RU2446930C1 - Порошковая проволока - Google Patents

Порошковая проволока Download PDF

Info

Publication number
RU2446930C1
RU2446930C1 RU2010151694/02A RU2010151694A RU2446930C1 RU 2446930 C1 RU2446930 C1 RU 2446930C1 RU 2010151694/02 A RU2010151694/02 A RU 2010151694/02A RU 2010151694 A RU2010151694 A RU 2010151694A RU 2446930 C1 RU2446930 C1 RU 2446930C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flux
titanium
tib
powder
wire
Prior art date
Application number
RU2010151694/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Артемьев (RU)
Александр Александрович Артемьев
Геннадий Николаевич Соколов (RU)
Геннадий Николаевич Соколов
Сергей Николаевич Цурихин (RU)
Сергей Николаевич Цурихин
Владимир Ильич Лысак (RU)
Владимир Ильич Лысак
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2010151694/02A priority Critical patent/RU2446930C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446930C1 publication Critical patent/RU2446930C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для электрошлаковой наплавки инструментов и изделий, работающих в условиях абразивного износа. Порошковая проволока состоит из стальной оболочки и порошкообразной шихты в следующем соотношении, мас.%: никель 3…5; хром 8…12; диборид титана 10…30; карбонитрид титана 0,1…0,6; графит 1…3; стальная оболочка - остальное. Коэффициент заполнения проволоки порошкообразной шихтой составляет 55%. Карбонитрид титана (TiCN) введен в шихту в виде наноразмерного порошка. Порошок диборида титана (TiB2) имеет размер частиц 30…100 мкм. Порошковая проволока обеспечивает увеличение износостойкости наплавленного металла за счет его упрочнения карбонитридом титана (TiCN) и диборидом титана (TiB2). 2 ил., 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к наплавочным материалам, в частности к порошковым проволокам, для электрошлаковой наплавки инструментов и изделий, работающих в условиях абразивного износа.
Известна порошковая проволока для электрошлаковой наплавки деталей (патент RU, №2350448, B23K 35/368, опубл. БИ №9, 2009 г.), работающая в условиях ударно-абразивного износа, которая состоит из стальной оболочки и шихты, следующего состава, масс.%:
графит 0,5…1,5
марганец металлический 13…14,5
хром металлический 6,5…11
ультрадисперсный порошок карбида кремния 22…15
лента стальная остальное
Металл полученной известной порошковой проволоки имеет недостаточную износостойкость при работе в условиях интенсивных ударных нагрузок, поскольку содержит в своем составе кремний, который оказывает вредное влияние на пластичность.
Известна порошковая проволока для наплавки на конструкционные стальные детали (патент RU, №2339496, B23K 35/368, опубл. БИ №33, 2008 г.), работающая в условиях абразивного и гидроабразивного изнашивания, в том числе при наличии умеренных ударных нагрузок. Порошковая проволока включает оболочку из малоуглеродистой стали и наполнитель в виде порошка при следующем содержании компонентов, масс.%:
карбид вольфрама 50…60
карбид титана 2…4
кобальт 4…6
хром 4…6
ферробор 8…12
никель 2…5
кремнефтористый натрий 2…4
стальная оболочка остальное
Недостатком этой проволоки является сравнительно низкая стабильность горения дуги, повышенная склонность к образованию трещин при наплавке и склонность к хрупкому разрушению, а также высокая стоимость, обусловленная содержанием большого количества карбида вольфрама.
Известна порошковая проволока для наплавки инструмента горячего деформирования (патент RU, №2356714, B23K 35/368, опубл. БИ №15, 2009 г.), работающего в условиях интенсивного износа при ударных нагрузках и высоких температурах, состоящая из оболочки, выполненной из армко-железа, и порошкообразной шихты, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
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
при коэффициенте заполнения проволоки порошкообразной шихтой 54%.
