RU2111841C1 - Состав электродного покрытия для резки металла - Google Patents
Состав электродного покрытия для резки металла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2111841C1 RU2111841C1 RU97102314A RU97102314A RU2111841C1 RU 2111841 C1 RU2111841 C1 RU 2111841C1 RU 97102314 A RU97102314 A RU 97102314A RU 97102314 A RU97102314 A RU 97102314A RU 2111841 C1 RU2111841 C1 RU 2111841C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- field
- cutting
- marble
- ore
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Nonmetallic Welding Materials (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано при разделительной резке металлов и сплавов небольших толщин. Состав электродного покрытия для изготовления электродов для резки металлов содержит следующие компоненты, в мас.%: титаномагнетитовая руду Куранахского месторождения 20 - 30; мрамор Чагоянского месторождения 40 - 42; бентонит Аркадьевского месторождения 6 - 8; кварцево-полевошпатовый песок Белогорьевского месторождения 29 - 32. Технический результат от использования изобретения состоит в том, что обеспечивается хорошая производительность и качество реза на переменном токе при относительно низкой стоимости электродов, обусловливаемой использованием местного сырья. 2 табл.
Description
Изобретение относится к сварке, а именно к электродным покрытиям для изготовления покрытых электродов, и может быть использовано при разделительной резке металлов и сплавов небольших толщин.
Известен состав электродного покрытия марки АНР (М.М. Борт и др. Справочник электросварщика. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва - Киев, 1962 г., с. 229, табл. 79).
В состав покрытия входят марганцевая руда, полевой шпат, мел, декстрин. Недостатком этих электродов являются низкие производительность и качество реза, а также выделение при резке в зону дыхания сварщика токсичных соединений марганца.
Наиболее близким аналогом являются электроды для резки металлов марки 200 В (М.Б. Фишбейн, Электроды и флюсы для дуговой сварки, Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва - Свердловск, 1961 г., с. 38).
В состав покрытия входят гематитовая руда, мрамор, бентонит, поташ. Недостатком этих электродов являются относительно большой расход электродов при резке и гигроскопичность покрытия.
Задачей изобретения является разработка состава электродного покрытия с использованием сырья Амурской области, обеспечивающего хорошую производительность и качество реза на переменном токе при относительно низкой стоимости электродов из-за не использования дефицитных материалов в составе компонентов электродного покрытия.
Поставленная задача решается тем, что состав электродного покрытия содержит следующие компоненты, мас.%:
Титаномагнетитовая руда Куранахского месторождения Амурской области (ТУ-14-9-386-92) 20 - 23;
Кварцево-полевошпатовый песок Белогорьевского месторождения Амурской области (ГОСТ 2138-56) 29 - 32;
Бентонит Аркадьевского месторождения Амурской области (ГОСТ 21287-75) 6 - 8;
Мрамор Чагоянского месторождения Амурской области М97П, М97Б (ГОСТ 4416-73) 40 - 42.
Титаномагнетитовая руда Куранахского месторождения Амурской области (ТУ-14-9-386-92) 20 - 23;
Кварцево-полевошпатовый песок Белогорьевского месторождения Амурской области (ГОСТ 2138-56) 29 - 32;
Бентонит Аркадьевского месторождения Амурской области (ГОСТ 21287-75) 6 - 8;
Мрамор Чагоянского месторождения Амурской области М97П, М97Б (ГОСТ 4416-73) 40 - 42.
В качестве связующего используется жидкое натриевое стекло (ГОСТ 13079-81) плотностью 1,42 - 1,45 - 37% от веса сухой смеси. Титаномагнетитовая руда Куранахского месторождения, кварцево-полевошпатовый песок Белогорьевского месторождения по содержанию вредных примесей (серы и фосфора) отвечает требованиям к сварочным материалам и содержат следующие компоненты, мас.%:
Руда FeO > 27,7; Fe2O3 > 37,5; TiO2 > 15,9; P2O3 < 0,02; V2O5 < 0,64; SO3 0,36;
Песок SiO2 79 - 85; Al2O3 8,3 - 11,5; K2O + Na2O 3,5 - 4,8; Fe2O3 - 0,16; CaO 0,6.
Руда FeO > 27,7; Fe2O3 > 37,5; TiO2 > 15,9; P2O3 < 0,02; V2O5 < 0,64; SO3 0,36;
Песок SiO2 79 - 85; Al2O3 8,3 - 11,5; K2O + Na2O 3,5 - 4,8; Fe2O3 - 0,16; CaO 0,6.
При высокой температуре дуги титаномагнетиновая руда разлагается, ее непрочные окислы железа диссоциируют с выделением свободного кислорода, который значительно улучшает процесс дуговой резки:
6 Fe2O3 → 4 Fe3O4 + O
Образующиеся при разложении мрамора газы раздувают расплавленный металл, что усиливает процесс резки
CaCO3 → CsO + CO2
CO2 → CO + O
Кромки реза получаются более ровными, имеют меньше металлических и шлаковых наплывов.
