплавки, т.к. от качественного бездефектного наложения первого слоя зависит в целом стойкость детали.

Claims (2)

1. Способ ремонта деталей металлургического оборудования, включающий удаление дефектов, предварительный подогрев и многослойную наплавку с последующей механической обработкой, отличающийся тем, что предварительно путем механической обработки дефекты в виде трещин на детали удаляют на глубину 0,8 1,0 максимальной глубины их проникновения, наплавку первого слоя осуществляют на сварочном токе, равном 1,2 1,5 номинального значения сварочного тока, при котором осуществляют наплавку последующих слоев.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при наплавке первого слоя перекрытие соседних швов не превышает 45%
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что предварительный подогрев производят до температуры, не превышающей 400oС.
RU96106532A 1996-04-03 1996-04-03 Способ ремонта деталей металлургического оборудования RU2104141C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106532A RU2104141C1 (ru) 1996-04-03 1996-04-03 Способ ремонта деталей металлургического оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106532A RU2104141C1 (ru) 1996-04-03 1996-04-03 Способ ремонта деталей металлургического оборудования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2104141C1 true RU2104141C1 (ru) 1998-02-10
RU96106532A RU96106532A (ru) 1998-04-10

Family

ID=20178914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96106532A RU2104141C1 (ru) 1996-04-03 1996-04-03 Способ ремонта деталей металлургического оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2104141C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541209C2 (ru) * 2013-05-27 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Способ ремонта металлических деталей с зарождающимися с поверхности микродефектами
US20160167150A1 (en) * 2013-07-29 2016-06-16 D.G. Weld S.R.L. Method for coating, with metallic material, bodies made of spheroidal cast iron, and plans for moulds of machines for aluminium die casting made with said method
CN107962167A (zh) * 2017-11-08 2018-04-27 昆明理工大学 一种熔铸再制造轧辊的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Выдрин В.А. и др. Стойкость прокатных валков. - Челябинск, Челябинское кн. изд., 1964, с. 53. 2. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541209C2 (ru) * 2013-05-27 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Способ ремонта металлических деталей с зарождающимися с поверхности микродефектами
US20160167150A1 (en) * 2013-07-29 2016-06-16 D.G. Weld S.R.L. Method for coating, with metallic material, bodies made of spheroidal cast iron, and plans for moulds of machines for aluminium die casting made with said method
CN107962167A (zh) * 2017-11-08 2018-04-27 昆明理工大学 一种熔铸再制造轧辊的方法
CN107962167B (zh) * 2017-11-08 2019-09-27 昆明理工大学 一种熔铸再制造轧辊的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110102878B (zh) 轧机主轴扁头套内孔的cmt与激光熔覆复合修复方法
CN104924018A (zh) 一种大型电机转子大断面裂纹现场修复方法
CN107052701A (zh) 一种轧辊堆焊工艺
RU2104141C1 (ru) Способ ремонта деталей металлургического оборудования
CN112496667A (zh) 一种特棒导板堆焊修复工艺
CN101890609B (zh) 轧机主轴无衬板扁头套的修复方法
RU2335387C2 (ru) Способ ремонта трефов чугунных прокатных валков
CN111215830A (zh) 一种厚度大于200mm高压中碳铸钢油缸缸体裂纹修复方法
RU2096155C1 (ru) Способ ремонта деталей
US6145194A (en) Method for repairing a shrink-fitted turbine disc
CN109759772B (zh) 一种带有螺旋槽连铸辊的快速修复方法
KR100777673B1 (ko) 내마모성을 높인 작업 롤 초크, 그 제조방법 및 압연장치
RU2121897C1 (ru) Способ ремонта прокатных валков
CN106048604A (zh) 用于高速重载轴颈的自润滑激光熔覆用粉末及熔覆方法
JP2006021206A (ja) 溶接補修箇所を備えた鋳鋼品及び鋳鋼品の溶接補修方法
CN107891230A (zh) 一种用于渣处理工艺托圈装置的焊接方法
CN219818343U (zh) 一种大型球磨机筒体裂纹的在线焊接装置
RU2283709C2 (ru) Способ восстановления шеек чугунных валков
CN104174737B (zh) 板坯去毛刺机的去毛刺辊修复方法
CN111151968B (zh) 一种修复连铸辊轴向增材制备方法
KR100799508B1 (ko) 내부식성 및 내마모성을 높인 롤 초크, 그 제조방법 및압연장치
CN112719493B (zh) 一种轴瓦焊接巴氏合金的工艺
RU2281846C1 (ru) Способ восстановления чугунных прокатных валков с поврежденными шейками
CN107378287A (zh) 堆焊重熔相结合补焊轧辊表面缺陷的方法
Kozulin et al. Electroslag technologies for repair of through-thickness cracks in thick parts