Недостатком проволоки с подобным составов является большое количество борида хрома, имеющего низкую термодинамическую стабильность, что повышает вероятность его растворения в шлаке при использовании электрошлаковой наплавки.
Наиболее близкой к заявленному объекту является композиционная проволока для нанесения дуговым напылением износостойкого покрытия (патент CA, №2201969, C23C 4/10, опубл. 2003 г.), имеющая стальную оболочку и ядро из спрессованного порошка, ядро, включающее порошок диборида титана в количестве 5…95 масс.%, олово, алюминий, хром, ванадий, титан, молибден, тантал, графит, ниобий, вольфрам, кремний, германий, никель, медь, кобальт, свинец и марганец.
Однако эта проволока не позволяет получить в условиях электрошлаковой наплавки композиционный наплавленный металл, содержащий в качестве упрочняющей фазы частицы TiB2, перешедшие из шихты проволоки. Вследствие повышенной длительности пребывания мелких (10±2 мкм) частиц TiB2 в высокотемпературном шлаке происходит их растворение в матричном расплаве с последующим формированием в наплавленном металле вторичных фаз боридов, карбоборидов и хрупких эвтектик на их основе. Это обуславливает повышенную склонность наплавленного металла к образованию горячих трещин, что не позволяет использовать данную порошковую проволоку в электрошлаковых процессах.
Задачей предлагаемого изобретения является получение такого состава порошковой проволоки, который обеспечивал бы композиционный наплавленный электрошлаковым способом металл, содержащий упрочняющие фазы TiB2, перешедшие из шихты проволоки.
Технический результат заключается в увеличении износостойкости наплавленного металла за счет его упрочнения карбонитридом титана (TiCN) и диборидом титана (TiB2).
Технический результат достигается за счет того, что в порошковой проволоке для наплавки износостойких покрытий на металлические изделия, состоящей из стальной оболочки и порошкообразной шихты, включающей порошки диборида титана, хрома, никеля, графита, шихта дополнительно содержит карбонитрид титана (TiCN) в виде наноразмерного порошка, а порошок диборида титана (TiB2) имеет размер 30…100 мкм, при следующем соотношении компонентов, масс.%:
никель 3…5
хром 8…12
диборид титана 10…3 0
карбонитрид титана 0,1…0,6
графит 1…3
стальная оболочка остальное
а коэффициент заполнения проволоки порошкообразной шихтой составляет 55%.
Отличительной особенностью изобретения является то, что в шихту проволоки дополнительно вводят наноразмерный порошок карбонитрида титана (TiCN), а порошок диборида титана (ТiВ2) имеет размер 30…100 мкм.
С введением новых соотношений компонентов в шихте проволоки обеспечиваются ее высокие сварочно-технологические свойства, при которых наблюдается устойчивый электрошлаковый процесс, наплавленный металл отлично формируется, не имеет дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений и обладает повышенной износостойкостью.
Введение в состав порошковой проволоки наноразмерного порошка карбонитрида титана (TiCN), крупность частиц которого составляет 20…100 нм, позволяет повысить сварочно-технологические и эксплуатационные свойства наплавленного металла, а также его стойкость к образованию трещин при электрошлаковой наплавке, склонность к хрупкому разрушению наплавленного металла в условиях абразивного износа. Массовая доля TiCN в процентах от массы проволоки составляет 0,1…0,6 масс.% и предельное ее значение выбирается исходя из максимального содержания модификаторов в металле, не приводящего к существенному увеличению стоимости порошковой проволоки. Введение в состав шихты TiCN, воздействуя на кинетику кристаллизации наплавленного металла, изменяет состав, морфологию и размеры избыточных фаз, что положительно отражается на стойкости наплавленного металла к абразивному изнашиванию и приводит к повышению коэффициента относительной износостойкости до 12,6. Введение наноразмерного порошка карбонитрида титана менее 0,1 масс.% не обеспечивает должного модифицирования, а при введении свыше 0,6 масс.% наблюдается снижение размера карбоборидной упрочняющей фазы, что снижает стойкость наплавленного металла к абразивному изнашиванию.
