RU2135340C1 - Термитный стержень и состав термитной смеси - Google Patents

Термитный стержень и состав термитной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2135340C1
RU2135340C1 RU98107095A RU98107095A RU2135340C1 RU 2135340 C1 RU2135340 C1 RU 2135340C1 RU 98107095 A RU98107095 A RU 98107095A RU 98107095 A RU98107095 A RU 98107095A RU 2135340 C1 RU2135340 C1 RU 2135340C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
silicon
thermit
manganese
composition
Prior art date
Application number
RU98107095A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Румянцев
Ю.И. Карташов
Владимир Георгиевич Лебедев
Л.Г. Бурова
Ю.М. Фокин
А.К. Шкода
В.В. Фоменко
П.Д. Осипенко
Original Assignee
Румянцев Виктор Николаевич
Карташов Юрий Иванович
Владимир Георгиевич Лебедев
Бурова Лариса Георгиевна
Фокин Юрий Михайлович
Шкода Анатолий Карпович
Фоменко Василий Владимирович
Осипенко Петр Дмитриевич
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 Румянцев Виктор Николаевич, Карташов Юрий Иванович, Владимир Георгиевич Лебедев, Бурова Лариса Георгиевна, Фокин Юрий Михайлович, Шкода Анатолий Карпович, Фоменко Василий Владимирович, Осипенко Петр Дмитриевич filed Critical Румянцев Виктор Николаевич
Priority to RU98107095A priority Critical patent/RU2135340C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2135340C1 publication Critical patent/RU2135340C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

