RU2396157C2 - Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов - Google Patents
Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2396157C2 RU2396157C2 RU2008140018/02A RU2008140018A RU2396157C2 RU 2396157 C2 RU2396157 C2 RU 2396157C2 RU 2008140018/02 A RU2008140018/02 A RU 2008140018/02A RU 2008140018 A RU2008140018 A RU 2008140018A RU 2396157 C2 RU2396157 C2 RU 2396157C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flux
- welding
- copper
- argon
- fluoride
- Prior art date
Links
Landscapes
- Nonmetallic Welding Materials (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано при сварке неплавящимся электродом в среде аргона стыков труб из медно-никелевого сплава типа МНЖ5-1. Флюс содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: фторид алюминия 56-62, фторид кальция 8-14, хлорид калия 10-20, борный ангидрид 10-20. Флюс обеспечивает повышение качества швов за счет уменьшения их пористости и увеличения глубины проплавления основного металла при сварке. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области сварочного производства и может быть использовано при сварке неплавящимся электродом в среде аргона стыков труб из медно-никелевого сплава типа МНЖ5-1 для уменьшения пористости в сварных швах и увеличения глубины проплавления основного металла.
При сварке изделий из медно-никелевых сплавов ввиду особенности их физико-химических свойств (высокой теплопроводности, повышенной склонности к окислению при высоких температурах и к водородной болезни) в сварных соединениях часто образуются дефекты в виде пористости, которые приходится исправлять путем удаления дефектного металла с порами и последующей заварки. Из-за высокой теплопроводности медно-никелевого сплава и невозможности существенно увеличить величину сварочного тока стыковые швы трубопроводов приходится выполнять с повышенным количеством проходов, что уменьшает производительность сварки.
Повысить качество металла сварного соединения, увеличить проплавление основного металла и производительность труда при аргонодуговой сварке изделий из медно-никелевых сплавов можно за счет использования активирующих флюсов. Для аргонодуговой сварки медно-никелевых сплавов такой флюс отсутствует.
Известен флюс для аргонодуговой сварки изделий из алюминиевых бронз при их изготовлении и ремонте (патент №2243073), содержащий следующие компоненты (в мас.%):
Хлорид калия | 37-51 |
Хлорид лития | 25-29 |
Хлорид цинка | 4-8 |
Хлорид аммония | 4-6 |
Фторид натрия | 8-10 |
Фторид кальция | 8-10 |
Использование этого флюса при аргонодуговой сварке изделий из алюминиевой бронзы обеспечивает удаление пленки оксида алюминия (Al2O3) с поверхности сварочной ванны и тем самым улучшает качество сварного шва. Однако применение этого флюса при аргонодуговой сварке изделий из медно-никелевого сплава не обеспечивает хорошее формирование металла шва и увеличение глубины проплавления основного металла.
Известен также флюс для сварки цветных металлов (патент Франции №2237723), содержащий следующие компоненты (в мас.%):
Фторид бария | 3-7 |
Фторид кальция | 83-92 |
Фторид алюминия | 5-10 |
Недостатком этого флюса при сварке неплавящимся электродом изделий из медно-никелевого сплава является недостаточно высокая плотность наплавленного металла и недостаточно хорошее формирование шва.
Наиболее близким к предлагаемому флюсу по составу, принятому за прототип, является флюс по а.с. 348314, предназначенный для сварки и плавки цветных металлов, преимущественно меди и титана, и содержащий следующие компоненты (в мас.%):
Фторид алюминия | 34-42 |
Фторид кальция | 58-66 |
Этот флюс предназначен для сварки и электрошлакового переплава цветных металлов, в частности меди и сплавов на ее основе, с целью повышения качества литого металла, устранения пористости швов и повышения производительности сварки. Однако при аргонодуговой сварке изделий из медно-никелевого сплава с применением этого флюса, хотя пористость по сравнению со сваркой без флюса уменьшается, но все же не обеспечивает необходимого качества, кроме того, проплавление металла при аргонодуговой сварке изделий из медно-никелевых сплавов с применением этого флюса недостаточное.
Техническим результатом изобретения является создание флюса для сварки неплавящимся электродом в среде аргона стыков труб из медно-никелевых сплавов типа МНЖ5-1, обеспечивающего уменьшение пористости в сварных швах и увеличение глубины проплавления основного металла.
Технический результат достигается введением во флюс хлористого калия и борного ангидрида при следующем соотношении компонентов (в мас.%):
Фторид алюминия | 56-62 |
Фторид кальция | 8-14 |
Борный ангидрид | 10-20 |
Хлорид калия | 10-20 |
Наличие во флюсе фторида алюминия и фторида кальция приводит к контрагированию столба дуги и повышению анодного падения напряжения, что, в свою очередь, вызывает увеличение глубины проплавления основного металла. Кроме того, фторид кальция интенсивно взаимодействует с окислами и водяным паром, активно удаляет влагу из зоны сварки, благодаря чему защищает металл шва от насыщения кислородом и водородом. Введение во флюс хлорида калия повышает технологические свойства флюса, его жидкотекучесть, растекаемость и смачивающую способность. Введение во флюс борного ангидрида, обладающего повышенной химической активностью и взаимодействующего при повышенных температурах с поверхностью свариваемых кромок, способствует нейтрализации вредного влияния находящихся на них окислов и предупреждает образование пор.
Количественное соотношение компонентов, входящих в состав флюса, установлено экспериментально.
Исследования по влиянию флюсов на глубину проплавления проводили путем наплавки (проплавления) на установке КАТ при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом пластин из сплава марки МНЖ5-1 толщиной 5 мм. Линейная скорость сварки составляла 6 м/ч, ток сварки - 150 А.