Диборид титана (TiB2) введен в состав шихты с целью повысить износостойкость в результате увеличения содержания карбидной упрочняющей фазы. Кроме того, увеличение количества диборида титана обусловлено необходимостью снизить степень растворения порошка TiB2. Это достигается за счет того, что присутствие в шихте TiB2, обладающего большей удельной теплоемкостью (1168 Дж/кг·К при 1073 K) по сравнению с легированной хромоникелевой сталью (586 Дж/кг·К при 1373 K), увеличивает количество тепла, необходимого для нагрева металлических капель, содержащих тугоплавкие частицы, до определенной температуры.
При уменьшении количества диборида титана менее 10 масс.% износостойкость наплавленного металла пониженная. При содержании TiB2 свыше 30 масс.% существенно возрастает хрупкость наплавленного металла вследствие чрезмерного количества соединений бора и боридных эвтектик.
Содержание в порошковой проволоке никеля в пределах 3…5 масс.% обеспечивает повышение пластичности наплавленного металла и позволяет компенсировать природную хрупкость TiB2. При содержании никеля менее 3 масс.% в порошковой проволоке он не обеспечивает пластичности сплава вследствие незначительного содержания γ-железа в структуре его матрицы, что обусловливает повышенную склонность металла к хрупкому разрушению, а при повышенном более 5 масс.% неоправданно возрастает стоимость сплава.
Легирование хромом обусловлено необходимостью обеспечить коррозионную стойкость наплавленного металла. В присутствии большого количества углерода и бора после связывания всего свободного титана в соединения образуются бориды и карбобориды хрома, снижающие его концентрацию в твердом растворе. Исходя из этого содержание хрома в металле необходимо обеспечить на уровне не ниже 8 масс.%. Наличие в составе шихты проволоки хрома, являющегося поверхностно-активным элементом, также значительно снижает контактный угол смачивания частиц TiB2 сталью и активизирует их взаимодействие, которое интенсифицируется с повышением степени перегрева металлических капель и увеличением удельной поверхности порошка борида, пропорциональной его дисперсности. Это обеспечивает качественное сплавление частиц TiB2 с матрицей сплава.
С целью увеличения объемной доли упрочняющей твердой фазы и связывания титана, высвобождающегося при растворении частиц диборида титана (TiB2), количество графита в шихте проволоки находится в диапазоне 1…3 масс.%, что обеспечивает в композиционном наплавленном металле высокоуглеродистую матрицу. Это позволяет существенно повысить количество упрочняющей фазы в металле, объемная доля которой, включая искусственно введенные частицы TiB2, составляет более 60 об.%. При содержании графита в шихте порошковой проволоки менее 1 масс.% объемная доля упрочняющей твердой фазы низкая, что обуславливает недостаточную износостойкость. Увеличение содержания графита более 3 масс.% приводит к чрезмерному увеличению упрочняющей фазы в металле, которая плотно расположена в наплавленном металле и окружена тонкой сеткой эвтектики, что приводит к его охрупчиванию.
На фиг.1 показана микроструктура и микротвердость (ГПа) (а) наплавленного металла, полученного по заявляемому способу, и фотография нетравленого микрошлифа металла с включениями TiB2 (б) (×1000); на фиг.2 показаны фотографии нетравленых микрошлифов металла, наплавленного порошковыми проволоками с 25 масс.% порошка диборида титана TiB2, имеющих среднюю крупность частиц порошка 10 мкм (а) и 30 мкм (б) (×200).
Пример.
Для изготовления порошковой проволоки используют порошки металлов: никель электролитический ПНЭ-1 ГОСТ 9045-93, феррохром ФХ010 ГОСТ 4757-91, диборид титана (TiB2) ТУ 15-66, карбонитрид титана КНТ-20-80 ТУ МИХМ-2009 и графит серебристый ГСМ-2 ГОСТ 18191. Оболочку изготавливали из стальной ленты 08кп толщиной 0,25 мм, в качестве шихты использовали смесь порошков никеля, хрома, графита, диборида титана, карбонитрида титана.
