RU2400341C1 - Электрод для ручной дуговой сварки - Google Patents

Электрод для ручной дуговой сварки

Info

Publication number
RU2400341C1
RU2400341C1 RU2009125188/02A RU2009125188A RU2400341C1 RU 2400341 C1 RU2400341 C1 RU 2400341C1 RU 2009125188/02 A RU2009125188/02 A RU 2009125188/02A RU 2009125188 A RU2009125188 A RU 2009125188A RU 2400341 C1 RU2400341 C1 RU 2400341C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
coating
electrode
rutile
marble
Prior art date
Application number
RU2009125188/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Иосиф Наумович Ворновицкий (RU)
Иосиф Наумович Ворновицкий
Юрий Дмитриевич Дарахвелидзе (RU)
Юрий Дмитриевич Дарахвелидзе
Федор Юрьевич Зуев (RU)
Федор Юрьевич Зуев
Евгений Григорьевич Старченко (RU)
Евгений Григорьевич Старченко
Original Assignee
Иосиф Наумович Ворновицкий
Юрий Дмитриевич Дарахвелидзе
Федор Юрьевич Зуев
Евгений Григорьевич Старченко
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"
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 Иосиф Наумович Ворновицкий, Юрий Дмитриевич Дарахвелидзе, Федор Юрьевич Зуев, Евгений Григорьевич Старченко, Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" filed Critical Иосиф Наумович Ворновицкий
Priority to RU2009125188/02A priority Critical patent/RU2400341C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2400341C1 publication Critical patent/RU2400341C1/ru

