RU2153410C1 - Состав сварочной проволоки - Google Patents
Состав сварочной проволоки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2153410C1 RU2153410C1 RU98120816A RU98120816A RU2153410C1 RU 2153410 C1 RU2153410 C1 RU 2153410C1 RU 98120816 A RU98120816 A RU 98120816A RU 98120816 A RU98120816 A RU 98120816A RU 2153410 C1 RU2153410 C1 RU 2153410C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- welding
- root layer
- welding wire
- molybdenum
- wire
- Prior art date
Links
Landscapes
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сварочным материалам. Состав сварочной проволоки для выполнения корневого слоя шва при сварке конструкций из коррозионно-стойкой мартенситной стали повышенной прочности содержит следующие компоненты, мас.%: углерод до 0,3, хром 14,0 - 15,0, никель 8,0 - 10,0, молибден 1,8 - 2,2, кремний 1,3 - 1,7, марганец до 0,7, железо остальное. Состав позволяет сваривать корневой слой шва из коррозионно-стойких сталей без образования трещин.
Description
Изобретение относится к области сварки, в частности к сварочным материалам для сварки конструкций из коррозионно-стойких мартенситных сталей повышенной прочности, работающих в условиях глубокого холода.
Известно применение для сталей мартенситного класса различных марок сварочной проволоки, например Св-08Х14ГТН, Св-12Х13, Св-08Х18Н2ГТ и других [1, стр. 175].
Однако при сварке конструкций из коррозионно-стойкой стали 03Х12Н10МТ (ВНС-25), в структуре которой не содержится δ-феррита, благодаря чему сталь имеет высокую вязкость и обладает повышенной работоспособностью при криогенных температурах, имеется вероятность образования горячих трещин в сварных швах, особенно при выполнении корневого слоя, поскольку отсутствие δ-феррита неблагоприятно сказывается на свариваемости, сопротивляемости образованию горячих трещин [1, стр.161].
Имеется большое количество литературных данных о взаимосвязи между стойкостью сварных швов против образования горячих трещин и их микроструктурой. Так, известно, что однофазные швы значительно более подвержены горячим трещинам, чем двухфазные, в которых содержится δ- феррита 3 - 8%. Двухфазные швы более стойки против образования горячих трещин, чем однофазные, поскольку совместная кристаллизация двух фаз приводит к изменению строения шва, замене грубой транскристаллитной структуры дезориентированной структурой с развитой поверхностью кристаллитов и значительной протяженностью их границ [2, 3, 4, 5].
Склонность стали ВНС-25 к образованию горячих трещин характеризуется низкими значениями критической скорости деформации (Aкр = 0,8 - 2,2 мм/мин ) - методика МВТУ имени Баумана. Поэтому качественные сварные соединения из стали BHС-25, выполненные без присадочного материала, возможны только для ненапряженных конструкций с малой толщиной свариваемых материалов (≤ 2,5 мм).
При сварке конструкций больших толщин с напряженными замкнутыми контурами из стали ВНС-25 возникает вероятность образования трещин, особенно при выполнении корневого слоя шва, где содержится пониженное количество δ-феррита в металле шва.
Задачей изобретения является создание состава сварочной проволоки, позволяющей сваривать корневой слой шва конструкций из стали ВНС-25 без образования трещин.
Для решения поставленной задачи предлагается состав сварочной проволоки, содержащей углерод, хром, никель, молибден, кремний, марганец и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - До 0,3
Хром - 14,0 - 15,0
Никель - 8,0 - 10,0
Молибден - 1,8 - 2,2
Кремний - 1,3 - 1,7
Марганец - До 0,7
Железо - Остальное
Сварочная проволока данного состава содержит повышенное по сравнению со сталью ВНС-25 количество элементов ферритолизаторов, молибдена 1,8 - 2,2 и кремния 1,3 - 1,7, что позволяет получить в металле шва двухфазную ферритную структуру с содержанием δ-феррита в количестве 4,0 - 5,0, а содержание хрома в количестве 14,0 - 15,0 обеспечивает отсутствие трещин в корневом слое шва.
Углерод - До 0,3
Хром - 14,0 - 15,0
Никель - 8,0 - 10,0
Молибден - 1,8 - 2,2
Кремний - 1,3 - 1,7
Марганец - До 0,7
Железо - Остальное
Сварочная проволока данного состава содержит повышенное по сравнению со сталью ВНС-25 количество элементов ферритолизаторов, молибдена 1,8 - 2,2 и кремния 1,3 - 1,7, что позволяет получить в металле шва двухфазную ферритную структуру с содержанием δ-феррита в количестве 4,0 - 5,0, а содержание хрома в количестве 14,0 - 15,0 обеспечивает отсутствие трещин в корневом слое шва.
Пример.
Для определения необходимого минимального количества хрома в проволоке для сварки корневого слоя было проведено определение Aкр при сварке стали ВНС-25 проволокой Св-03Х12Н9М2С-ВИ [6], содержащей хрома 12, марганца 0,7, молибдена 2,0 мас.%, на поверхность которой гальваническим способом наносился хром в различном количестве. Дополнительно проводился контроль на отсутствие трещин в корневом слое шва при сварке реальных конструкций из стали ВНС-25 проволокой Св-03Х12Н9М2С-ВИ с разным весовым процентом нанесенного гальваническим способом хрома. В результате установлено, что минимальное содержание хрома в составе сварочной проволоки, которое гарантирует отсутствие трещин в корневом слое шва, составляет 14,0 - 15,0. При таком количестве хрома в проволоке при сварке сталей ВНС- 25 Aкр составляет 6,0 - 6,2 мм/мин. Механические свойства сварных соединений из стали ВНС-25, в которых корневой слой выполнен проволокой указанного состава, составляют:
σ = 97,8-101,1 кгс/мм2, a11 +20 = 7,3 - 14,4 кгм/см2,
σ = 141,2-142,0 кгс/мм2, a11 -196 = 5,2 - 9,8 кгм/см2.
