RU2143962C1 - Способ восстановления наплавкой поверхностей катания - Google Patents

Способ восстановления наплавкой поверхностей катания Download PDF

Info

Publication number
RU2143962C1
RU2143962C1 RU97104641A RU97104641A RU2143962C1 RU 2143962 C1 RU2143962 C1 RU 2143962C1 RU 97104641 A RU97104641 A RU 97104641A RU 97104641 A RU97104641 A RU 97104641A RU 2143962 C1 RU2143962 C1 RU 2143962C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
additive
surfacing
bath
electrode
Prior art date
Application number
RU97104641A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97104641A (ru
Inventor
В.В. Шефель
В.М. Лойко
В.Д. Стржалковский
Б.В. Парамонов
А.Д. Рожков
Б.Ф. Якушин
М.Г. Фрейдлин
И.Ю. Щавинский
В.Г. Яценко
Original Assignee
Шефель Владимир Викторович
Лойко Валентин Михайлович
Стржалковский Владимир Дмитриевич
Парамонов Борис Владимирович
Рожков Алексей Дмитриевич
Якушин Борис Федорович
Фрейдлин Михаил Григорьевич
Щавинский Игорь Ювенальевич
Яценко Валерий Георгиевич
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 Шефель Владимир Викторович, Лойко Валентин Михайлович, Стржалковский Владимир Дмитриевич, Парамонов Борис Владимирович, Рожков Алексей Дмитриевич, Якушин Борис Федорович, Фрейдлин Михаил Григорьевич, Щавинский Игорь Ювенальевич, Яценко Валерий Георгиевич filed Critical Шефель Владимир Викторович
Priority to RU97104641A priority Critical patent/RU2143962C1/ru
Publication of RU97104641A publication Critical patent/RU97104641A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2143962C1 publication Critical patent/RU2143962C1/ru

