RU2440876C1 - Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей - Google Patents

Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2440876C1
RU2440876C1 RU2010134821/02A RU2010134821A RU2440876C1 RU 2440876 C1 RU2440876 C1 RU 2440876C1 RU 2010134821/02 A RU2010134821/02 A RU 2010134821/02A RU 2010134821 A RU2010134821 A RU 2010134821A RU 2440876 C1 RU2440876 C1 RU 2440876C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
over
welding
vanadium
content
manganese
Prior art date
Application number
RU2010134821/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Григорьевич Старченко (RU)
Евгений Григорьевич Старченко
Станислав Иванович Носов (RU)
Станислав Иванович Носов
Леонид Антонинович Бастаков (RU)
Леонид Антонинович Бастаков
Илья Викторович Кабанов (RU)
Илья Викторович Кабанов
Станислав Владимирович Муруев (RU)
Станислав Владимирович Муруев
Яков Яковлевич Тазлов (RU)
Яков Яковлевич Тазлов
Original Assignee
Евгений Григорьевич Старченко
Станислав Иванович Носов
Леонид Антонинович Бастаков
Илья Викторович Кабанов
Станислав Владимирович Муруев
Яков Яковлевич Тазлов
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 Евгений Григорьевич Старченко, Станислав Иванович Носов, Леонид Антонинович Бастаков, Илья Викторович Кабанов, Станислав Владимирович Муруев, Яков Яковлевич Тазлов filed Critical Евгений Григорьевич Старченко
Priority to RU2010134821/02A priority Critical patent/RU2440876C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440876C1 publication Critical patent/RU2440876C1/ru

Links

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сварке и может быть использовано для выполнения разнородных сварных соединений корпусных конструкций атомного и энергетического машиностроения из низколегированных сталей и заварки выборок при исправлении дефектов. Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей содержит, мас.%: углерод не более 0,03, кремний не более 0,5, марганец 1,0-2,0, хром 18-20, молибден 14-16, железо не более 0,5, сера не более 0,01, фосфор не более 0,015, ванадий не более 0,1, вольфрам не более 0,1, титан не более 0,15, алюминий не более 0,2, никель - остальное. Отношение содержания углерода к суммарному содержанию молибдена и ванадия составляет 6,6-6,9, а отношение содержания серы к суммарному содержанию титана и марганца должно быть в пределах 0,018-0,019. При использовании сварочной проволоки при сварке корпусных деталей из разнородных сталей обеспечиваются оптимальные физико-механические свойства и стойкость к межкристаллитной коррозии, а также предотвращается образование мартенситной структуры в металле сварного шва. 1 табл.