Links

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для ручной дуговой сварки высоколегированных жаропрочных и жаростойких сталей с содержанием хрома более 25% и никеля 15% и более 20%, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основе. Электрод состоит из стержня из высоколегированной стали и нанесенного на него покрытия, содержащего, мас.%: мрамор 10-25, ферросилиций 6-13, ферромарганец или марганец 4-10, феррохром или хром 4-10, ферромолибден 5-10, никель 3-8, хромовокислый калий 0,5-5,0, рутил и/или двуокись титана - остальное. Покрытие может содержать дополнительно, мас.%: феррованадий 5-10 ферротитан 2-8, а также железный порошок 5-13, доломит - до 7. Отношение содержания в покрытии рутила и/или двуокиси титана к содержанию мрамора составляет 2-2,5. Стержень выполнен из проволоки марки Св-08Х25Н60М10 или Св-Х23Н40М7, или Св-08Х25Н25М3. Технический результат состоит в получении электрода, допускающего как сварку переменным, так и постоянным током, обладающего высокой сопротивляемостью образованию пор в наплавленном металле, а также легким зажиганием дуги, в т.ч. повторным, и легкой отделимостью шлака вплоть до самопроизвольной. 3 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано для ручной дуговой сварки высоколегированных жаропрочных и жаростойких сталей с содержанием хрома более 25% и никеля от 15% и более, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основе.
Для сварки упомянутых сталей и сплавов преимущественно применяют электроды с покрытием основного вида, т.е. на основе мрамор-плавиковый шпат - см., например, SU 804308 А1, 15.02.1981 /1/. Такие электроды характеризуются низкой технологической маневренностью при выполнении сварки вследствие недостаточной устойчивости и эластичности дуги, обусловленных низкой эмиссионной способностью покрытия и шлака. Нестабильное плавление электрода, в свою очередь, обусловливает неудовлетворительное формирование сварного шва и его поверхности, а также ухудшение отделимости шлака, особенно из узких и глубоких разделок. Кроме того, упомянутые электроды допускают сварку только постоянным током.
В какой-то мере указанные недостатки могут быть устранены применением электродов с рутиловым, рутилосновным или рутиловокислым покрытием.
Наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого электрода является покрытый электрод для ручной дуговой сварки по RU 2248869 С1, 27.03.2005 /2/. Электрод /2/ состоит из стержня из аустенитной стали и покрытия, содержащего, мас.%: мрамор 10-28, ферромарганец или марганец 6-15, ферросилиций 1-9, феррохром или хром 5-20, магнезит 3-12, железный порошок 2-10, диоксид титана - остальное. Электрод допускает сварку как постоянным, так и переменным током. Его недостатком можно признать некоторую склонность к образованию пор в наплавленном металле, обусловленную кристаллизационной влагой покрытия, трудно удаляемой путем прокалки таких электродов.
Задачей изобретения является улучшение сварочно-технологических свойств электрода и качества получаемого сварного шва.
Технический результат, обеспечиваемый решением указанной задачи, состоит в получении электрода, допускающего сварку, как переменным, так и постоянным током, обладающего высокой сопротивляемостью образованию пор в наплавленном металле, а также легким зажиганием дуги, в т.ч. повторным, и легкой отделимостью шлака вплоть до самопроизвольной.
Поставленная задача решается тем, что в электроде для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей и сплавов на железоникелевой и никелевой основе, состоящем из стержня и нанесенного на него покрытия, содержащего мрамор, ферросилиций, ферромарганец или марганец, феррохром или хром, ферромолибден, никель, рутил и/или двуокись титана, стержень выполнен из проволоки с высоким содержанием никеля, а покрытие дополнительно содержит хромовокислый калий (хромпик) при следующем содержании компонентов, мас.%:
мрамор 10-25
ферросилиций 6-13
ферромарганец или
марганец 4-10
феррохром или хром 4-10
ферромолибден 5-10
никель 3-8
хромовокислый калий 0,5-5,0
рутил и/или
двуокись титана Остальное.
Кроме того, покрытие электрода может содержать дополнительно, мас.%: феррованадий 5-10, ферротитан 2-8, а также железный порошок 5-13, доломит до 7.
Соотношение содержания рутила и/или двуокиси титана к содержанию мрамора в покрытии составляет 2-2,5.
При этом стержень электрода может быть выполнен из сплава следующих марок: Св-08Х25Н60М10 или Св-Х23Н40М7, или Св-08Х25Н25М3.
Все компоненты покрытия подобраны таким образом, чтобы оно соответствовало рутиловому или рутилосновному виду. Наличие в покрытии рутила и/или двуокиси титана в указанном соотношении обеспечивает возможность сварки переменным током, не исключая при этом возможности сварки постоянным током.
