RU2400342C1 - Способ ремонта сваркой стальных конструкций - Google Patents

Способ ремонта сваркой стальных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2400342C1
RU2400342C1 RU2009104965/02A RU2009104965A RU2400342C1 RU 2400342 C1 RU2400342 C1 RU 2400342C1 RU 2009104965/02 A RU2009104965/02 A RU 2009104965/02A RU 2009104965 A RU2009104965 A RU 2009104965A RU 2400342 C1 RU2400342 C1 RU 2400342C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
electrodes
crack
steel
repair
Prior art date
Application number
RU2009104965/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009104965A (ru
Inventor
Василий Николаевич Огуенко (RU)
Василий Николаевич Огуенко
Сергей Викторович Перфилов (RU)
Сергей Викторович Перфилов
Татьяна Николаевна Бенькович (RU)
Татьяна Николаевна Бенькович
Маргарита Григорьевна Долгополова (RU)
Маргарита Григорьевна Долгополова
Светлана Олеговна Сытина (RU)
Светлана Олеговна Сытина
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
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 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2009104965/02A priority Critical patent/RU2400342C1/ru
Publication of RU2009104965A publication Critical patent/RU2009104965A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2400342C1 publication Critical patent/RU2400342C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при ремонте остовов тяговых электродвигателей локомотивов, преимущественно, работающих в условиях вибрационного нагружения. Выполняют разделку кромок трещины и проводят предварительный подогрев до температуры 200-250°С. Для получения внутренних слоев многослойного сварного шва используют низколегированные ферритные электроды. Наружный облицовочный слой выполняют толщиной h=2-3 мм с плавным перекрытием зоны термического влияния высоколегированными электродами из стали аустенитного класса следующего состава, мас.%: углерод - 0,04, кремний - 0,52, марганец - 1,33, хром - 19,5, никель - 9,2, сера - 0,013, фосфор - 0,024, железо - остальное. При этом создают в сварном шве сжимающие напряжения при фазовом превращении γ→α. Способ обеспечивает снижение уровня остаточных напряжений после сварки за счет искусственного получения сжимающих напряжений, а также повышение сопротивляемости усталостным разрушениям стальных конструкций, работающих в условиях повышенного вибровозбуждения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу ремонта стальных конструкций сваркой, в частности может быть использовано при ремонте остовов тяговых электродвигателей локомотивов, преимущественно работающих в условиях вибрационного нагружения.
Известен способ ремонта деталей, включающий механическое удаление дефектов, многослойную наплавку и последующую механическую обработку. Наплавку осуществляют в два слоя - внутреннего электродами ферритного класса с содержанием углерода не более 0,20% (проволока Св-08Г2С под флюсом АН-348 А, сварочный ток 440 А, напряжение на дуге - 32 В). Наружный слой накладывают порошковой проволокой типа ПП-25ХФМС, сварочный ток - 350 А, причем сварочный ток при наложении внутреннего слоя принимают равным 1,1-1,4 от силы сварочного тока при наплавке износостойкого слоя. Толщину внутреннего слоя выбирают равной 0,01-0,3 толщины наружного износостойкого слоя (RU, патент №2096155 С1, МПК В23Р 6/00, опубл. 1997 г.).
Основным недостатком является понижение пластичности и ударной вязкости сварного шва в целом, т.к. определенная толщина износостойкого слоя значительно превышает толщину подслоя.
Известен способ ремонта бандажных колец турбогенератора, принятый за прототип, при котором производят вышлифовку трещины, предварительный подогрев до температуры 250±20°С. Наплавку выполняют электродами с получением наплавленного металла аустенитной микроструктуры, усиленной ферритной дельта - фазой (RU, патент №2189299, МПК В23Р 6/04, В23К 9/04, опубл 2002 г.).
Однако известный способ не может быть использован для ремонта сваркой остовов тяговых электродвигателей, так как в известном способе весь объем разделанной трещины заполняется материалом аустенитного класса, не предполагая разделения на внутренний ферритный, составляющий основной объем, и облицовочный аустенитный слои, вследствие чего не осуществляется фазовое превращение γ→α, создающее благоприятные сжимающие напряжения.
