RU2536313C1 - Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом - Google Patents

Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом Download PDF

Info

Publication number
RU2536313C1
RU2536313C1 RU2013135559/02A RU2013135559A RU2536313C1 RU 2536313 C1 RU2536313 C1 RU 2536313C1 RU 2013135559/02 A RU2013135559/02 A RU 2013135559/02A RU 2013135559 A RU2013135559 A RU 2013135559A RU 2536313 C1 RU2536313 C1 RU 2536313C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
alf
hydrogen
weld
mixture
Prior art date
Application number
RU2013135559/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Михайлович Левченко
Сергей Георгиевич Паршин
Иван Сергеевич Антипов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр" (ООО "РСЗ МАЦ)
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 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр" (ООО "РСЗ МАЦ) filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр" (ООО "РСЗ МАЦ)
Priority to RU2013135559/02A priority Critical patent/RU2536313C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536313C1 publication Critical patent/RU2536313C1/ru

Links

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

Порошковая проволока может быть использована при механизированной и автоматической сварке и наплавке металлических деталей под водой мокрым способом. В стальной оболочке размещена шихта, содержащая компоненты в следующем соотношении, мас.%: рутиловый концентрат 23-42; гематит 18-27; железный порошок 28-42; ферромарганец 3-8; никель 3-5; комплексный фторид щелочного металла 5-18. Порошковая проволока обладает хорошими сварочно-технологическими свойствами, обеспечивает мелкокапельный перенос расплавленного металла, стабильность горения дуги и позволяет улучшить качество сварных соединений за счет активных металлургических реакций по связыванию водяного пара и водорода. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к машиностроению и может быть применено при механизированной и автоматической сварке и наплавке металлических деталей под водой.
Известен электрод для подводной сварки металлоконструкций (см. Ляховская И.В., Максимов С.Ю., Бут B.C. и др. Электрод для подводной сварки. Патент РФ №2364483, B23K 35/365 от 11.05.2006 г. Бюл. №23. Опубликовано 20.08.2009 г.). Указанный электрод содержит стержень марки Св-08, на который нанесено покрытие при следующем содержании компонентов, масс.%: флюорит 19,5-28; рутиловый концентрат 18-33,5; окись железа 13-28; полевой шпат 8-12; магнезит 4-8; марганец 5-10; никель 0,5-3,5; карбометилцеллюлоза 1,5-2.
Электрод позволяет выполнять дуговую сварку под водой деталей в любых пространственных положениях с формированием швов с пониженным содержанием водорода. Однако указанный электрод можно применять только при ручной дуговой сварке, что значительно увеличивает трудоемкость и снижает производительность сварочных подводных работ. Кроме того, покрытие электрода содержит значительное количество газообразующих и раскисляющих компонентов, что способствует помутнению воды за счет выделения аэрозолей. Это затрудняет визуальный контроль сварщику-водолазу за формированием шва и способствует образованию дефектов в виде непроваров, несплавлений и прожогов.
Известна порошковая проволока для сварки сталей под водой (см. Гришанов А.А., Паньков В.И. Порошковая проволока для сварки сталей. Патент РФ №2012470, B23K 35/368 от 12.11.1991 г. Опубликован 15.05.1994 г.), которая содержит порошкообразную шихту, при следующем содержании компонентов, мас.%: рутиловый концентрат 35-40; гематит 38-45; марганец 6-8; алюминий 1,5-2,5; фторид лития 2-4,5; силикокальций 1,5-3,5; окись кадмия 0,5-1,5; лопаритовый концентрат 0,5-2; никель 3-5.
Проволока позволяет повысить качество и коррозионную стойкость сварных швов. Однако состав шихты содержит алюминий, лопаритовый концентрат и окись кадмия, что способствует образованию в наплавленном металле легкоплавких эвтектик NiCd NiAl и хрупких интерметаллидов Ni3Al; Ni3Nb; Ti3Al. Это уменьшает пластичность наплавленного металла и ударную вязкость, что ослабляет сопротивление металла шва при динамических нагрузках, характерных при эксплуатации подводных конструкций. Упрочнению металла и образованию хрупких фаз способствует содержание в лопаритовом концентрате оксидов ниобия, тантала, фосфора, редкоземельных металлов. Кроме того, в концентрате содержится радиоактивный оксид тория ThO2, который является источником альфа-излучения.
