RU2470752C1 - Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью - Google Patents

Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью Download PDF

Info

Publication number
RU2470752C1
RU2470752C1 RU2011123934/02A RU2011123934A RU2470752C1 RU 2470752 C1 RU2470752 C1 RU 2470752C1 RU 2011123934/02 A RU2011123934/02 A RU 2011123934/02A RU 2011123934 A RU2011123934 A RU 2011123934A RU 2470752 C1 RU2470752 C1 RU 2470752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
copper
steel
alloy
steel part
Prior art date
Application number
RU2011123934/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Орыщенко
Абрам Ефимович Вайнерман
Александр Владимирович Баранов
Сергей Александрович Пичужкин
Александр Абрамович Вайнерман
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" Фгуп "Цнии Км "Прометей"
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" Фгуп "Цнии Км "Прометей" filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" Фгуп "Цнии Км "Прометей"
Priority to RU2011123934/02A priority Critical patent/RU2470752C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470752C1 publication Critical patent/RU2470752C1/ru

Links

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкций и узлов, содержащих соединения из меди или ее сплавов и стали. В качестве присадочного металла, в том числе для сварки корня шва, используют ленту толщиной 0,5-1,6 мм из медно-никелевого сплава, содержащего от 4 до 6 мас.% никеля, и сварочный пруток или сварочную проволоку из медного сплава. Ленту предварительно приваривают к поверхности стальной детали в зоне сварки. Перед приваркой присадочной ленты на поверхность стальной детали наносят слой флюса-пасты. Сварку осуществляют плавящимся или неплавящимся электродом. В процессе сварки между дугой и поверхностью стальной детали создают слой расплавленного медного сплава, предотвращающий значительное расплавление стали и переход большого количества железа в металл шва. Способ обеспечивает возможность получения всех типов сварных соединений при минимальном переходе железа из стали в металл шва, а также устранение образования несплавлений и дефектов в шве из-за окисления стали перед образованием шва. 4 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области сварки и может быть использовано в машиностроении, судостроении, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности при изготовлении различных изделий, конструкций и узлов, включающих соединения из меди или ее сплавов и стали.
Во многих случаях соединение деталей из меди или медно-никелевых сплавов со сталями выполняют с применением дуговой сварки. При этом в качестве присадочного металла применяют проволоку, или прутки из медного сплава, или покрытые электроды со стержнем из медного сплава. Сварку могут осуществлять аргонодуговым способом плавящимся или неплавящимся электродом, ручным дуговым способом покрытыми электродами, автоматическим и механизированным способами под слоем флюса.
В результате расплавления стали в сварочную ванну переходит значительное количество железа. Из-за незначительной растворимости железа в меди или в медно-никелевом сплаве в твердом состоянии в металле шва при его кристаллизации выделяется фаза на основе железа, которая отсутствовала в исходных стали, медно-никелевом сплаве и в присадочном (электродном) металле. Металл шва сварного соединения меди и медно-никелевых сплавов со сталью при наличии в нем значительного количества фазы на основе железа (более 6-7 мас.% по результатам исследований) характеризуется низкими пластичностью и ударной вязкостью по сравнению со свойствами исходных свариваемых металлов. Для повышения свойств металла шва и сварных соединений сварку меди и медно-никелевых сплавов со сталью следует выполнять таким образом, чтобы ограничить содержание фазы на основе железа в металле шва.
Имеется способ дуговой сварки меди со сталью по авторскому свидетельству №450942, опубликованному 25.11.74 г., бюллетень №43 (дата опубликования описания 15.12.74), согласно которому для повышения качества сварки перед сваркой производят скос свариваемых кромок медной и стальной заготовок под углом 15-60°, собирают косой стык с перекрытием стали медью со стороны дуги, а электрод смещают от верхней линии стыка в сторону меди на величину, равную 0,5-1,5 ее толщины.
Однако этот способ сварки может применяться только для получения стыковых соединений деталей из стали и меди и только при малой толщине, т.к. при большей толщине меди ее нельзя переплавить на всю толщину по всей длине стыка. Кроме того, при сварке стыкового соединения, несмотря на смещение электрода в сторону меди, возможно существенное проплавление стали у верхней поверхности собранных под сварку деталей и переход большого количества железа в металл шва. Для получения угловых, тавровых, нахлесточных и торцовых соединений этот способ сварки применить нельзя.