Диаметр проволоки 3 мм, коэффициент заполнения 55%. Изготовили три состава предлагаемой порошковой проволоки. Кроме того, были изготовлены порошковые проволоки с содержанием компонентов, выходящим за заявляемые пределы.
Наплавленный металл получали путем ЭШН на флюсе АНФ-6, режим ЭШН - ток постоянный, прямой полярности, силой 150…200 A, напряжение на шлаковой ванне 30…35 B. В указанном диапазоне режимов предлагаемая проволока показала отличные сварочно-технологические свойства, заключающиеся в устойчивом электрошлаковом процессе, отличном формировании наплавленного металла, отсутствии трещин и хорошей отделимости шлака. Состав предлагаемой порошковой проволоки с различным содержанием компонентов и результаты сравнительных испытаний представлены соответственно в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Состав шихты предлагаемой проволоки и результаты сравнительных испытаний
Состав Содержание компонентов шихты, масс.%
Ni Cr C TiB2 TiCN Др. элементы
Предлагаемый 1 3 8 1 10 0,1 -
2 4 10 2 20 0,3 -
3 5 12 3 30 0,6 -
4 2 6 0,6 7 0,07 -
5 6 14 3,4 32 0,8 -
Прототип н/д н/д 0,5 10…70 - Al, Ti, Ta, Nb, W, Si, Co, Mo
Примечание: состав 1-3 находятся в пределах изобретения; состав 4 и 5 - за пределами изобретения.
Таблица 2.
Состав Коэффициент заполнения ПП Кз, % Качество процесса ЭШН Качество формирования наплавленного металла Твердость, HRC при 20°C Относительная износостойкость, ε (эталон сталь 45, отож.)
Предлагаемый 1 50 устойчивый хорошее 50 4,7
2 55 устойчивый отличное 53 7,2
3 60 устойчивый хорошее 54 9,3
4 45 выплески неудовлетворительное 45 3,0
5 65 неустойчивый удовлетворительно 60 9,4
Прототип - устойчивый отличное 30…65 1,5…4,5
Как видно из таблиц, наилучшими свойствами обладает металл полученной порошковой проволоки состав 2. При среднем содержании компонентов состава 2 предлагаемой порошковой проволоки обеспечивается композиционный наплавленный электрошлаковым способом металл, содержащий упрочняющие фазы TiB2, с повышенной, в сравнении с прототипом, твердостью наплавленного металла при повышенной его износостойкости.
Формирование наплавленного металла и отделимость шлака отличные. Трещины отсутствуют. Структура наплавленного металла состоит из равномерно распределенных включений округлой формы с микротвердостью 35 ГПа (фиг.1). Массовая доля частиц исходного порошка TiB2 в наплавленном экспериментальными проволоками металле не превышает 25% (при введении до 30 масс.% TiB2) вследствие того, что часть частиц растворяется и титан с бором переходят в металл капель, подвергающийся активной металлургической обработке шлаковым расплавом. Титан образует соединения с углеродом и бором, а также, вследствие высокого сродства к кислороду, оксиды, переходящие в шлак. Бор, практически не растворяющийся в твердых растворах железа, участвует в образовании боридов и карбоборидов Fe, Cr, Ti в соответствии с их концентрацией в металлическом расплаве и степенью боридообразующей способности этих элементов. Сохранившиеся частицы TiB2, частично оплавляясь, переходят в наплавленный металл, армируя его. Характер распределения частиц TiB2 между структурными составляющими сплавов свидетельствует о том, что при охлаждении металлического расплава они служат центрами кристаллизации, вокруг которых происходит образование других твердых фаз (боридов, карбидов и карбоборидов) (фиг.1, а).
Порошковые проволоки с соотношениями компонентов, выходящими за предлагаемые границы, показали более низкие свойства при неудовлетворительных результатах испытаний.
Предложенная порошковая проволока позволяет в 1,5…2 раза повысить износостойкость наплавленного метла по сравнению с прототипом, а также позволяет более чем в два раза снизить себестоимость изготовления за счет уменьшения содержания элементов в порошковой проволоке.