Исключение склонности к пористости наплавленного металла, полученного с использованием предлагаемых электродов, достигается за счет исключения из покрытия потенциально опасных компонентов - магнезита и поташа, которые содержат кристаллизационную влагу. Кроме того, существенным фактором, подавляющим тенденцию к пористости, является межфазное взаимодействие наплавленного металла и шлака, в процессе которого происходит извлечение газов из расплавленного металла. Хромовокислый калий (хромпик) - КСr2О3, являясь очень активным материалом, существенно влияет на межфазное взаимодействие ингредиентов покрытия, образующих шлак. Хромпик влияет на поверхностное натяжение между шлаком и каплями металла, переносимыми с торца электрода в сварочную ванну, что также стабилизирует обменные реакции между шлаком и газовой фазой расплавленного металла. Положительная роль этих реакций проявляется в уменьшении склонности предлагаемых электродов к образованию пор. Кроме того, хромпик оказывает влияние на форму шлака, обеспечивая его формирование от равномерной толщины до серповидной. Серповидные шлаки обладают наиболее легкой отделимостью, особенно из глубоких разделок.
Марганец (или ферромарганец) улучшает механические свойства сварного шва при комнатной и повышенной температуре. Совместное введение в покрытие таких компонентов как ферромарганец или марганец, ферросилиций и железный порошок в предлагаемых количествах позволяет регулировать в широком диапазоне химический состав, теплофизические и механические свойства сварного шва, а также структуру наплавленного металла.
Ферросилиций и ферротитан обеспечивают глубокое раскисление наплавленного металла и снижают склонность к старению.
Сочетание ферромолибдена, феррованадия и никеля позволяет регулировать пластические, прочностные свойства наплавленного металла при повышенных температурах эксплуатации сварных соединений.
Введение железного порошка позволяет регулировать активность покрытия и шлака при горении дуги.
Доломит вводится с целью регулирования сварочно-технологических свойств электрода.
Изобретение реализуется следующим образом.
Для изготовления электродов использовали стержни из проволоки марки Св-08Х25Н60М10, Св-Х23Н40М7 и Св-08Х25Н25М3. Все компоненты покрытия измельчали и смешивали со связующим, в качестве которого использовали натриевое или натриево-калиевое жидкое стекло.
Составы покрытий электродов для различных проволок, включающих ингредиенты в предлагаемом соотношении, приведены в табл.1. Составы приведены с учетом необходимости дополнительного легирования наплавленного металла элементами, которые не предусмотрены базовым составом электрода. Состав покрытия 1 - на проволоке Св-08Х25Н60М10, составы 2 и 3 - Св-Х25Н40М7, состав 4 - Св-08Х25Н25М3.
В табл.2 и табл.3 приведены химический состав и механические свойства наплавленного соответствующими электродами металла.
Электроды изготавливали опрессовкой, а затем подвергали сушке и прокалке при температуре 280-300°С в течение 1 часа.
Испытания электродов проводили следующим образом. Электродами были сварены пластины из высоколегированной стали толщиной 20 мм, из которой вырезали образцы для механических испытаний и химического анализа наплавленного металла.
В процессе сварки стыковых соединений были выявлены следующие технологические особенности электродов:
- устойчивое горение дуги при сварке как постоянным, так и переменным током;
- легкое зажигание и легкое повторное зажигание дуги;
- незначительные (до 1,5%) потери электродного металла на разбрызгивание;
- очень легкая, а во многих случаях самопроизвольная, отделимость шлака, в том числе из разделок стыкового соединения;
- хорошее формирование симметричного шва с мелкочешуйчатой поверхностью при сварке во всех пространственных положениях (кроме вертикального сверху-вниз).
Таблица 1
Компоненты покрытия Условный номер состава покрытия
1 2 3 4
Рутил или двуокись титана 34 31 34 35
Мрамор 10 18 20 25
Ферросилиций 7 8 10 6
Ферромарганец или марганец 6 10 5 4
Феррохром 5 7 6 4
Ферромолибден 7 5 4 4
Никель 7 6 5 4
Феррованадий - - - 6,0
Ферротитан 2 5 - 4
Доломит 6 - 5 -
Хромовокислый калий 3 1,5 3 2,0
Железный порошок 13 8,5 8 6
Таблица 2
Состав покрытия Химический состав покрытия
С Si Mn Ni Cr Mo Ti S P
1 0,07 0,32 1,90 59,4 23,7 9,5 0,07 0,010 0,21
2,3 0,08 0,40 2,12 40,1 39,5 6,7 0,05 0,012 0,19
4 0,05 0,28 1,80 24,9 23,2 3,7 0,04 0,008 0,16
Таблица 3
Состав покрытия Механические свойства наплавленного металла
Временное сопротивление разрыву, МПа Предел текучести, МПа Относительное удлинение, % Ударная вязкость, Дж/см2
1 725 - 35,3 160
2,3 680 - 39,1 173
4 613 418 37,1 157