6 Fe2O3 → 4 Fe3O4 + O
Образующиеся при разложении мрамора газы раздувают расплавленный металл, что усиливает процесс резки
CaCO3 → CsO + CO2
CO2 → CO + O
Кромки реза получаются более ровными, имеют меньше металлических и шлаковых наплывов.
Двуокись титана, содержащаяся в руде - сильно действующее стабилизирующее вещество; наличие щелочных окислов в песке и жидком стекле улучшают возбуждение и устойчивость горения дуги. Использование натриевого жидкого стекла способствует увеличению глубины кратера. С целью увеличения пластических свойств покрытия в его состав введен бентонит.
При изменении соотношения компонентов ухудшается стабильность горения дуги, скорость и качество реза; повышается расход электродов, покрытие быстро перегревается и отслаивается.
Все компоненты измельчаются, просеиваются и смешиваются в необходимых пропорциях. После добавки в сухую шихту жидкого стекла состав тщательно перемешивается до тестообразного состояния, спрессовывается в брикеты, а затем опрессовываются электродные стержни из низкоуглеродистой стали СВ-08, СВ-08А. Коэффициент покрытия 40%. После подвяливания электроды прокаливаются при температуре 180 - 200oC в течении не менее 40 мин. При отсыревании электродов провести их прокалку в течение 40 мин при температуре 180oC.
Результаты оценки качества электродов приведены в табл. 1 и 2.
При выполнении всех требований по составу, технологии изготовления электродов и режима тока при резке они обеспечивают следующие средние характеристики (см. табл. 1 и 2).
Анализируя полученные данные, заключаем, что указанные электроды приемлемы для резки металлов малых толщин (до 30 мм) и соответствуют следующим областям применения: поверхностная и разделительная резка стали и чугуна; небольшие объемы резки при электросварочных работах; разделка металла на габаритный лом.
Claims (1)
- Состав электродного покрытия для изготовления электродов для резки металлов, содержащий руду, мрамор, бентонит, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кварцево-полевошпатовый песок Белогорьевского месторождения, в качестве руды содержит титаномагнетитовую руду Куранахского месторождения, в качестве бентонита - бентонит Аркадьевского месторождения, а в качестве мрамора - мрамор Чагоянского месторождения при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Титаномагнетитовая руда - 20 - 23
Кварцево-полевошпатовый песок - 29 - 32
Мрамор - 40 - 42
Бентонит - 6 - 8н
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97102314A RU2111841C1 (ru) | 1997-02-17 | 1997-02-17 | Состав электродного покрытия для резки металла |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97102314A RU2111841C1 (ru) | 1997-02-17 | 1997-02-17 | Состав электродного покрытия для резки металла |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2111841C1 true RU2111841C1 (ru) | 1998-05-27 |
RU97102314A RU97102314A (ru) | 1998-10-10 |
Family
ID=20189944
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97102314A RU2111841C1 (ru) | 1997-02-17 | 1997-02-17 | Состав электродного покрытия для резки металла |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2111841C1 (ru) |
-
1997
- 1997-02-17 RU RU97102314A patent/RU2111841C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Борт М.М. и др. Справочник электросварщика. - Москва - Киев, 1962, с.229, табл.79. Фишбейн М.Б. Электроды и флюсы для дуговой сварки. М., 1961, с.38. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2005199352A (ja) | コロイド状シリカ結合剤系 | |
JP3392347B2 (ja) | サブマージアーク溶接用焼成型フラックスおよびその製造方法 | |
CA2919614A1 (en) | Flux for submerged arc welding | |
EP0116206B1 (en) | Treatment agents for molten steel | |
DE1935307A1 (de) | Schweissflussmittelkomponente | |
EP0137734B1 (en) | Fluxes for casting metals | |
IL178452A (en) | Sintered flux for submerged arc welding | |
RU2111841C1 (ru) | Состав электродного покрытия для резки металла | |
NO115982B (ru) | ||
JP3433681B2 (ja) | サブマージアーク溶接用焼成型フラックスおよびその製造方法 | |
US3184345A (en) | Submerged arc welding composition | |
US3865578A (en) | Composition for treating steels | |
DE69801157D1 (de) | Verfahren zum wiederverwerten von abfallstoffen der messinggiessereien | |
JP2021147632A (ja) | アルミニウム精錬用フラックス | |
RU2105648C1 (ru) | Состав покрытия сварочного электрода | |
US3200016A (en) | Submerged-melt welding composition | |
US1698647A (en) | Purification of magnesium and its alloys | |
JPS58167711A (ja) | 溶鋼の精錬剤 | |
SU1238931A1 (ru) | Электродное покрытие | |
SU939563A1 (ru) | Шлакообразующа смесь | |
JP3788757B2 (ja) | サブマージアーク溶接用ボンドフラックス | |
RU2113333C1 (ru) | Состав покрытия электродов для сварки чугуна | |
SU1021546A1 (ru) | Состав порошковой проволоки | |
JPS59218296A (ja) | サブマ−ジア−ク溶接用溶融型フラツクス | |
SU1643618A1 (ru) | Способ получени хромсодержащих плавленых флюсов |