Claims (1)

  1. Порошковая проволока для наплавки износостойких покрытий на металлические изделия, состоящая из стальной оболочки и порошкообразной шихты, включающей порошки диборида титана, хрома, никеля, графита, отличающаяся тем, что шихта дополнительно содержит карбонитрид титана (TiCN) в виде наноразмерного порошка, а порошок диборида титана (TiB2) имеет размер 30…100 мкм при следующем соотношении компонентов проволоки, мас.%:
    никель 3…5 хром 8…12 диборид титана 10…30 карбонитрид титана 0,1…0,6 графит 1…3 стальная оболочка остальное,

    а коэффициент заполнения проволоки порошкообразной шихтой составляет 55%.
RU2010151694/02A 2010-12-15 2010-12-15 Порошковая проволока RU2446930C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151694/02A RU2446930C1 (ru) 2010-12-15 2010-12-15 Порошковая проволока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151694/02A RU2446930C1 (ru) 2010-12-15 2010-12-15 Порошковая проволока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446930C1 true RU2446930C1 (ru) 2012-04-10

Family

ID=46031594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010151694/02A RU2446930C1 (ru) 2010-12-15 2010-12-15 Порошковая проволока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446930C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102699495A (zh) * 2011-12-28 2012-10-03 佳木斯大学 一种TiB2金属陶瓷耐磨涂层的制备方法
RU2496908C1 (ru) * 2012-08-31 2013-10-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Проволока для получения покрытий напылением
RU2514754C2 (ru) * 2012-08-22 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Порошковая проволока
RU2538875C1 (ru) * 2013-07-01 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный институт сварки и наноматериалов" (ООО "ИСНАНО") Наноструктурированная порошковая проволока
CN106141495A (zh) * 2016-07-28 2016-11-23 江苏科技大学 一种多元硼化物掺杂改性耐磨堆焊自保护药芯焊丝及其制备方法
RU2645828C2 (ru) * 2015-09-01 2018-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "КубаньСпецДетальПоставка" (ООО "КСДП") Состав самозащитной порошковой проволоки для износостойкой наплавки
RU2679374C1 (ru) * 2018-05-16 2019-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Порошковая проволока
RU2682941C1 (ru) * 2018-06-06 2019-03-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Порошковая проволока
RU2687119C1 (ru) * 2018-11-23 2019-05-07 Федеральное государственное автономное учреждение "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при МГТУ им. Н.Э. Баумана" Присадочная порошковая проволока для сварки под флюсом
RU2687120C1 (ru) * 2018-11-23 2019-05-07 Федеральное государственное автономное учреждение "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при МГТУ им. Н.Э. Баумана" Присадочная порошковая проволока для сварки под флюсом

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU541619A1 (ru) * 1975-03-04 1977-01-05 Брянский Филиал Всесоюзного Проектно-Технологического Института Строительного И Дорожного Машиностроения Шихта порошковой проволоки
SU1808592A1 (en) * 1991-05-31 1993-04-15 N Proizv Ob Edinenie T Mash Ts Powder wire for wear resistant surfacing
CA2201969C (en) * 1996-04-10 2003-02-04 Serge Dallaire Thermally sprayed metal-based composite coatings

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU541619A1 (ru) * 1975-03-04 1977-01-05 Брянский Филиал Всесоюзного Проектно-Технологического Института Строительного И Дорожного Машиностроения Шихта порошковой проволоки
SU1808592A1 (en) * 1991-05-31 1993-04-15 N Proizv Ob Edinenie T Mash Ts Powder wire for wear resistant surfacing
CA2201969C (en) * 1996-04-10 2003-02-04 Serge Dallaire Thermally sprayed metal-based composite coatings