Известен способ сварки плавлением меди и ее сплавов со сталями по патенту №2346793 от 20 февраля 2009 г., согласно которому с целью уменьшения проплавления стали сварочную дугу возбуждают на детали из медного сплава на расстоянии 3-7 мм от ее края, примыкающего к детали из стали, и образовавшуюся сварочную ванну из медного сплава и присадочного металла перемещают по детали из медного сплава до стальной детали и по стальной детали на величину сварного шва, обеспечивая при этом нагрев стали только за счет контакта со сварочной ванной (без непосредственного воздействия сварочной дуги на сталь), и при этом в процессе контакта сварочной ванны со сталью дугу между неплавящимся электродом и сварочной ванной удерживают на расстоянии 2-3 мм от ее головной части.
Известен также способ сварки плавлением меди и ее сплавов со сталью по патенту №2325252 от 27 мая 2008 г., в соответствии с которым предварительно на кромку стальной свариваемой детали наплавляют промежуточный слой из медного сплава, доля основного металла в котором не превышает 0,08, а затем сваривают промежуточный слой из медного сплава с деталью из меди или ее сплава.
Однако для применения способов сварки плавлением меди и ее сплавов со сталями по патентам №2346793 и №2325252 необходимо, чтобы сварку выполняли только высококвалифицированные и специально обученные сварщики при выполнении сварки ручным способом, либо отработать автоматизированный процесс сварки, чтобы обеспечить стабильное поддержание дуги в аргоне только между сварочной ванной из медного сплава на расстоянии 2-3 мм от ее головной части и неплавящимся электродом и перемещение сварочной ванны по поверхности стали с обеспечением смачивания стали жидким медным сплавом по всей поверхности ее контакта со сварочной ванной.
Известен способ сварки алюминиевой бронзы с аустенитной нержавеющей сталью по заявке №57-130795 (Япония), заявленный 05.02.81 г., №56-15026, опубликованный 13.08.82, согласно которому используется специальная вставка, ввариваемая между бронзой и сталью: с бронзой - присадочным металлом из медного сплава, а со стороны стали - присадочным металлом, содержащим Ni>92%, Al<1%, Ti - 0,4-3%.
Применение вставки, как указывают авторы, исключает образование трещин, вызываемых межкристаллитными проникновениями меди. Однако содержание железа в металле шва со стороны стали, по данным авторов, составляет 13-14,6%. Это не позволяет применить указанный способ сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью для получения низкого содержания железа в металле шва.
Ближайшим аналогом заявляемого изобретения является принимаемый нами за прототип способ дуговой сварки меди со сталью с перекрытием стальной детали медной деталью с использованием промежуточной вставки из медно-никелевого сплава и со смещением электрода на медную деталь, отличающийся тем, что при сварке стальной детали с охватывающей ее медной деталью на медной детали выполняют паз глубиной, равной толщине промежуточной вставки, и шириной 0,4-0,5 толщины медной детали, в паз устанавливают промежуточную вставку до упора в торец, ширину вставки выбирают равной толщине медной детали, а электрод смещают от торца медной детали на величину 0,3-0,4 ее толщины, при этом суммарное содержание никеля и кобальта в металле промежуточной вставки выбирают в пределах 0,5-2 мас.% (авторское свидетельство СССР №1348110).
Указанный способ был предложен с целью повышения качества при сварке стальной детали с медной деталью. Однако этот способ сварки предназначен только для сварки стали с медью и только для сварки одного типа соединения, когда стальная деталь охватывается медной деталью, и при этом применяется промежуточная вставка из медно-никелевого сплава с суммарным содержанием в нем никеля и кобальта в пределах от 0,5 до 2 мас.%.
Следует отметить, что в аналоге промежуточную вставку устанавливают на стальную деталь без прикрепления вставки к стальной детали. Поэтому из-за нагрева вставки возможен ее отход от поверхности стали и, в результате, может образоваться несплавление в отдельных местах, где отсутствует контакт расплавленного металла вставки с металлом стальной детали. Кроме того, в результате нагрева стальной детали и промежуточной вставки до высоких температур без защиты нагреваемых поверхностей от контакта с воздушной средой металл стальной детали и вставки может окисляться еще до образования сварочной ванны, что может привести к образованию в сварных швах дефектов в виде несплавлений, окисных пленок, пор.
Техническим результатом заявленного изобретения является разработка нового способа дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью, при котором обеспечивается возможность получения всех типов сварных соединений из этих металлов при минимальном переходе железа из стали в металл шва, а также обеспечивается устранение возможности образования несплавления из-за возможного отхода металла вставки при ее нагреве от стальной детали и возможности образования дефектов в шве из-за окисления стали и металла вставки перед образованием сварочной ванны.