Links

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сварке и наплавке и может быть применено для восстановления поверхностей катания, в т.ч. гребней колесных пар локомотивов электропоездов, грузовых и пассажирских вагонов железнодорожного транспорта, вагонов метрополитена и других из низколегированной стали с высоким содержанием углерода. Наплавку ведут в среде защитных газов плавящимся электродом аустенитного класса. Дополнительно в наплавочную ванну вводят горячую присадку (ДГП) в кристаллизующуюся ее часть. Расстояние между электродом и ДГП равно (0,3-0,5)L, где L - длина наплавочной ванны. Присадку вводят в количестве 0,2-0,4 массы электрода. Присадку разогревают до пластического состояния источником энергии, обеспечивающим стабильность подводимой на нагрев присадки мощности независимо от внешних возмущений, не вносящим дополнительных возмущений в наплавочную ванну и исключающим возникновение дугового разряда между ДГП и наплавочной ванной. Применение аустенитных сварочных материалов и невысоких погонных энергий, характерных для наплавки в защитных газах, позволяет значительно снизить склонность наплавленных соединений к образованию холодных трещин. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области восстановления поверхностей катания, в том числе гребней, колесных пар локомотивов, электропоездов, грузовых и пассажирских вагонов железнодорожного транспорта, вагонов метрополитена и других из низколегированной стали с высоким содержанием углерода (не менее 0,55), катящихся по рельсовому пути.
Известны способы дуговой сварки мартенситных сталей а. с. 1704982, 2022738, при котором сварку осуществляют аустенитным электродом, и присадочную проволоку подают на расстоянии от электрода, равном не менее 0,25 длины сварочной ванны, а металл присадочной проволоки выбирают с температурой солидуса не менее температуры солидуса металла электрода и нагревают, присадочную проволоку до температуры нижней границы температурного интервала хрупкости. Однако известные способы не позволяют регулировать скорость подачи проволоки, восстанавливать поверхности катания колесных пар.
Известен способ восстановления гребней колесных пар грузовых железнодорожных вагонов из стали типа ОГС. Технология включает подготовку поверхности под наплавку, предварительный подогрев колес до температуры не ниже 250oC, автоматическую наплавку гребней под слоем флюса типа АН-20 низколегированной проволокой типа Ов-08ХМ, Ов-08Г2С и др. с последующим посленаплавочным принудительным замедленным охлаждением колес в течение не менее 6 часов (пат. 50-39614).
Однако известный способ не позволяет повысить технологическую прочность, т.е. сопротивляемость образованию горячих и холодных трещин соответственно в металле шва и наплавленном соединении.
Предлагаемый способ автоматической наплавки в среде защитных газов аустенитным электродом, образующим наплавочную ванну, с дополнительной горячей присадкой (ДГП), которая вводится в кристаллизирующуюся часть наплавочной ванны на расстоянии B от плавящегося электрода, равном B = (0,3-0,5)L, где L - длина наплавочной ванны, в количестве 0,2 - 0,4 массы основной проволоки, при этом ДГП разогревается до пластического состояния источником энергии, обеспечивающим стабильность подводимой на нагрев присадки мощности, независимо от внешних возмущений, не вносящим дополнительных возмущений в наплавочную ванну и исключающим возникновение дугового разряда между ДГП и наплавочной ванной. Применение аустенитных сварочных материалов и невысоких погонных энергий, характерных для наплавки в защитных газах, позволяет значительно снизить склонность наплавленных соединений к образованию холодных трещин в ОШЗ. Однако аустенитные швы склонны к образованию горячих трещин. Повышение технологической прочности швов достигается как технологическими, так и металлургическими методами, обеспечивающими формирование двухфазной структуры в центре шва и аустенитного подслоя по границе сплавления.
Предлагаемый способ автоматической наплавки в среде защитных газов аустенитной проволокой с ДГП обеспечивает все вышеперечисленные условия. Т.е. основная проволока формирует аустенитный подслой в сварочной ванне, а ДГП формирует двухфазную структуру в центре шва, предотвращая появление горячих трещин.
Кроме того, при наплавке с ДГП благоприятно изменяется термический цикл шва и ОШЗ. Уменьшается степень перегрева сварочной ванны и увеличивается скорость охлаждения в области температур кристаллизации шва, что обеспечивает повышение его сопротивляемости образованию горячих трещин, а также происходит снижение скорости охлаждения в интервале температур наименьшей устойчивости аустенита (за счет тепла, вносимого горячей присадкой) по сравнению с процессом наплавки без ДГП, что повышает сопротивляемость образованию холодных трещин в ОШЗ.
Предлагаемый способ автоматической наплавки включает в себя формирование аустенитного подслоя, при этом подаваемая в кристаллизующуюся часть ванны ДГП предотвращает появление горячих трещин в шве. Кроме того, при наплавке с ДГП имеет место благоприятное изменение термических циклов как при кристаллизации шва, так и в ОШЗ. Показано, что при наплавке швами переменного состава с использованием ДГП наблюдается снижение максимальных температур термического цикла наплавки, что способствует повышению сопротивляемости шва образованию горячих трещин, а также происходит снижение скорости охлаждения в интервале температур наименьшей устойчивости аустенита по сравнению с обычной наплавкой без подогрева, что способствует повышению сопротивляемости образованию холодных трещин.
Таким образом, введение ДГП в совокупности с аустенитным электродом приводит к повышению сопротивляемости наплавленного соединения образованию горячих и холодных трещин, одновременно изменяя в благоприятную сторону состав шва и термический цикл в ОШЗ, а следовательно и структуру в этих зонах соединения. Это дает возможность отказаться от операций предварительного подогрева и принудительного замедленного охлаждения колесных пар.
Способ осуществляется следующим образом.
Наплавку осуществляют при подаче основной проволоки аустенитного класса в среде защитного газа (двуокиси углерода) или смеси защитных газов (двуокиси углерода и аргона).
В кристаллизующуюся часть наплавочной ванны подается дополнительная присадка на расстоянии от основной проволоки B = (0,3-0,5)L, где L - длина наплавочной ванны, в количестве 0,2-0,4 от массы основной проволоки. При этом дополнительная присадка нагревается на вылете до температуры, близкой к температуре плавления. Нагрев дополнительной присадки производится для лучшего усвоения присадки в ванне и обеспечения необходимого термического цикла наплавки.
Введение ДГП на расстоянии B = (0,3-0,5)L обусловлено тем, что при B < 0,3 L ДГП попадает в зону активного пятна дуги и материал ДГП перемешивается с аустенитным металлом электрода. Вследствие этого структура металла шва не получается переменного состава, т.е. отсутствует отдельная аустенитная прослойка на дне ванны. При значении B > 0,5L ДГП не успевает усваиваться и нарушается формирование металла шва. Тот же эффект получается при превышении количества ДГП более 0,4 от массы основной проволоки.
Нагрев дополнительной присадки осуществляется от специализированного источника энергии, обеспечивающего постоянство подводимой мощности к присадке и ограничивающего напряжение для гарантированного отсутствия дугового разряда между присадочной проволокой и сварочной ванной, т.к. при возникновении дугового разряда между ванной и ДГП также отсутствует структура переменного состава шва.
Одновременно применение аустенитного наплавленного металла позволяет получить повышение износостойкости колесных пар за счет эффекта поверхностного наклепа аустенитного слоя в процессе эксплуатации.
Предлагаемый способ обеспечивает гарантированный запас технологической прочности при наплавке поверхностей катания, в т.ч. гребней колесных пар из низколегированной высокоуглеродистой стали с содержанием углерода не менее 0,55.
Пример. Наплавка гребней колесной пары РУ-950 производилась на специальном автомате с вращателем, на котором располагалась колесная пара. Автомат снабжен двумя подающими механизмами для подачи основной и присадочной проволок. В качестве источника питания дуги использовался сварочный выпрямитель ВДГ-601, а в качестве источника энергии для нагрева ДГП - специализированный выпрямитель типа ИМС-250. Наплавка колес из стали 60ГС осуществлялась в среде двуокиси углерода аустенитным электродом Св-08Х21Н11ФТ диаметром 2,0 мм с присадочной проволокой диаметром 1,2 мм, которая подавалась на расстоянии между осями электрода и присадочной проволоки, равном 12 мм, а мощность нагрева ДГП составляла 600-700 Вт при токе наплавки 280-300 A, напряжении на дуге 35-37 B, скорости наплавки 24-26 м/ч, расходе основной проволоки 72 г/мин, а ДГП - 20 г/мин, т.е. количество ДГП составляло 0,28 от массы основной проволоки.
Применение изобретения позволит получить наплавленные соединения поверхностей катания колесных пар, стойкие против образования горячих и холодных трещин без применения специальных термообработок колесных пар.