Техническим результатом изобретения является снижение высокого уровня остаточных напряжений после сварки за счет искусственного наведения сжимающих напряжений, повышение сопротивляемости усталостным разрушениям стальных конструкций, работающих в условиях повышенного вибровозбуждения.
Указанный технический результат достигается тем, что при ремонте стальных конструкций выполняют разделку кромок трещины, их предварительный подогрев и получение многослойного сварного шва с выполнением наружного облицовочного слоя высоколегированными электродами из стали аустенитного класса, предварительный подогрев кромок проводят до температуры 200-250°С, при этом для получения внутренних слоев используют низколегированные ферритные электроды, а наружный облицовочный слой сварного шва выполяют толщиной h=2…3 мм с плавным перекрытием зоны термического влияния стальными электродами следующего состава, мас.%: углерод С 0,04, кремний Si 0,52, марганец Mn 1,33, хром Cr 19,5, никель Ni 9,2, сера S 0,013, фосфор Р 0,024, железо - остальное, с созданием в сварочном шве сжимающих напряжений при фазовом превращении γ→α.
На чертеже в разрезе изображен сварной шов стальной конструкции, выполненный многослойной сваркой.
Сварной шов стальной конструкции 1, например ремонтный сварной шов остова тягового электродвигателя локомотива, выполнен многослойной сваркой, состоит: из внутренних слоев 2, выполненных электродами из низколегированного материала ферритного класса, который заполняет основной объем разделанной трещины в стальной конструкции 1 и наружного облицовочного слоя 3, выполненного электродами аустенитного класса, толщиной h=2…3 мм без нарушения сплошности, с плавным перекрытием зоны термического влияния.
Способ выполнения сварного шва при ремонтной сварке стальной конструкции осуществляется следующим образом.
В эксплуатации на многие детали, являющиеся неподрессоренными узлами локомотивов, воздействуют вибровозбуждения от взаимодействия колес с верхним строением пути и вибровозбуждения от работы тяговой передачи. Постоянное воздействие вибрационных нагрузок приводит к возникновению усталостных трещин. При ремонтной сварке возникают остаточные напряжения, вызванные местным (неравномерным) нагревом металла, созданным воздействием концентрированного источника нагрева. Остаточные напряжения, возникшие после ремонта трещин, при воздействии вибрационных нагрузок в эксплуатации, приводят к дальнейшему трещинообразованию в зоне шва, околошовной зоне и основном металле. Искусственно наведенные сжимающие напряжения повышают циклическую долговечность сварного шва.
При ремонтной сварке конструкции 1, например остова тягового электродвигателя, производят разделку кромок: механическое удаление трещины в металле конструкции, возникшей в результате эксплуатации, трещину разделывают, под углом 60±2°. Производят предварительный подогрев разделки кромок непосредственно перед сваркой газовой горелкой до температуры 200-250°С. Производят многослойную сварку внутренних слоев 2 электродами из низколегированных материалов ферритного класса. Режимы сварки (сила тока и полярность) назначают в соответствии с паспортом завода-изготовителя электродов. Для отработки режима сварки ферритными электродами производят сварку на образцах на минимальном токе при обеспечении устойчивого горения. Наплавку наружного облицовочного слоя выполняют высоколегированными электродами из стали аустенитного класса толщиной h=2…3 мм без нарушения сплошности, с плавным перекрытием зоны термического влияния, следующего состава, мас.%: углерод С 0,04, кремний Si 0,52, марганец Mn 1,33, хром Cr 19,5, никель Ni 9,2, сера S 0,013, фосфор Р 0,024, железо - остальное, с созданием в сварочном шве сжимающих напряжений при фазовом превращении γ→α.
Режимы сварки (сила тока, полярность) назначают в соответствии с паспортом завода-изготовителя электродов. Для отработки режима сварки электродами аустенитного класса производят сварку на образцах на минимальном токе при обеспечении устойчивого горения.
При сохранении равнопрочности предлагаемый способ сварки обеспечивает повышение циклической долговечности сварного шва, вследствие регулирования остаточных напряжений, повышение сопротивляемости усталостным разрушениям путем применения технологических приемов, таких как правильный подбор сварочных материалов, воздействия на состав и структуру зоны соединения.