Технический результат предлагаемого изобретения достигается за счет того, что сварку меди или медно-никелевого сплава со сталью выполняют новым способом. При этом для сварки в качестве присадочного металла для получения шва применяют два металла: ленту толщиной 0,5-1,6 мм из медно-никелевого сплава, содержащего от 4 до 6 мас.% никеля, предварительно привариваемую к поверхности стальной детали вдоль всей ее зоны сварки с деталью из медного сплава, и сварочный пруток или сварочную проволоку, с использованием которых производят сварку стальной детали, к которой предварительно приварена лента, с деталью из меди или медно-никелевого сплава любым дуговым способом плавящимся или неплавящимся электродом, при этом перед приваркой ленты на поверхность стальной детали наносят слой флюса-пасты. В качестве флюса-пасты при сварке стальной детали с деталью из меди или из медно-никелевых сплавов, не содержащих алюминий, используют спиртовой раствор буры, а при сварке стальной детали с деталью из медно-никелевого сплава, содержащего алюминий, используют спиртовой раствор флюса для аргонодуговой сварки изделий из алюминиевых бронз. Присадочный металл в виде ленты прижимают к стальной детали в зоне сварки, включающей свариваемую кромку и примыкающую к ней поверхность стальной детали на ширину 5-7 мм от кромки, и приваривают к ней точечными швами путем локального расплавления ленты дугой неплавящегося электрода в аргоне в отдельных точках диаметром 2-5 мм, расположенных по поверхности ленты в шахматном порядке с шагом между точками 12-20 мм. В качестве сварочного прутка или сварочной проволоки для сварки стальной детали, к которой предварительно приварена лента, с деталью из меди или медно-никелевого сплава, используют пруток или проволоку из сплава, применяемого для сварки изделий соответственно из меди или аналогичного медно-никелевого сплава.
Опробование предложенного способа сварки меди или медно-никелевого сплава со сталью производили следующим образом.
Для получения сварного соединения были взяты: пластина размерами 12×150×250 мм из стали АБ2, пластина из сплава МНЖ 5-1 размерами 12×150×250 мм, лента из медно-никелевого сплава, содержащего 5,3% никеля, и сварочные прутки из сплава марки МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 диаметром 3,0 мм.
Перед присоединением ленты на кромку и прилегающие поверхности стальной детали наносили кисточкой тонкий слой флюса-пасты в виде раствора буры в спирте. После нанесения слоя флюса-пасты на стальную пластину устанавливается лента таким образом, чтобы вся поверхность стали в районе будущего шва плюс 5-7 мм с каждой из сторон были ею закрыты. После этого лента по всей поверхности была плотно прижата к стали и прихвачена к стали точечными швами дугой неплавящегося электрода в точках с шагом между точками 12-20 мм.
После прихватки ленты к стальной пластине производилась сборка пластин под сварку.
Сварку стальной пластины (с приваренной к ней лентой) с пластиной из сплава МНЖ 5-1 выполняли аргонодуговым способом неплавящимся электродом на постоянном токе прямой полярности на режиме: сварочный ток Iсв=190-210 А, напряжение на дуге Uд=13-14 В.
Сварку выполняли в 4 прохода.
После завершения сварки была произведена подрубка корня шва. Затем на поверхности стали в зоне сварки корневого шва был нанесен кисточкой тонкий слой спиртового раствора буры в этиловом спирте, после чего по всей этой поверхности была прихвачена лента присадочного металла.
Затем аргонодуговым способом неплавящимся электродом на приведенном выше режиме была произведена заварка корня шва.
Выполненное сварное соединение стали с медно-никелевым сплавом было проконтролировано рентгеновским методом. Как показал рентгеновский контроль, трещины, несплавления и другие недопустимые дефекты в сварном соединении стали с медно-никелевым сплавом отсутствуют.
Методом микрорентгеноспектрального анализа было определено содержание железа в пластине из сплава МНЖ 5-1, в ленте, в прутках из сплава МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 и в сварном шве. Содержание железа составило (в мас.%): в пластине из сплава МНЖ 5-1 - 1,25; в прутках из сплава МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 - 1,3; в ленте - 1,3; в металле шва:
- у поверхности - 2,1-2,65;
- в центре шва - 2,05-2,59;
- в корне шва - 2,25-2,85.
Таким образом, в сварной шов из стали перешло дополнительно 0,75-1,6 мас.% железа.
Металлографическое исследование шлифов из сварных соединений показало наличие в металле шва у границы со сталью единичных выделений фазы на основе железа.