Термитный стержень для сварки-пайки, резки и наплавки металлических конструкций выполнен в виде сформированной в цилиндр термитной смеси с оболочкой, сгорающей одновременно с составом термитной смеси. Состав термитной смеси содержит, мас.%: восстановитель (бор, или металл из группы алюминия, титана, кремния или сплавы кремния с железом, кремния с марганцем, кремния с кальцием, кремния с алюминием, или их смеси между собой и с бором) 6-30; газогенерирующую добавку в виде нитратов щелочных металлов, или аммония, или их смеси 10-40; оксид меди - остальное. В газогенерирующую добавку можно дополнительно ввести органические соединения, в качестве которых используют крахмал, сахар, мочевину, дициандиамид или их смесь. Состав может дополнительно содержать 0,1-30 мас.% оксидов никеля или олова или марганца или хрома или железа или их смеси. Кроме того, состав может содержать 0,1-10 мас.% никеля, или олова, или марганца, или их смеси, а также 0,1-10 мас.% флюса. Техническим результатом от использования изобретения является обеспечение более широких технологических возможностей в части получения горизонтальных, наклонных, вертикальных и потолочных швов, а также безопасности при использовании. 2 с. и 5 з. п.ф-лы, 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к термитной сварке-пайке, резке и наплавке металлических конструкций из меди и ее сплавов и стали и может быть использовано для сварки-пайки, резки и наплавки металлов в быту, при ремонте техники в полевых условиях, при ведении ремонтно-спасательных работ, в условиях монтажа и демонтажа конструкций, на строительстве при ремонте сооружений и механизмов.
В различных аварийных и бытовых ситуациях необходимы простые в обращении и надежные средства для ремонта машин и оборудования. Наибольшие трудности при ремонте возникают в случаях, когда требуется сварка-пайка, резка или наплавка металла. Используемое в настоящее время сварное оборудование не является компактным. Его транспортировки требует специальной техники, для работы на нем нужны мощные источники электрической энергии или газовые баллоны, специально обученный персонал.
Известен термитный стержень и состав термитной смеси для сварки и наплавки металлической конструкции (Патент РФ N 1833272, N B 23 K 23/00, опубл. 07.08.93 г. ). Термитный стержень выполнен в виде сформированной в цилиндр термитной смеси с оболочкой из негорючего материала с температурой плавления ниже максимальной температуры горения термитной смеси, но выше температуры плавления металлоконструкции. Устройство термитного стержня позволяет обеспечить кумуляцию энергии горения термитной смеси в месте сварки, наплавки, следствием которой является возможность использования его в полевых условиях (сварки, наплавки), но реализация термитного стержня обеспечивает получение только горизонтального шва. Состав же термитной смеси выбирается в зависимости от его назначения, например, для сварки стальных изделий используют смесь порошка алюминия (23 мас.%) и железной окалины (77 мас.%) дисперсностью 0,3 - 0,6 мм и плотностью в прессованном состоянии 3,0 - 3,4 кг/м3. Для работы с медными конструкциями используют термитную смесь, содержащую 67,2 мас. % окиси меди и 32,8 мас.% химического соединения меди и алюминия. Частицы термитной смеси скрепляются добавлением в смесь связующего, например, поливинилацетатного клея и последующим формованием в виде стержня диаметром 6-8 мм и более, длиной 300 - 400 мм с запалом 6 - 8 мм. Размер стержня зависит от величины конструкции, подвергаемой сварке, наплавке. Указанный термитный стержень обеспечивает получение только горизонтального шва и не обеспечивает получение наклонных, вертикальных и тем более потолочных швов.
Известен также (Патент РФ N 2054347, кл. B 23 K 23/00, 20.02.95 г.) термитный состав для получения расплава на основе меди, содержащий бор, оксид меди и в качестве связующего смесь перхлорат полиэтиленполиамина и этиленгликоля при следующем соотношении компонентов, (мас.%):
Бор - 5 - 8
Перхлорат полиэтиленполиамина - 15 - 20
Этиленгликоль - 5 - 10
Оксид меди - Остальное
Указанный термитный состав обеспечивает лучшее качество соединения, электропроводность, прочность, однако, обеспечивает получение горизонтального шва и не может быть использован для получения наклонных, вертикальных и тем более потолочных швов.
Известен также состав термитной смеси (Ав. св. СССР 1362594, кл. B 23 K 23/00, опубл. 30.12.87 г.) для сварки металлических конструкций из меди или ее сплавов, включающий бор (4 - 9,9 мас.%), оксид меди (90,0 - 95,5 мас.%) и связующее (0,1 - 0,5 мас.%). В качестве связующего может использоваться раствор коллоксилина или фторкаучука в ацетоне или водный раствор силиката натрия. Указанный состав обеспечивает прочность сварного шва, но может использоваться только для получения горизонтальных швов.
Задачей настоящего изобретения является создание термитного стержня и состава термитной смеси, обеспечивающей более широкие технологические возможности в части получения горизонтальных, наклонных, вертикальных и потолочных швов, экономичного и безопасного при использовании.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать термитный стержень с составом смеси, при горении которой осуществляется процесс сварки-пайки, резки, наплавки металлических конструкций в любом пространственном направлении: горизонтальном, наклонном, вертикальном.
Термитный стержень выполнен в виде сформированной в цилиндр термитной смеси с оболочкой из материала, сгорающего одновременно с составом термитной смеси. Термитная смесь, которая используется в предлагаемом термитном стержне, имеет следующий состав, мас.%:
Восстановитель (бор или металл из группы алюминий, титан, кремний, или сплавы кремния с марганцем или кальцием, или алюминием или железом или их смеси) - 6 - 30
Газогенерирующая добавка (нитрат калия, натрия, или аммония или их смеси, или смеси с органическими соединениями, например, с крахмалом или сахаром, или мочевиной или дициандиамидом) - 10 - 40
Оксид меди - Остальное
При воспламенении указанного состава протекает реакция со значительным выделением тепла. В процессе горения состава термитной смеси образуется достаточное количество тепла для сварки-пайки, наплавки, резки металлических конструкций из меди и ее сплавов и стали.
Температура продуктов сгорания равна 1500 - 2500oC. В процессе сгорания смеси образуется флюс и расплав на основе меди. При взаимодействии нагретых до высокой температуры продуктов сгорания со свариваемым материалом происходит его нагрев или подплавление и образуется сварное соединение. Одновременно, за счет газогенерирующей добавки в термитной смеси и оболочки образуется направленная газовая струя (тепловой поток). Он определяется прежде всего качественным составом компонентов газогенерирующей добавки и их количественным соотношением, которое совместно с восстановителем и оксидом меди обеспечивают давление газовой струи и скорость горения состава, необходимые для образования сварного шва в любом пространственном положении. Оболочка, сгорая одновременно с термитной смесью, обеспечивает создание формы пламени, образующегося при сгорании термитного стержня. Введение в состав термитной смеси оксидов никеля, олова, марганца, железа и хрома до 30 мас.% или металлов никеля, олова, марганца до 15 мас.% позволяет получать в процессе горения термитного стержня заданные припои на основе меди. Регулирование растекаемости получаемого припоя осуществляется добавлением флюсов до 10 мас.% (см. таблицу 1). Термитный стержень предлагаемого состава отработан в опытном производстве, проверен на работоспособность в лабораторно-стендовых условиях.
Нижеследующие примеры и прилагаемый рисунок (фиг. 1) поясняют предлагаемое изобретение. На рисунке (фиг. 1) изображен термитный стержень, который состоит из сгораемой оболочки с пыжом 1, термитный смеси 2, стопина 3 и термодержателя 4.
Пример 1. Для испытания были изготовлены термитные стержни, в которых использовались варианты термитной смеси (см. таблицы 1 и 2).
Из бумаги (70 г/м2) склеивалась двухосновная трубка с внутренним диаметром 10 мм, длиной 55 мм, на глубине 15 мм от торца вклеивания пыж. Оболочка заполняется термитной смесью. В полую часть стержня вставлялся термодержатель длиной 100 мм. Термически стержень устанавливается вертикально. Над ним на расстоянии 10 мм от верхнего среза горизонтально закрепляется предварительно взвешенная стальная пластина толщиной 1 мм с размером 70х70 мм. Состав поджигается раскаленной спиралью с верхнего конца. После сгорания образца пластина снимается. С нее отбиваются шлаки и по разнице масс до и после испытания определяется количество наплавленного металла. Так производилась оценка массы наплавки (см. табл. 1). Данная методика имитирует потолочный шов.
Пример 2. Процесс сварки-пайки производился следующим образом. На кирпич вертикально или горизонтально устанавливаются внахлест или встык две металлические пластины, термитный стержень поджигается, подносится к началу будущего шва на расстояние нескольких миллиметров к поверхности соединяемых деталей и плавно перемещается вдоль шва по мере его заплавления образующимся сплавом. После остывания деталей с них отбивали образовавшиеся шлаки и замеряли длину шва. Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Для оценки качества сварки-пайки из сваренных пластин вырезали образцы размером 70х70 мм, которые испытывали на растяжение или разрыв. Все образцы показали один и тот же результат - разрыв шва был по металлу.
Таким образом, предлагаемый термитный стержень с использованием указанного состава обеспечивает следующие преимущества:
- получение сварки-пайки, резки и наплавки металлических конструкций из меди и ее сплавов и стали в различных пространственных направлениях: горизонтальной, наклонной, вертикальной.
- безопасность при изготовлении термитного стержня и его эксплуатации.
За счет отсутствия воспламенительной головки, обладающей высокой чувствительностью к трению (3-й класс) и удару (5-й класс), используемый термитный состав обладает низкой чувствительностью к механическому воздействию: к удару на уровне 11-го класс опасности, а к трению - 13-го класса. Предлагаемый термитный стержень энерогонезависим от внешних источников, что обеспечивает его экономичность.