Claims (1)

  1. Способ восстановления наплавкой поверхностей катания, при котором осуществляют автоматическую наплавку плавящимся электродом, отличающийся тем, что наплавку выполняют в среде защитных газов плавящимся электродом аустенитного класса с подачей дополнительной разогретой до пластического состояния присадки, которую вводят в кристаллизующуюся часть наплавочной ванны на расстоянии В от плавящегося электрода, равном (0,3 - 0,5)L, где L - длина наплавочной ванны, мм, при этом дополнительную присадку вводят в количестве 20 - 40% от массы плавящегося электрода.
RU97104641A 1997-03-25 1997-03-25 Способ восстановления наплавкой поверхностей катания RU2143962C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104641A RU2143962C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ восстановления наплавкой поверхностей катания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104641A RU2143962C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ восстановления наплавкой поверхностей катания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97104641A RU97104641A (ru) 1999-05-10
RU2143962C1 true RU2143962C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=20191170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97104641A RU2143962C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ восстановления наплавкой поверхностей катания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2143962C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8177115B1 (en) * 2010-03-12 2012-05-15 Craig Mercier Method and system for retreading track wheel
WO2013165418A1 (en) * 2012-04-30 2013-11-07 Mercier Craig Method and system for retreading track wheel
US8662375B2 (en) 2010-03-12 2014-03-04 Craig Mercier Method and system for retreading track wheel
RU2613800C2 (ru) * 2015-04-30 2017-03-21 Павел Александрович Цирков Способ высокопроизводительной автоматической дуго-контактной наплавки под флюсом с поперечными колебаниями присадочной проволоки
RU2632750C2 (ru) * 2016-02-15 2017-10-09 Игорь Венедиктович Данилов Способ изготовления биметаллических сталеалюминевых контактных рельсов
RU2651551C1 (ru) * 2017-03-30 2018-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ наплавки изделий плавящимся электродом с подачей присадочной проволоки в сварочную ванну
RU2772563C1 (ru) * 2021-09-27 2022-05-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Способ дуговой сварки и наплавки плавящимся электродом в среде защитных газов