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102699495A (zh) * 2011-12-28 2012-10-03 佳木斯大学 一种TiB2金属陶瓷耐磨涂层的制备方法
CN102699495B (zh) * 2011-12-28 2015-06-24 佳木斯大学 一种TiB2金属陶瓷耐磨涂层的制备方法
RU2514754C2 (ru) * 2012-08-22 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Порошковая проволока
RU2496908C1 (ru) * 2012-08-31 2013-10-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Проволока для получения покрытий напылением
RU2538875C1 (ru) * 2013-07-01 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный институт сварки и наноматериалов" (ООО "ИСНАНО") Наноструктурированная порошковая проволока
RU2645828C2 (ru) * 2015-09-01 2018-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "КубаньСпецДетальПоставка" (ООО "КСДП") Состав самозащитной порошковой проволоки для износостойкой наплавки
CN106141495A (zh) * 2016-07-28 2016-11-23 江苏科技大学 一种多元硼化物掺杂改性耐磨堆焊自保护药芯焊丝及其制备方法
CN106141495B (zh) * 2016-07-28 2018-07-27 江苏科技大学 一种多元硼化物掺杂改性耐磨堆焊自保护药芯焊丝及其制备方法
RU2679374C1 (ru) * 2018-05-16 2019-02-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Порошковая проволока
RU2682941C1 (ru) * 2018-06-06 2019-03-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Порошковая проволока
RU2687119C1 (ru) * 2018-11-23 2019-05-07 Федеральное государственное автономное учреждение "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при МГТУ им. Н.Э. Баумана" Присадочная порошковая проволока для сварки под флюсом
RU2687120C1 (ru) * 2018-11-23 2019-05-07 Федеральное государственное автономное учреждение "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при МГТУ им. Н.Э. Баумана" Присадочная порошковая проволока для сварки под флюсом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2446930C1 (ru) Порошковая проволока
RU2619547C1 (ru) Порошковая проволока для наплавки
EP0009881B1 (en) Cobalt-containing alloys
JP2020530877A (ja) 高硬度および耐食性を有する被覆の基材上への形成に適した鉄基合金、高硬度および耐食性を有する被覆を施された物品、並びにその製造方法
CN109623195B (zh) 一种耐热耐磨堆焊用金属陶瓷药芯焊丝
JP2008522039A (ja) 耐クラック性を有する溶着可能なコバルト系合金
WO2012063512A1 (ja) 耐摩耗性コバルト基合金とそれを盛金したエンジンバルブ
US2408620A (en) Arc welding electrodes
WO2012063511A1 (ja) 高靭性コバルト基合金とそれを盛金したエンジンバルブ
CN108941974A (zh) 一种耐腐蚀不锈钢电弧焊药芯焊丝及其制备方法
CN110560681B (zh) 一种金属型粉芯丝材、制备方法及应用
RU2478030C1 (ru) Порошковая проволока для наплавки
RU2608011C1 (ru) Модификатор для сварочных материалов
RU2016111763A (ru) Электрод алюминиевого электролизера (варианты)
CN107513670A (zh) 一种多组元成分抗氧化耐热磨损高速钢
CN113784815A (zh) 药芯焊丝和焊接方法
Babinets et al. Influence of modification and microalloying on deposited metal structure and properties
US2323711A (en) Welding electrode
JP4309172B2 (ja) 低合金耐熱鋼用低水素系被覆アーク溶接棒
JP6726008B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ
JP2524774B2 (ja) ステンレス鋼の潜弧溶接方法
JP6641084B2 (ja) 溶接時の耐棒焼け性に優れる低水素系被覆アーク溶接棒
Menegotto et al. The influence of Si on NbAl coatings
EP3156171A1 (en) High strength welding consumable based on a 10% nickel steel metallurgical system
JP4170273B2 (ja) ダイカスト金型補修用粉末およびこれを用いたダイカスト金型の補修方法

Legal Events

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

Effective date: 20121216