Claims (6)

1. Термитный стержень, выполненный в виде сформированной в цилиндр термитной смеси с оболочкой, отличающийся тем, что оболочка выполнена из материала, сгорающего одновременно с составом термитной смеси.
2. Состав термитной смеси, содержащий оксид меди и восстановитель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит газогенерирующую добавку в виде нитратов щелочных металлов или аммония или их смеси, а в качестве восстановителя содержит бор, или металл из группы алюминия, титана, кремния, или сплавы кремния с железом, кремния с марганцем, кремния с кальцием, кремния с алюминием или их смеси между собой и с бором при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Восстановитель - 6-30
Газогенерирующая добавка - 10-40
Оксид меди - Остальное
3. Состав по п.2, отличающийся тем, что газогенерирующая добавка дополнительно содержит органические соединения в количестве 1-7 мас.%.
4. Состав по п.3, отличающийся тем, что в качестве органических соединений газогенерирующая добавка содержит крахмал, сахар, мочевину, дициандиамид или их смесь.
5. Состав по любому из пп.2-4, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 0,1-30 мас. % оксидов никеля, или олова, или марганца, или хрома, или железа, или их смеси.
6. Состав по любому из пп.2-4, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 0,1-10 мас.% никеля, или олова, или марганца, или их смеси.
7. Состав по любому из пп.2-4, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 0,1-10 мас.% флюса.
RU98107095A 1998-04-15 1998-04-15 Термитный стержень и состав термитной смеси RU2135340C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107095A RU2135340C1 (ru) 1998-04-15 1998-04-15 Термитный стержень и состав термитной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107095A RU2135340C1 (ru) 1998-04-15 1998-04-15 Термитный стержень и состав термитной смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2135340C1 true RU2135340C1 (ru) 1999-08-27