Claims (1)

  1. Способ ремонта сваркой стальных конструкций, включающий выполнение разделки кромок трещины, их предварительный подогрев и получение многослойного сварного шва с выполнением наружного облицовочного слоя высоколегированными электродами из стали аустенитного класса, отличающийся тем, что предварительный подогрев кромок проводят до температуры 200-250°С, при этом для получения внутренних слоев используют низколегированные ферритные электроды, а наружный облицовочный слой сварного шва выполняют толщиной h=2…3 мм с плавным перекрытием зоны термического влияния стальными электродами следующего состава, мас.%:
    углерод 0,04 кремний 0,52 марганец 1,33 хром 19,5 никель 9,2 сера 0,013 фосфор 0,024 железо остальное, созданием в сварном шве сжимающих напряжений при фазовом превращении γ→α.
RU2009104965/02A 2009-02-13 2009-02-13 Способ ремонта сваркой стальных конструкций RU2400342C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104965/02A RU2400342C1 (ru) 2009-02-13 2009-02-13 Способ ремонта сваркой стальных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009104965/02A RU2400342C1 (ru) 2009-02-13 2009-02-13 Способ ремонта сваркой стальных конструкций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009104965A RU2009104965A (ru) 2010-08-20
RU2400342C1 true RU2400342C1 (ru) 2010-09-27

Family

ID=42940253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104965/02A RU2400342C1 (ru) 2009-02-13 2009-02-13 Способ ремонта сваркой стальных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2400342C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112440076A (zh) * 2019-08-29 2021-03-05 招远市金亭岭矿业有限公司 一种用于球磨机端盖修复的方法
RU2815931C1 (ru) * 2023-08-24 2024-03-25 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры "Луч" (ООО НППГА "Луч") Защитное износостойкое покрытие на детали из немагнитной стали и способ его формирования

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114131142B (zh) * 2021-12-09 2023-04-18 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种弹簧钢轧辊裂纹焊接修复方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112440076A (zh) * 2019-08-29 2021-03-05 招远市金亭岭矿业有限公司 一种用于球磨机端盖修复的方法
RU2815931C1 (ru) * 2023-08-24 2024-03-25 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры "Луч" (ООО НППГА "Луч") Защитное износостойкое покрытие на детали из немагнитной стали и способ его формирования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009104965A (ru) 2010-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101648310B (zh) 大厚度管壁圆形套管的焊接方法
CN105127562B (zh) 一种不锈钢复合板与奥氏体不锈钢间焊接接头的焊接方法
JP4189201B2 (ja) 鋼材の溶接継手における熱影響部の靭性向上方法
JP5549782B2 (ja) レール溶接部の再加熱方法
JP4719297B2 (ja) 耐疲労特性に優れた溶接継手及びその製造方法
JP5531845B2 (ja) フラッシュバット溶接部近傍の後熱処理方法
CN105269175A (zh) 用于X7Ni9钢与S30408钢相焊的焊条电弧焊方法
CN105345233A (zh) 中锰耐磨钢与q345b低合金钢熔化极气体保护焊工艺
EP2540963A2 (en) Turbine disk preform, welded turbine rotor made therewith and methods of making the same
RU2400342C1 (ru) Способ ремонта сваркой стальных конструкций
CN112676737B (zh) 9Cr1MoV钢+碳锰低合金钢的异种钢焊接接头制造方法
JP5898576B2 (ja) 多層アーク溶接継手の製造方法
CN105149741A (zh) 一种q960超高强度钢结构用钢的气体保护焊焊接工艺
RU2667939C2 (ru) Стабилизатор механического транспортного средства и способ изготовления такового
CN102091880A (zh) 一种wq890d厚板焊接工艺
CN109530894B (zh) 一种阀座密封面等离子喷焊司太立合金的方法
RU2563793C1 (ru) Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением
KR101351266B1 (ko) 저온인성이 우수한 900MPa급 고강도 용접부
JP2005288504A (ja) 疲労強度に優れた溶接継手およびその溶接方法
JPH08276293A (ja) レール溶接用複合ワイヤ
JP4264298B2 (ja) 溶接部高靭性の大断面フラッシュバット溶接構造物
Denev et al. Study into the process of defective railtrack arc-hardfacing
CN112399903B (zh) 热连接两个工件区段的方法
RU2643098C2 (ru) Способ дуговой сварки велдолетов из аустенитных сталей к трубопроводу из низкоуглеродистых и низколегированных сталей
JPH01162596A (ja) レール溶接用複合ワイヤ