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8177115B1 (en) * 2010-03-12 2012-05-15 Craig Mercier Method and system for retreading track wheel
US8662375B2 (en) 2010-03-12 2014-03-04 Craig Mercier Method and system for retreading track wheel
US8662376B2 (en) 2010-03-12 2014-03-04 Craig Mercier Method and system for retreading track wheel
US8777085B2 (en) 2010-03-12 2014-07-15 Craig Mercier Method and system for retreading track wheel
WO2013165418A1 (en) * 2012-04-30 2013-11-07 Mercier Craig Method and system for retreading track wheel
RU2613800C2 (ru) * 2015-04-30 2017-03-21 Павел Александрович Цирков Способ высокопроизводительной автоматической дуго-контактной наплавки под флюсом с поперечными колебаниями присадочной проволоки
RU2632750C2 (ru) * 2016-02-15 2017-10-09 Игорь Венедиктович Данилов Способ изготовления биметаллических сталеалюминевых контактных рельсов
RU2651551C1 (ru) * 2017-03-30 2018-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ наплавки изделий плавящимся электродом с подачей присадочной проволоки в сварочную ванну
RU2772563C1 (ru) * 2021-09-27 2022-05-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Способ дуговой сварки и наплавки плавящимся электродом в среде защитных газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Houldcroft Welding process technology
Houldcroft Submerged-arc welding
WO2011052562A1 (ja) レール鋼のフラッシュバット溶接方法
US10086462B2 (en) Hardfacing with low carbon steel electrode
US5605283A (en) Weld joint between two rails arranged behind each other along a rail track
US20070007251A1 (en) Method of repairing a rail
JPH07214308A (ja) 溶融アーク溶接によって金属部分を結合する方法
RU2143962C1 (ru) Способ восстановления наплавкой поверхностей катания
Kozyrev et al. Modern methods of rail welding
US3175074A (en) Electric arc welding
Houldcroft et al. Welding and cutting: A guide to fusion welding and associated cutting processes
Houldcroft Welding processes
JP4869773B2 (ja) レールのフラッシュバット溶接方法
US5078200A (en) Method of cast-welding between finely pearlitized rails
US3673374A (en) Surface metal welding process and apparatus
RU2107598C1 (ru) Способ восстановления изношенных поверхностей шеек осей вагонных колесных пар путем лазерной наплавки
US6168676B1 (en) Rail refurbishing process
CN86104534A (zh) 连接高锰钢铸件构成的辙岔和由碳钢构成的铁轨的方法
GB2037639A (en) Arc welding method
US1828977A (en) Method of annealing fusion welds
JP2011251335A (ja) レール鋼のフラッシュバット溶接方法
US3513283A (en) Tandem arc welding method
Usoltsev et al. Analysis of rail welding methods for mine rail access with the use of modern technologies
Kuzmenko et al. New technology of electric arc bath welding of rails on tram and crane tracks
JP3254032B2 (ja) レールエンクローズアーク溶接用被覆アーク溶接棒