RU2153410C1 - Состав сварочной проволоки - Google Patents

Состав сварочной проволоки Download PDF

Info

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
Application number
RU98120816A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98120816A (ru
Inventor
В.Н. Семенов
А.Л. Логинов
М.Б. Пестова
О.А. Маслюков
Д.М. Агарков
Г.И. Кляжников
В.И. Козловская
А.Ф. Петраков
Е.Н. Каблов
Г.Г. Деркач
Ю.В. Мовчан
Б.И. Каторгин
В.К. Чванов
Б.М. Громыко
В.А. Сигаев
С.А. Демин
Original Assignee
Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им. акад. В.П. Глушко
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 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им. акад. В.П. Глушко filed Critical Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им. акад. В.П. Глушко
Priority to RU98120816A priority Critical patent/RU2153410C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153410C1 publication Critical patent/RU2153410C1/ru
Publication of RU98120816A publication Critical patent/RU98120816A/ru

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.
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 +20 в = 97,8-101,1 кгс/мм2, a11+20 = 7,3 - 14,4 кгм/см2,
σ -196 в = 141,2-142,0 кгс/мм2, a11-196 = 5,2 - 9,8 кгм/см2.
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.
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)

  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
RU98120816A 1998-11-20 1998-11-20 Состав сварочной проволоки RU2153410C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531215C2 (ru) * 2010-10-11 2014-10-20 Владислав Христианович Даммер Высокопрочная коррозионностойкая сталь

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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