Claims (5)

1. Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталями, включающий использование присадочного металла из медного сплава, отличающийся тем, что в качестве присадочного металла, в том числе для сварки корня шва, используют ленту толщиной 0,5-1,6 мм из медно-никелевого сплава, содержащего от 4 до 6 мас.% никеля, которую предварительно приваривают к поверхности стальной детали в зоне сварки, и сварочный пруток или сварочную проволоку, при этом сварку осуществляют плавящимся или неплавящимся электродом, а перед приваркой присадочной ленты на поверхность стальной детали наносят слой флюса-пасты.
2. Способ сварки по п.1, отличающийся тем, что в качестве флюса-пасты при сварке стальной детали с деталью из меди или медно-никелевых сплавов, не содержащих алюминий, используют спиртовой раствор буры.
3. Способ сварки по п.1, отличающийся тем, что в качестве флюса-пасты при сварке стальной детали с деталью из медно-никелевых сплавов, содержащих алюминий, используют спиртовой раствор флюса для аргонодуговой сварки изделий из алюминиевых бронз.
4. Способ сварки по п.1, отличающийся тем, что присадочный металл в виде ленты прижимают к стальной детали в зоне сварки, включающей свариваемую кромку и примыкающую к ней поверхность стальной детали на ширину 5-7 мм от кромки, и приваривают к ней точечными швами путем локального расплавления ленты дугой неплавящегося электрода в аргоне в отдельных точках диаметром 2-5 мм, расположенных по поверхности ленты в шахматном порядке с шагом между точками 12-20 мм, и смачивания стали образовавшимся жидким медным сплавом.
5. Способ сварки по п.1, отличающийся тем, что в качестве сварочного прутка или сварочной проволоки для сварки стальной детали, к которой предварительно приварена лента, с деталью из меди или медного сплава используют пруток или проволоку из сплава, применяемого для сварки изделий соответственно из меди или аналогичного медного сплава.
RU2011123934/02A 2011-06-10 2011-06-10 Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью RU2470752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123934/02A RU2470752C1 (ru) 2011-06-10 2011-06-10 Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123934/02A RU2470752C1 (ru) 2011-06-10 2011-06-10 Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2470752C1 true RU2470752C1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123934/02A RU2470752C1 (ru) 2011-06-10 2011-06-10 Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470752C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU195572A1 (ru) * И. А. Закс Ленинградский Кировский завод Способ соединения меди и медных сплавовсо сталью
SU421449A2 (ru) * 1972-12-29 1974-03-30 Б. В. Редькин Способ соединения меди и л\едных сплавов со сталью
SU1348110A1 (ru) * 1985-10-09 1987-10-30 Днепродзержинский Индустриальный Институт Им.М.И.Арсеничева Способ дуговой сварки меди со сталью
CA2505440A1 (en) * 2004-05-03 2005-11-03 Industria Proveedora De Partes Metalurgicas Limitada A corrosion resisting joining area and method between materials of copper and stainless steel or titanium, which are the constituents of permanent cathodes for electrolytic processes and cathodes obtained
RU2346793C2 (ru) * 2007-01-25 2009-02-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ сварки плавлением меди и ее сплавов со сталями