Claims (4)

1. Электрод для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей или сплавов на железоникелевой и никелевой основе, включающий стержень и нанесенное на него покрытие, содержащее мрамор, ферросилиций, ферромарганец или марганец, феррохром или хром, ферромолибден, никель, рутил и/или двуокись титана, отличающийся тем, что стержень выполнен из проволоки марки Св-08Х25Н60М10 или Св-Х23Н40М7, или Св-08Х25Н25М3, а покрытие дополнительно содержит хромовокислый калий при следующем содержании компонентов, мас.%:
мрамор 10-25 ферросилиций 6-13 ферромарганец или марганец 4-10 феррохром или хром 4-10 ферромолибден 5-10 никель 3-8 хромовокислый калий 0,5-5,0 рутил и/или двуокись титана остальное
2. Электрод по п.1, отличающийся тем, что покрытие содержит дополнительно, мас.%: феррованадий 5-10, ферротитан 2-8.
3. Электрод по п.1 или 2, отличающийся тем, что покрытие содержит дополнительно, мас.%: железный порошок 5-13, доломит - до 7.
4. Электрод по п.1, отличающийся тем, что отношение содержания в покрытии рутила и/или двуокиси титана к содержанию мрамора составляет 2-2,5.
RU2009125188/02A 2009-07-01 2009-07-01 Электрод для ручной дуговой сварки RU2400341C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125188/02A RU2400341C1 (ru) 2009-07-01 2009-07-01 Электрод для ручной дуговой сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125188/02A RU2400341C1 (ru) 2009-07-01 2009-07-01 Электрод для ручной дуговой сварки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2400341C1 true RU2400341C1 (ru) 2010-09-27

Family

ID=42940252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009125188/02A RU2400341C1 (ru) 2009-07-01 2009-07-01 Электрод для ручной дуговой сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2400341C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455139C1 (ru) * 2010-11-15 2012-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) Электродное покрытие для сварки жаропрочных сплавов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455139C1 (ru) * 2010-11-15 2012-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) Электродное покрытие для сварки жаропрочных сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5207994B2 (ja) Ar−CO2混合ガスシールドアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤ
JP4970802B2 (ja) Ni基合金フラックス入りワイヤ
CA1157916A (en) Welding electrode
US9962794B2 (en) Flux cored welding electrode for 5-9% nickel steel
KR101311794B1 (ko) 니켈기 고크롬 합금용 피복 아크 용접봉
RU2400341C1 (ru) Электрод для ручной дуговой сварки
KR102197134B1 (ko) Ni기 합금 플럭스 코어드 와이어
RU2397853C1 (ru) Электрод для ручной дуговой сварки
KR100502571B1 (ko) 탄산가스 아크 용접용 티타니아계 플럭스 충전와이어
RU2339495C2 (ru) Электрод для ручной дуговой сварки высоколегированных и разнородных сталей
JPS632592A (ja) 低合金耐熱鋼溶接用フラツクス入りワイヤ
KR100411477B1 (ko) 오스테나이트계 스테인리스 용접용 메탈 코어드 와이어
JP2544611B2 (ja) 極低温鋼用被覆ア−ク溶接棒
RU2497647C1 (ru) Электрод для ручной дуговой сварки
RU2000185C1 (ru) Состав электродного покрыти
KR102022448B1 (ko) 극저온 Ni 합금강용 Ni기 플럭스 코어드 와이어
RU2248869C1 (ru) Электрод для сварки высоколегированных и разнородных сталей
KR20090110247A (ko) 순수 Ar 실드 가스 용접용 MIG 플럭스 코어드 와이어 및 MIG 아크용접 방법
RU2281843C1 (ru) Самозащитная порошковая проволока для сварки аустенитных хромоникелевых сталей
RU2428291C1 (ru) Электрод для ручной дуговой сварки перлитных сталей
JPS6313695A (ja) ステンレス鋼溶接用フラツクス入りワイヤ
JPH0381094A (ja) ステンレス鋼溶接用フラックス入りワイヤ
JPH0994694A (ja) ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
RU2268128C1 (ru) Электрод марки эа-868/20 для сварки высокопрочных сталей перлитного и аустенитного класса
RU2398666C2 (ru) Легированный электрод для сварки теплоустойчивых сталей