Family

ID=20204811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107095A RU2135340C1 (ru) 1998-04-15 1998-04-15 Термитный стержень и состав термитной смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2135340C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103894755A (zh) * 2014-03-13 2014-07-02 哈尔滨工业大学 一种用于铁基材料放热焊的焊料及其引燃剂
CN104439756A (zh) * 2014-12-29 2015-03-25 湖南天佑科技有限公司 一种无源自滋生高热自动焊接碳钢类金属的膏体及其制备方法与使用方法
CN106312342A (zh) * 2016-09-30 2017-01-11 山东军浩苑环保科技有限公司 一种用于金属工件快速切割的无电切割笔
RU2686165C1 (ru) * 2018-06-14 2019-04-24 Павел Владимирович Казакевич Термитный стержень для получения расплава в тигель-форме для термитной приварки проводов электрохимзащиты к трубопроводам

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
База данных WPIL on QESTEL, Лондон: Дервент пабликейшн ЛТД, 1984, неделя 11, *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103894755A (zh) * 2014-03-13 2014-07-02 哈尔滨工业大学 一种用于铁基材料放热焊的焊料及其引燃剂
CN104439756A (zh) * 2014-12-29 2015-03-25 湖南天佑科技有限公司 一种无源自滋生高热自动焊接碳钢类金属的膏体及其制备方法与使用方法
CN104439756B (zh) * 2014-12-29 2016-03-30 湖南天佑科技有限公司 一种无源自滋生高热自动焊接碳钢类金属的膏体及其制备方法与使用方法
CN106312342A (zh) * 2016-09-30 2017-01-11 山东军浩苑环保科技有限公司 一种用于金属工件快速切割的无电切割笔
CN106312342B (zh) * 2016-09-30 2019-10-18 山东军浩苑环保科技有限公司 一种用于金属工件快速切割的无电切割笔
RU2686165C1 (ru) * 2018-06-14 2019-04-24 Павел Владимирович Казакевич Термитный стержень для получения расплава в тигель-форме для термитной приварки проводов электрохимзащиты к трубопроводам

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101444876B (zh) 一种手工热剂焊条及其制备和使用方法
US5145106A (en) Welding apparatus and method
CN102990240B (zh) 一种无电焊接型焊条及其制备和焊接方法
US5171378A (en) Aluminum welding process and mixture of reactants for use in such process
RU2135340C1 (ru) Термитный стержень и состав термитной смеси
US6316125B1 (en) Aluminum welding process and composition for use in same
US5062903A (en) Welding process and mixture of reactants for use in such process
CN103639589A (zh) 一种铝-钢放热焊接方法
US3461270A (en) Tubular welding electrode
EP0257730A1 (en) Agglomerated electric arc welding flux
CN110280892B (zh) 一种金属棒内芯式自蔓延焊笔及其制备方法
CN102699521A (zh) 简易无电焊笔及其制备方法
EP0661129A2 (en) Welding process and mixture of reactants for use in such process
CN101972905B (zh) 自蔓延钎焊热源药粉、自蔓延钎焊装置及其制备方法
JP6777738B2 (ja) 可変設定可能な性能パラメータを有するreach準拠火工延時作用組成物及びプライマー装薬
CN205342210U (zh) 一种摩擦引火焊笔
CN104625477B (zh) 一种无源自滋生高热自动焊接不锈钢的膏体及其制备方法与使用方法
RU2169652C1 (ru) Способ термитной сварки
RU2054347C1 (ru) Термитный состав (варианты)
CN209902462U (zh) 一种便携式安全焊笔
CN209902461U (zh) 一种便于携带的锤式钢构件应急切割焊接切割装置
CN110560828B (zh) 一种焊剂分层式焊笔
CN104439756B (zh) 一种无源自滋生高热自动焊接碳钢类金属的膏体及其制备方法与使用方法
US3056196A (en) Method for welding eutectic or super eutectic cast iron pieces especially cast iron tubes
RU2174459C1 (ru) Портативное устройство для термитной сварки

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100416