RU2356714C2 - Порошковая проволока - Google Patents

Порошковая проволока Download PDF

Info

Publication number
RU2356714C2
RU2356714C2 RU2007107746/02A RU2007107746A RU2356714C2 RU 2356714 C2 RU2356714 C2 RU 2356714C2 RU 2007107746/02 A RU2007107746/02 A RU 2007107746/02A RU 2007107746 A RU2007107746 A RU 2007107746A RU 2356714 C2 RU2356714 C2 RU 2356714C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
flux cored
charge
deposited metal
cored electrode
Prior art date
Application number
RU2007107746/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007107746A (ru
Inventor
Евгений Николаевич Еремин (RU)
Евгений Николаевич Еремин
Юрий Олегович Филиппов (RU)
Юрий Олегович Филиппов
Андрей Евгеньевич Еремин (RU)
Андрей Евгеньевич Еремин
Александр Сергеевич Лосев (RU)
Александр Сергеевич Лосев
Original Assignee
Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет"
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 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" filed Critical Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет"
Priority to RU2007107746/02A priority Critical patent/RU2356714C2/ru
Publication of RU2007107746A publication Critical patent/RU2007107746A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2356714C2 publication Critical patent/RU2356714C2/ru

Links

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для наплавки инструмента горячего деформирования, работающего в условиях интенсивных ударных нагрузок и высоких температур. Оболочка порошковой проволоки выполнена из армко-железа. Порошкообразная шихта содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: никель 25,9 - 29,6, молибден 7,4-11,1, кобальт 9,3-14,8, титан 1,7-2,8, алюминий 1,7-2,8, борид хрома 16,7-22,2, железо - остальное. Коэффициент заполнения проволоки порошкообразной шихтой составляет 54%. Порошковая проволока обеспечивает повышение твердости, окалиностойкости и, вследствие этого, износостойкости наплавленного металла. Для изготовления порошковой проволоки используют чистые порошки металлов, варьируя состав шихты в зависимости от способа наплавки с учетом коэффициентов перехода легирующих элементов в наплавленный металл. 2 табл.