σ
σ
Дальнейшее повышение содержания хрома приводит к снижению a11 -196 до 2,5 кгм/см2, что снижает надежность сварных конструкций, эксплуатируемых при криогенных температурах из-за опасности хрупкого разрушения.
Источники информации
1. "Сварка в машиностроении" под редакцией А.И.Акулова, т. 2. М., Машиностроение, 1978.
1. "Сварка в машиностроении" под редакцией А.И.Акулова, т. 2. М., Машиностроение, 1978.
2. Б. И. Медовар "Сварка жаропрочных аустенитных сталей и сплавов", М., Машиностроение, 1966.
3. Г.Л.Петров и др. "Сварка жаропрочных нержавеющих сталей", М., Машгиз, 1963.
4. Г.И.Погодин-Алексеев "Теория сварочных процессов", М., Машгиз, 1950.
5. Н.И.Каховский "Сварка нержавеющих сталей", Киев, Техника. 1968.
6. ТУ 14-1-3013-80.
Claims (1)
- Состав сварочной проволоки для выполнения корневого слоя шва при сварке конструкций из коррозионно-стойкой мартенситной стали повышенной прочности, характеризующийся тем, что он содержит углерод, хром, никель, молибден, кремний, марганец и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - До 0,3
Хром - 14,0 - 15,0
Никель - 8,0 - 10,0
Молибден - 1,8 - 2,2
Кремний - 1,3 - 1,7
Марганец - До 0,7
Железо - Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98120816A RU2153410C1 (ru) | 1998-11-20 | 1998-11-20 | Состав сварочной проволоки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98120816A RU2153410C1 (ru) | 1998-11-20 | 1998-11-20 | Состав сварочной проволоки |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2153410C1 true RU2153410C1 (ru) | 2000-07-27 |
RU98120816A RU98120816A (ru) | 2000-08-27 |
Family
ID=20212431
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98120816A RU2153410C1 (ru) | 1998-11-20 | 1998-11-20 | Состав сварочной проволоки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2153410C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531215C2 (ru) * | 2010-10-11 | 2014-10-20 | Владислав Христианович Даммер | Высокопрочная коррозионностойкая сталь |
-
1998
- 1998-11-20 RU RU98120816A patent/RU2153410C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531215C2 (ru) * | 2010-10-11 | 2014-10-20 | Владислав Христианович Даммер | Высокопрочная коррозионностойкая сталь |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6379821B2 (en) | Martensitic stainless steel welded pipe | |
EP1327008B1 (en) | Ferritic-austenitic stainless steel | |
Mendoza et al. | Dissimilar welding of superduplex stainless steel/HSLA steel for offshore applications joined by GTAW | |
EP0757112A1 (en) | Two-phase stainless steel | |
CN104789893A (zh) | 具有增强耐磨性的不锈钢堆焊层 | |
Saedi et al. | Microstructural characterization and mechanical properties of TIG-welded API 5L X60 HSLA steel and AISI 310S stainless steel dissimilar joints | |
EP0668120B1 (en) | Method of forming a weld joint of austenitic stainless steel | |
JP6623719B2 (ja) | オーステナイト系ステンレス鋼 | |
EP1112804A2 (en) | Welding material and arc welding method for low carbon martensitic stainless steel | |
RU2153410C1 (ru) | Состав сварочной проволоки | |
Grobler | Weldability studies on 12% and 14% chromium steels | |
Lazic et al. | Carbide type influence on tribological properties of hard faced steel layer–part I–theoretical considerations | |
JP2002226947A (ja) | 耐歪み時効性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼溶接継手 | |
ElSawy | Characterization of the GTAW fusion line phases for superferritic stainless steel weldments | |
Hussein et al. | Welding of ferritic stainless steel plate using austenitic stainless steel electrode | |
JP7376767B2 (ja) | フェライト系耐熱鋼異材溶接継手およびその製造方法 | |
Tasalloti Kashani et al. | Effect of GMAW Heat Input on the Microstructure and Mechanical and Fatigue Behavior of Dissimilar Welds of Ultrahigh Strength Steel and Duplex Stainless Steel | |
WO2024150606A1 (ja) | Fms鋼用溶接ワイヤおよび溶接継手 | |
Watanabe et al. | Development of 590N/mm2 steel with good weldability for building structures | |
JPH02280993A (ja) | 高Crフェライト鋼用溶接材料 | |
SU1723191A1 (ru) | Нержавеюща сталь | |
CA1299071C (en) | Method of making a duplex stainless steel and duplex stainless steel product with improved mechanical properties | |
Tsuji et al. | High Ni alloy (type 825) clad pipe manufactured by UOE process | |
JP2002001579A (ja) | 低Cr系高強度高靭性耐熱鋼用溶接ワイヤ | |
JPS61186195A (ja) | 異材継手の溶接方法 |