Description

Изобретение относится к сварке и может быть использовано для выполнения разнородных сварных соединений корпусных конструкций атомного и энергетического машиностроения из низколегированных сталей и заварки выборок при исправлении дефектов.
Известен состав сварочной проволоки, содержащий углерод, хром, кремний, марганец, молибден, ванадий, серу, фосфор, железо, в который введен кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,06-0,10
Хром 0,9-1,2
Кремний 0,4-0,7
Марганец 1,55-1,8
Молибден 0,5-0,7
Ванадий 0,2-0,45
Сера 0,025-0,04
Фосфор 0,025-0,030
Кальций 0,05-0,2
Железо Остальное,
при этом отношение содержания углерода к суммарному содержанию молибдена и ванадия должно составлять 0,066-0,087, а отношение содержания серы к суммарному содержанию кальция и марганца должно быть в пределах 0, 015-0,020 (см., например, описание изобретения к патенту РФ №2104138, кл. В23К 35/30, опубл.1998).
К недостаткам данного состава можно отнести нестабильное мерцающее горение дуги, а также возможность образования горячих трещин и сравнительная хрупкость сварного шва.
Наиболее близкой из известных по своей технической сущности и достигаемому результату является выбранная в качестве прототипа сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден и железо (см., например, описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №200076, кл. В23К 35/30, 14.09.1967).
К недостаткам данного состава можно отнести высокое содержание углерода, что может отрицательно повлиять на стойкость против межкристаллитной коррозии. Низкое содержание кремния и марганца не обеспечивает полное протекание в сварочной ванне процессов образования, коагуляции и удаления неметаллических включений. Повышенное содержание железа может привести к образованию интерметаллидной фазы. Отсутствует регламентация по содержанию карбидообразующих элементов - ванадия, титана, вольфрама. Наличие указанных факторов не гарантирует при определенном соотношении этих элементов стойкость металла сварного шва против образования горячих трещин.
Сущность заявляемого изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого предлагаемым изобретением технического результата, который выражается в получении оптимальных физико-механических свойств металла сварного шва при выполнении сварных соединений корпусных деталей из разнородных сталей и стойкость против межкристаллитной коррозии, что обеспечивается химическим составом сварочной проволоки, химическим составом металла сварного шва и соотношением хрома, никеля и углерода, регламентирующих содержание ферритной фазы в наплавленном металле, заданным соотношением ванадия, вольфрама, титана и алюминия и предотвращением образования мартенситной структуры в наплавленном металле сварного шва.
Указанный технический результат достигается тем, что сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден и железо, дополнительно содержит серу, фосфор, ванадий, вольфрам, титан и алюминий, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод Не более 0,03
Кремний Не более 0,5
Марганец 1,0-2,0
Хром 18-20
Молибден 14-16
Железо Не более 0,5
Сера Не более 0,01
Фосфор Не более 0,015
Ванадий Не более 0,1
Вольфрам Не более 0,1
Титан Не более 0,15
Алюминий Не более 0,2
Никель Остальное,
при этом отношение содержания углерода к суммарному содержанию молибдена и ванадия должно составлять 6,6-6,9, а отношение содержания серы к суммарному содержанию титана и марганца составляет 0,018-0,019.
Для предупреждения зарождения кристаллизационных трещин и их интенсивного развития ограничивается содержание элементов, усиливающих склонность металла шва к образованию таких дефектов: серы, фосфора, железа, ванадия, титана, вольфрама, алюминия.
Высокая чувствительность никелевого сплава к присутствию серы обусловлена образованием легкоплавкой эвтектики, которая приводит к снижению пластичности и образованию трещин при кристаллизации.
Ограничение содержания серы не более 0,01% и введение 1-2% марганца снижает вредное влияние серы.
Пониженное содержание железа, алюминия ванадия, титана, вольфрама предотвращает образование интерметаллидной и карбидной фазы, склонной к выделению в виде крупных фракций по границам зерен.
Свободные от интерметаллидной и карбидной фазы и неметаллических включений границы обладают повышенной деформационной способностью. В результате металл сварного шва, имеющий в структуре ориентированные столбчатые кристаллиты, приобретает стойкость против образования кристаллизационных трещин.
Заявленное содержание углерода обеспечивает формирование в металле первого слоя наплавки, примыкающего к линии сплавления с углеродистой или низколегированной сталью, пластичной структуры без мартенситной составляющей, что обеспечивает стойкость против образования холодных трещин.
Низкое содержание серы, фосфора, олова, сурьма, меди предотвращает сегрегацию примесей и снижение прочности по границам зерен. Это обеспечивает стойкость против образования горячих трещин металла первого слоя наплавки, примыкающего к линии сплавления с углеродистой или низколегированной сталью, в условиях недостаточного содержания ферритной фазы, что возможно в результате уменьшения ее количества по отношению к расчетному вследствие разбавления металла наплавки основным металлом.
Проволока обеспечивает повышение стойкости против образования холодных и горячих трещин в наплавленном металле переменного состава в зоне сплавления разнородного соединения, стойкость против образования горячих трещин в аустенитном наплавленном металле и стойкость против межкристаллитной коррозии при контакте с коррозионной средой.
В производственных условиях были изготовлены партии сварочной проволоки Св-03Х19Н60М15.
В качестве основного металла были использованы поковки стали марки 15Х2НМФАА.
Наплавку производили аргонодуговой сваркой сварочной проволокой следующих составов:
Углерод 0,01 0,01
Кремний 0,08 0,07
Марганец 1,44 1,64
Хром 18,72 18,41
Молибден 15,08 14,95
Железо 0,27 0,23
Сера 0,003 0,003
Фосфор 0,008 0,012
Ванадий 0,05 0,02
Вольфрам 0,05 0,05
Титан 0,13 0,07
Алюминий 0,08 0,17
Никель Остальное Остальное
при этом отношение содержания углерода к суммарному содержанию молибдена и ванадия должно составлять 6,6-6,9, а отношение содержания серы к суммарному содержанию титана и марганца составляет 0,018-0,019.
Сварку соединений корпусных деталей из разнородных сталей «низколегированная сталь + аустенитная сталь» производили аргонодуговой сваркой с подогревом до температуры 150-250°С.
Сварные соединения были исследованы в состоянии после сварки.
Выполнены металлографические исследования следующих зон соединения:
- металл шва (наплавленный металл), прилегающий к линии сплавления;
- наплавленный металл по сечению сварного шва.
Проведенные металлографические исследования показали следующее.
Несплошности, имеющие характер кристаллизационных трещин, микротрещины и надрывы не выявлены. Требуемое качество наплавленного металла по всей толщине обеспечено.
Выполнены испытания стойкости металла шва против межкристаллитной коррозии. Испытания проведены по методу АМУ согласно ГОСТ 6032-2003. Образцы подвергнуты высокому отпуску при температуре 650°С в течение 10 часов. Характерные повреждения для межкристаллитной коррозии не выявлены.
Применение изобретения обеспечивает повышение физико-механических свойств металла сварного шва (сочетание повышенных оптимальных значений прочности, пластичности, стойкости к хрупкому разрушению) и исключает склонность к межкристаллитной коррозии в водяной, пароводяной и паровой среде вследствие недостаточного содержания хрома при концентрации углерода до 0,08%.
Предложенное содержание железа и регламентация содержания алюминия, ванадия, титана, вольфрама гарантирует при определенном соотношении этих элементов стойкость металла сварного шва против образования горячих трещин при выполнении сварных соединений корпусных деталей из разнородных сталей.