Description

Изобретение предназначено для механизированной наплавки преимущественно инструмента горячего деформирования металла, работающего в условиях интенсивных ударных нагрузок и высоких температур, например для восстановления и упрочнения рабочих кромок ножей пресс-ножниц резки горячего проката.
Известна порошковая проволока (авторское свидетельство СССР №538873, B23K 35/368, опубл. БИ №46, 1976 г.) для износостойкой наплавки инструмента горячего деформирования, состоящая из стальной оболочки и шихты, следующего состава, мас.%:
углерод 0,05÷0,1
никель 4÷9
ферромолибден 7,5÷13,4
хром 4÷8
ферроиттрий 0,05÷0,10
ферросилиций 1,5÷3,0
феррованадий 0,5÷1,0
железный порошок 0,01÷13,5
стальная оболочка остальное
Металл, полученный известной порошковой проволокой, имеет недостаточную износостойкость при работе в условиях интенсивных ударных нагрузок, поскольку содержит в своем составе кремний, вредное влияние которого на пластичность нейтрализуется введением поверхностно-активного элемента иттрия.
Наиболее близким по химическому составу и назначению является изобретение, защищающее шихту порошковой проволоки для износостойкой наплавки штампового инструмента, работающего с ударными нагрузками и при повышенных температурах (авторское свидетельство СССР №260377, B23K 35/30, опубл. БИ №3, 1970 г.). При коэффициенте заполнения порошковой проволоки 33% порошкообразная шихта содержит, %:
никель 42,4÷49,5
кобальт 19,8÷29,7
молибден 13,2÷23,1
титан 3,0÷4,5
алюминий 2,8÷3,5
Однако наплавленный этой проволокой металл имеет недостаточную твердость (до 52 HRC), что обуславливает низкую износостойкость инструмента при деформировании высокопрочных сплавов, нагреваемых в процессе обработки до температуры 900°С.
Технической задачей настоящего изобретения является создание порошковой проволоки, обеспечивающей повышение твердости, окалиностойкости и вследствие этого износостойкости наплавленного металла, работающего в условиях интенсивных ударных нагрузок и высоких температур.
Технический результат достигается за счет того, что порошковая проволока, состоящая из оболочки, выполненной из армко-железа и порошкообразной шихты, содержащей никель, молибден, кобальт, титан, алюминий, отличающаяся тем, что шихта дополнительно содержит борид хрома и железо при следующем соотношении компонентов, %:
никель 25,9÷29,6
молибден 7,4÷11,1
кобальт 9,3÷14,8
титан 1,7÷2,8
алюминий 1,7÷2,8
борид хрома 16,7÷22,2
железо остальное,
а коэффициент заполнения проволоки порошкообразной шихтой составляет 54%.
Для изготовления порошковой проволоки используют чистые порошки металлов, варьируя состав шихты в зависимости от способа наплавки с учетом коэффициентов перехода легирующих элементов в наплавленный металл. Наплавка предложенной проволокой может производиться под фторидными флюсами либо в аргоне.
Введение никеля снижает температуру точки прямого мартенситного превращения, и при содержании его в металле свыше 9% создаются условия для получения чисто мартенситной структуры при любых скоростях охлаждения от температуры закалки. Благодаря наличию в металле никеля образуется пластичная мартенситная матрица, способная к интенсивному упрочнению из-за большой плотности дислокации.
Молибден повышает теплостойкость и прочность сплава, образуя при старении интерметаллиды типа Ni3Mo, Fe2Мо. Однако молибден снижает мартенситные точки и при его концентрации свыше 5% в структуре матрицы может появиться остаточный аустенит.
Кобальт увеличивает степень упрочнения сплава при старении. Он снижает растворимость молибдена в α-железе, увеличивая количество выделяющейся второй фазы при старении, и уменьшает степень ее дисперсности, что приводит к повышению прочности и пластичности наплавленного металла. В присутствии кобальта, повышающего мартенситные точки, содержание Мо в наплавленном металле может быть увеличено до 6%.
Введение в состав шихты титана и алюминия, осуществляемое в обычных для мартенситно-стареющих сталей пределах, позволяет упрочнить наплавленный металл в процессе отпуска интерметаллидными фазами типа Ni3Ti и Ni3Al. Кроме того, они повышают теплостойкость стареющего наплавленного металла при высоких температурах.
Введение в состав шихты борида хрома преследует две цели. Хром подобно кобальту повышает упрочнение в результате старения сплавов, содержащих титан, что повышает прочность, твердость и окалиностойкость при высоких температурах. Кроме того, повышенное содержание хрома способствует образованию на поверхности наплавленного металла прочной оксидной пленки, которая длительное время сохраняется при нагреве и охлаждении рабочих кромок инструмента в эксплуатации, препятствует налипанию обрабатываемого металла, снижает абразивный износ и не ухудшает поверхность получаемых заготовок.
Наличие бора ведет к выделению в структуре наплавленного металла боридной эвтектики, которая, располагаясь в виде каркаса между кристаллами, воспринимает часть энергии ударов и рассредотачивает ее на большую площадь поверхности, что увеличивает стойкость наплавленного металла к ударным нагрузкам. Кроме того, в процессе работы наплавленный металл упрочняется под воздействием рабочей температуры за счет выделения боридных фаз.
Железный порошок необходим для получения расчетного коэффициента заполнения порошковой проволоки, что обеспечивает получение металла требуемого химического состава. Также железный порошок способствует равномерности плавления шихты и оболочки, что улучшает сварочно-технологические свойства порошковой проволоки.
В качестве примесей могут присутствовать кремний и марганец до 0,2%, углерод до 0,1%, сера и фосфор до 0,03%.
Сочетание никеля, молибдена, кобальта, бора, железа обеспечивает образование интерметаллидных фаз, боридных фаз и фаз Лавеса, не подверженных явлению возврата (т.е. растворению при повышении температуры выше температуры старения), которое наблюдается в классических мартенситно-стареющих сталях, упрочняемых только фазами типа Ni3Ti и Ni3Al.
Для количественной оценки воздействия борида хрома на свойства наплавленного металла (в сравнении с известным составом шихты проволоки) подвергали испытаниям ряд составов проволок, изготовленных по известной в технике технологии, содержащих в шихте последовательно 11-15-19-22-26% этого компонента при содержании прочих компонентов в предлагаемых пределах и оболочки из армко-железа сечением 14×0,3 мм, при этом коэффициент заполнения порошковой проволоки составляет 54%.
Проволоками диаметром 3 мм, составы которых приведены в табл.1, на аппарате А-820 М под флюсом АНФ-6 выполнялась трехслойная наплавка на ребро пластин из стали 45 толщиной 20 мм. Из наплавленного металла изготавливались образцы для определения прочности и твердости, свойства которых по результатам испытаний трех образцов, приведены в табл.2.
Таблица 1
Варианты проволок Состав шихты, %
Ni Mo Со Ti Al CrB2 Fe
Прототип 27,8 9,2 16,7 2,2 2,2 - ост.
1 26 7,4 9,2 1,7 1,7 11 ост.
2 26 7,4 9,2 1,7 1,7 15 ост.
3 27,8 9,2 11,1 2,2 2,2 19 ост.
4 29,6 9,2 13,0 2,8 2,8 22 ост.
5 29,6 11,1 14,8 2,8 2,8 26 ост.
Таблица 2
Варианты проволок Свойства наплавленного металла в третьем слое
Твердость (HRC) от времени старения (ч) при Тст=480°С Предел прочности при изгибе* (σизг), МПа
0 1 2 3 4
Прототип 43,0 48,5 49,5 51,0 52,0 1156
1 43,0 48,0 50,0 51,5 52,5 1164
2 43,5 49,5 51,5 53,0 54,5 1175
3 45,0 52,5 55,5 58,0 60,0 1193
4 46,0 53,5 57,5 59,5 61,0 1207
5 46,5 53,5 58,0 59,5 61,5 1216
* - Предел прочности на изгиб (σизг) определяли на образцах, прошедших старение при 480°С в течение 4 ч.
Как видно из таблиц, наилучшими свойствами обладает металл, полученный проволоками 3 и 4 варианта. Введение в шихту до 15% борида хрома включительно мало влияет на изменение твердости и прочности наплавленного металла, а превышение его свыше 22% практически не сказывается на дальнейшем улучшении рассматриваемых показателей качества.
Более низкая энергия активации процессов выделения дисперсионных упрочняющих фаз позволяет непосредственно в состоянии после наплавки получать сплав, обладающий достаточно высоким уровнем твердости (45÷46 HRC). Это дает возможность использовать сплав в качестве износостойкого слоя без последующей термической обработки, поскольку он еще самоупрочняется под воздействием рабочей температуры. Вместе с тем после дополнительной обработке сплава уже после 1 часа старения при температуре 480°С твердость возрастает до 51-54 HRC, а при большей выдержки достигает 59-62 HRC.
Предложенная порошковая проволока позволяет более чем в два раза повысить износостойкость ножей пресс-ножниц горячей резки проката по сравнению с ножами, наплавленными проволокой известного состава.