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU195572A1 (ru) * И. А. Закс Ленинградский Кировский завод Способ соединения меди и медных сплавовсо сталью
SU421449A2 (ru) * 1972-12-29 1974-03-30 Б. В. Редькин Способ соединения меди и л\едных сплавов со сталью
SU1348110A1 (ru) * 1985-10-09 1987-10-30 Днепродзержинский Индустриальный Институт Им.М.И.Арсеничева Способ дуговой сварки меди со сталью
CA2505440A1 (en) * 2004-05-03 2005-11-03 Industria Proveedora De Partes Metalurgicas Limitada A corrosion resisting joining area and method between materials of copper and stainless steel or titanium, which are the constituents of permanent cathodes for electrolytic processes and cathodes obtained
RU2346793C2 (ru) * 2007-01-25 2009-02-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ сварки плавлением меди и ее сплавов со сталями

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9808876B2 (en) Stainless steel weldment and pad combined welding method
CN102941397B (zh) 一种镍基合金的钨极氩弧焊焊接方法
KR101888780B1 (ko) 수직 방향 협개선 가스 실드 아크 용접 방법
CN104759739B (zh) 一种铁路车辆箱型梁复合焊接工艺
US20070181550A1 (en) A-TIG welding of copper alloys for generator components
CN109641306A (zh) 立式窄坡口气体保护弧焊方法
Zhou et al. Root welding of V-groove thick plate without backing plate by MAG-TIG double-arc welding
JP2001259888A (ja) 耐ピット及び耐ブローホール性能が優れた亜鉛メッキ鋼板溶接用フラックス入りワイヤ
JP6119948B1 (ja) 立向き狭開先ガスシールドアーク溶接方法
KR20180031046A (ko) 수직 방향 협개선 가스 실드 아크 용접 방법
RU2470752C1 (ru) Способ дуговой сварки меди и медно-никелевых сплавов со сталью
JP2004527381A (ja) 延性の鉄のための、より高い延性を有する、欠点を減少させた溶接部及びその製造方法。
JP2614968B2 (ja) 高速ガスシールドアーク溶接法
Niagaj The use of activating fluxes for the welding of high-alloy steels by A-TIG method
Adamiec et al. Modern methods of aluminum alloys welding
JP3596723B2 (ja) 2電極立向エレクトロガスアーク溶接方法
JP2006088174A (ja) 異材接合方法
JPH08276273A (ja) クラッド鋼の突合せ溶接方法
JP2021159959A (ja) 多電極ガスシールドアーク片面溶接方法及び多電極ガスシールドアーク片面溶接装置
Farkade et al. Modification in weld overlay for productivity and corrosion resistance
RU2814639C1 (ru) Составной электрод для дуговой сварки деталей из разнородных сталей
JP2012000662A (ja) ステンレス鋼板の溶接方法及び溶接継手
JP5600652B2 (ja) 異種金属接合方法
RU94893U1 (ru) Конструкция узла подготовки кромок под сварку меди и ее сплавов со сталью
RU2470750C1 (ru) Способ дуговой наплавки меди и медных сплавов на сталь