Исследования по влиянию флюсов на порообразование проводили путем сварки стыков труб ⌀55×2,5 мм из сплава марки МНЖ5-1. Сварка стыков труб выполнялась на токе 110 А. Оценку пористости в швах выполняли при радиографическом контроле по бальной системе (балл 3 - количество пор на 100 мм сварного шва: не более 5 шт. при суммарной предельной длине всех допустимых дефектов не более 4,5 мм; балл 2 - не более 8 шт. при суммарной предельной длине всех допустимых дефектов не более 6,0 мм; балл 1 - более 8 шт. или суммарная предельная длина всех допустимых дефектов более 6,0 мм. Качество швов считается удовлетворительным при их оценке баллами 3 и 2).
Было исследовано 5 составов флюса, из них: 4 состава с различным содержанием компонентов предлагаемого флюса, в том числе 2 состава, соответствующие предлагаемому изобретению (№№2 и 3), 2 состава с более высоким и более низким содержанием компонентов, чем в предлагаемом флюсе (№№1 и 4), 1 состав флюса по прототипу (№5).
Для оценки влияния состава флюса на глубину проплавления основного металла на каждый его состав производилась наплавка пяти валиков. Для оценки влияния состава флюса на качество швов на каждый состав флюса выполняли сварку десяти стыков. Результаты оценки влияния флюсов на пористость и глубину проплавления приведены в таблице.
Из приведенной таблицы видно, что при сварке 10 стыков труб из медно-никелевого сплава с флюсом по прототипу процент стыков с недопустимыми дефектами составляет 20%. При сварке по предложенному варианту стыки с недопустимыми дефектами отсутствуют, а количество стыков с наименьшим количеством дефектов, оцененных баллом 3, составляет по 9 из 10, а при сварке по прототипу - 4 из 10.
Глубина проплавления при сварке с флюсом по предлагаемому варианту составляет 4,0 мм, а при сварке с флюсом по прототипу - 3,0 мм.
Приведенные в таблице результаты подтверждают правильность технического решения и выбранных интервалов содержания компонентов во флюсе.
Экономический эффект от предложенного изобретения обеспечивается за счет повышения качества швов (отсутствие необходимости вырубки дефектного металла и повторной заварки) и увеличения глубины проплавления основного металла при сварке (увеличения производительности труда при сварке).
Claims (1)
- Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевого сплава, содержащий фторид алюминия и фторид кальция, отличающийся тем, что он дополнительно содержит хлорид калия и борный ангидрид при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Фторид алюминия 56-62 Фторид кальция 8-14 Борный ангидрид 10-20 Хлорид калия 10-20
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008140018/02A RU2396157C2 (ru) | 2008-10-08 | 2008-10-08 | Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008140018/02A RU2396157C2 (ru) | 2008-10-08 | 2008-10-08 | Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008140018A RU2008140018A (ru) | 2010-04-20 |
RU2396157C2 true RU2396157C2 (ru) | 2010-08-10 |
Family
ID=42699243
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008140018/02A RU2396157C2 (ru) | 2008-10-08 | 2008-10-08 | Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2396157C2 (ru) |
-
2008
- 2008-10-08 RU RU2008140018/02A patent/RU2396157C2/ru active IP Right Revival
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008140018A (ru) | 2010-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6809533B2 (ja) | フラックス入りワイヤ、溶接継手の製造方法、及び溶接継手 | |
TW201130594A (en) | Wire containing flux for gas-sealed arc welding, allowing all-position welding | |
KR101888780B1 (ko) | 수직 방향 협개선 가스 실드 아크 용접 방법 | |
JP2014113615A (ja) | 炭酸ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ | |
JP6033755B2 (ja) | Ar−CO2混合ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ | |
KR102013984B1 (ko) | 가스 실드 아크 용접용 플럭스 내장 와이어 | |
JP5179114B2 (ja) | 低温用鋼のサブマージアーク溶接用フラックスおよびその溶接方法 | |
JP2015217393A (ja) | 炭酸ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ | |
JP2019048324A (ja) | ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、及び溶接継手の製造方法 | |
KR100343750B1 (ko) | 내피트 및 내블로우 홀 성능이 우수한 아연도금 강판용접용 플럭스 코어드 와이어 | |
CN111819029B (zh) | 药芯焊丝的制造方法、药芯焊丝以及焊接接头的制造方法 | |
JP6188626B2 (ja) | 2電極水平すみ肉ガスシールドアーク溶接方法 | |
JP6953870B2 (ja) | ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、及び溶接継手の製造方法 | |
RU2396157C2 (ru) | Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медно-никелевых сплавов | |
JP6599807B2 (ja) | 炭酸ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ | |
JP2019048323A (ja) | ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、及び溶接継手の製造方法 | |
CN113613829A (zh) | Ni基合金药芯焊丝 | |
US20170355044A1 (en) | Flux-cored wire and method for manufacturing welded joint | |
JP2009148774A (ja) | ガスシールドアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤ | |
RU2406600C1 (ru) | Флюс для аргонодуговой сварки изделий из медных сплавов | |
RU2406598C1 (ru) | Флюс для сварки изделий из медно-никелевых сплавов | |
JP7332946B2 (ja) | フラックス入りワイヤ及び溶接継手の製造方法 | |
JP2614968B2 (ja) | 高速ガスシールドアーク溶接法 | |
CN114905185A (zh) | 气体保护电弧焊用药芯焊丝 | |
JP4667898B2 (ja) | 消耗電極式ガスシールドアーク溶接方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20120229 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121009 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20151010 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171009 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190517 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20201111 |