Claims (1)

  1. Порошковая проволока для наплавки инструмента горячего деформирования, работающего в условиях интенсивных ударных нагрузок и высоких температур, состоящая из оболочки, выполненной из армко-железа, и порошкообразной шихты, содержащей никель, молибден, кобальт, титан, алюминий, отличающаяся тем, что шихта дополнительно содержит борид хрома и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    никель 25,9-29,6 молибден 7,4-11,1 кобальт 9,3-14,8 титан 1,7-2,8 алюминий 1,7-2,8 борид хрома 16,7-22,2 железо остальное

    а коэффициент заполнения проволоки порошкообразной шихтой составляет 54%.
RU2007107746/02A 2007-03-01 2007-03-01 Порошковая проволока RU2356714C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107746/02A RU2356714C2 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Порошковая проволока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107746/02A RU2356714C2 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Порошковая проволока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007107746A RU2007107746A (ru) 2008-09-10
RU2356714C2 true RU2356714C2 (ru) 2009-05-27

Family

ID=39866505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107746/02A RU2356714C2 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Порошковая проволока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2356714C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467854C1 (ru) * 2011-09-14 2012-11-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Порошковая проволока
RU2756005C1 (ru) * 2020-12-25 2021-09-24 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Порошковая проволока для подводной мокрой резки сталей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467854C1 (ru) * 2011-09-14 2012-11-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Порошковая проволока
RU2756005C1 (ru) * 2020-12-25 2021-09-24 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Порошковая проволока для подводной мокрой резки сталей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007107746A (ru) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2469120C2 (ru) Способ регулирования теплопроводности стали, инструментальная сталь, в частности инструментальная сталь для горячих видов обработки, применение инструментальной стали и изделие из стали
JP6226542B2 (ja) 溶接熱影響部の靭性に優れた鋼材
KR20200029060A (ko) 오스테나이트계 내마모 강판
JP4311740B2 (ja) 大入熱溶接継手靭性に優れた厚鋼板
RU2429957C1 (ru) Порошковая проволока
JP6245417B1 (ja) 鋼材
JP6784960B2 (ja) マルテンサイト系ステンレス鋼部材
TW200936785A (en) Cold-work die steel and die
JP4441295B2 (ja) 耐食性および切削性に優れた溶接用高強度鋼および溶接用高強度鋼板の製造法
AU2009238307A1 (en) Hot-forming steel alloy
RU2356714C2 (ru) Порошковая проволока
Arivazhagan et al. Influence of low nickel (0.09 wt%) content on microstructure and toughness of P91 steel welds
JP4074536B2 (ja) 母材および溶接熱影響部の靱性に優れた鋼材
TWI612155B (zh) 冷加工工具材料及冷加工工具的製造方法
JP4652952B2 (ja) 大入熱溶接熱影響部の靭性に優れた高張力鋼板
JPWO2002077309A1 (ja) 鋳鋼および鋳造金型
JP2011021263A (ja) 溶接熱影響部の靭性に優れた鋼板
RU2679374C1 (ru) Порошковая проволока
JP5212772B2 (ja) 靭性および高温強度に優れた熱間工具鋼
RU2467854C1 (ru) Порошковая проволока
KR20170002566A (ko) 육성 용접 금속 및 기계 구조물
JP7149250B2 (ja) 高温強度と靭性に優れた熱間工具鋼
RU2736537C1 (ru) Порошковая проволока
KR102258058B1 (ko) 용접 충전제 재료
JP2004292876A (ja) 絞り特性に優れた高強度鍛造部品、及びその製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20090322