Claims (1)

  1. Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, молибден, железо и никель, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит серу, фосфор, ванадий, вольфрам, титан и алюминий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    углерод не более 0,03 кремний не более 0,5 марганец 1,0-2,0 хром 18-20 молибден 14-16 железо не более 0,5 сера не более 0,01 фосфор не более 0,015 ванадий не более 0,1 вольфрам не более 0,1 титан не более 0,15 алюминий не более 0,2 никель остальное,

    при этом отношение содержания углерода к суммарному содержанию молибдена и ванадия составляет 6,6-6,9, а отношение содержания серы к суммарному содержанию титана и марганца должно быть в пределах 0,018-0,019.
RU2010134821/02A 2010-08-23 2010-08-23 Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей RU2440876C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134821/02A RU2440876C1 (ru) 2010-08-23 2010-08-23 Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134821/02A RU2440876C1 (ru) 2010-08-23 2010-08-23 Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2440876C1 true RU2440876C1 (ru) 2012-01-27

Family

ID=45786411

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010134821/02A RU2440876C1 (ru) 2010-08-23 2010-08-23 Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2440876C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672647C1 (ru) * 2017-08-01 2018-11-16 Акционерное общество "Чепецкий механический завод" Коррозионностойкий сплав
CN113512670A (zh) * 2021-09-14 2021-10-19 河北钢研德凯科技有限公司北京分公司 可焊接的铸造高温合金及其应用

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672647C1 (ru) * 2017-08-01 2018-11-16 Акционерное общество "Чепецкий механический завод" Коррозионностойкий сплав
WO2019027347A1 (ru) * 2017-08-01 2019-02-07 Акционерное общество "Чепецкий механический завод" Коррозионностойкий сплав
CN111094603A (zh) * 2017-08-01 2020-05-01 切佩茨基机械厂股份公司 耐腐蚀合金
CN111094603B (zh) * 2017-08-01 2021-12-07 切佩茨基机械厂股份公司 耐腐蚀合金
CN113512670A (zh) * 2021-09-14 2021-10-19 河北钢研德凯科技有限公司北京分公司 可焊接的铸造高温合金及其应用
CN113512670B (zh) * 2021-09-14 2021-12-07 河北钢研德凯科技有限公司北京分公司 可焊接的铸造高温合金及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4903918B1 (ja) 超高強度溶接継手およびその製造方法
JP5202862B2 (ja) 耐低温割れ性に優れた溶接金属を有する高強度溶接鋼管およびその製造方法
JP5157606B2 (ja) フラックス入りワイヤを用いた高強度鋼のtig溶接方法
JP6384610B2 (ja) オーステナイト系耐熱合金及び溶接構造物
CN108526750A (zh) 一种高强高韧高氮奥氏体不锈钢焊丝及其制备方法
JP5928726B2 (ja) 被覆アーク溶接棒
JP6235402B2 (ja) 強度、靭性および耐sr割れ性に優れた溶接金属
CA3078333C (en) Austenitic stainless steel weld metal and welded structure
KR102506230B1 (ko) 오스테나이트계 스테인리스강
JP5605304B2 (ja) 耐疲労き裂進展特性および溶接熱影響部の低温靭性に優れた鋼材並びにその製造方法
JPWO2019070002A1 (ja) オーステナイト系耐熱鋼用溶接材料、溶接金属および溶接構造物ならびに溶接金属および溶接構造物の製造方法
JP2017014576A (ja) オーステナイト系耐熱合金及び溶接構造物
RU2440876C1 (ru) Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей
CN111571061A (zh) 一种气体保护焊丝
RU2595305C1 (ru) Сварочная проволока для сварки разнородных сталей
JP5218312B2 (ja) 高温特性と靭性に優れた耐火構造用1パス大入熱溶接継手およびその製造方法
CN112496592B (zh) 一种15-5ph马氏体沉淀硬化不锈钢金属芯焊丝
KR20160119243A (ko) 용접 조인트
JP2002224835A (ja) 溶接熱影響部靭性に優れた高靱性高張力鋼の溶接方法
RU2443530C1 (ru) Сварочная проволока для сварки и наплавки деталей из разнородных сталей
RU2396156C1 (ru) Сварочная проволока для сварки броневых сталей
JP6589536B2 (ja) 溶接継手の製造方法
RU2443529C1 (ru) Сварочная проволока для сварки и наплавки разнородных сталей
JP2006009070A (ja) 耐低温割れ性にすぐれた溶接継手および溶接材料用鋼材
JP6483540B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用ワイヤ

Legal Events

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

Effective date: 20140824