Известна порошковая проволока для сварки под водой при ремонте корпусов судов, восстановления трубопроводов и других гидротехнических сооружений (см. Гришанов А.А., Паньков В.И. Порошковая проволока для сварки сталей. Патент РФ №2012471, B23K 35/368 от 20.02.1992 г. Опубликован 15.05.1994 г.), которая принята за прототип. Указанная проволока содержит стальную оболочку и порошкообразную шихту, при следующем содержании компонентов, мас.%: рутиловый концентрат 28-35; гематит 16-25; железный порошок 30-40; двухромовокислый калий 0,5-2; марганец 5-7; силикокальций 1-2; никель 3,5-5.
Изобретение позволяет повысить качество сварных соединений за счет улучшения его механических свойств. Однако состав шихты по прототипу содержит повышенное количество раскислителей - марганца и силикокальция. При сварке указанные компоненты образуют мелкодисперсные оксиды марганца и кальция, которые выделяются в зоне горения дуги и формирования сварного шва. Выделение аэрозолей вызывает помутнение воды в зоне проведения сварочных работ, и сварщик под водой не может осуществлять визуальный контроль за плавлением металла и формированием сварного шва. Кроме того, при сварке указанной проволокой выделяются токсичные оксиды марганца и оксиды хрома, которые вредят экологии водной среды. Другим существенным недостатком прототипа является отсутствие в составе шихты активных компонентов для связывания водяного пара и водорода. Сварочная дуга под водой горит в газовом пузыре, который преимущественно состоит из водяного пара, молекул, атомов и ионов водорода. Водород может насыщать сварной шов и вызывать образование дефектов в виде газовых пор и трещин.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение сварочно-технологических свойств порошковой проволоки и качества сварных соединений за счет изменения химического состава шихты и активных металлургических реакций по связыванию водорода.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что порошковую проволоку изготавливают из стальной оболочки, внутри которой размещают порошкообразную шихту при следующем содержании компонентов, мас.%: рутиловый концентрат 23-42; гематит 18-27; железный порошок 28-42; ферромарганец 5-9; никель 3-5; комплексный фторид щелочного металла 5-18%.
В отличие от прототипа предлагаемая проволока позволяет уменьшить количество выбросов нерастворимых токсичных аэрозолей, что сохраняет прозрачность воды и улучшает визуальный контроль сварщику-водолазу за формированием шва. Шихта по предлагаемому изобретению имеет высокое содержание комплексного фторида щелочного металла, например гексафторалюмината натрия Na3AlF6, который способствует интенсивным металлургическим реакциям и при сварке разлагается с выделением значительного количества натрия и фтора. Натрий является элементом с низким потенциалом ионизации, что улучшает стабильность горения дуги под водой и снижает напряжение дуги. Фториды связывают молекулы, атомы и ионы водорода в парогазовом пузыре с образованием газообразного фтористого водорода HF, что снижает образование дефектов и улучшает качество сварных соединений. Аналогичное влияние оказывают гексафторалюминаты Li3AlF6, K3AlF6, гексафтортитанаты Na2TiF6 Li2TiF6, K2TiF2, гексафторсиликаты Na2SiF6 Li2SiF6, K2SiF6, гексафторцирконаты Na2ZrF6 Li2ZrF6, K2ZrF6.
Гексафторалюминат натрия Na3AlF6 имеет низкую температуру плавления 1000°C и низкое поверхностное натяжение - около 130 мДж/м2, что способствует смачиванию металла шлаком и уменьшает межфазное натяжение расплавленного металла стальной оболочки проволоки. Это улучшает процесс капельного перехода металла в сварочную ванну при расплавлении порошковой проволоки, стабильность горения дуги и формирования сварного шва. Аналогичное влияние оказывают гексафторалюминаты Li3AlF6, K3AlF6, гексафтортитанаты Na2TiF6 Li2TiF6, K2TiF6, гексафторсиликаты Na2SiF6 Li2SiF6, K2SiF6, гексафторцирконаты Na2ZrF6 Li2ZrF6, K2ZrF6.
Такое сочетание известных и новых признаков позволяет улучшить сварочно-технологические свойства порошковой проволоки и качество сварных соединений при подводной сварке металлических изделий. Это становится возможным, поскольку состав шихты имеет кислую шлаковую систему, которая имеет низкую влагопроницаемость (см. Петров Г.Л. Сварочные материалы. М.: Машиностроение, 1972 г. - 280 с). Кислый шлак состоит из рутила TiO2 плотностью 4,2 г/см3 и гематита Fe2O3 плотностью 5,24 г/см3, поэтому имеет стекловидное строение повышенной плотности. В расплавленном состоянии плотный шлак закрывает поверхность сварочной ванны и препятствует проникновению воды и водорода в металл сварного шва, что улучшает формирование шва и снижает образование дефектов в наплавленном металле.
При подводной сварке скорости охлаждения и кристаллизации выше в 5-8 раз, поэтому для смачивания сварочной ванны необходима низкая вязкость и низкое поверхностное натяжение шлаковой системы. Этим требованиям соответствует кислый шлак, вязкость которого дополнительно уменьшается за счет исключения кальция из состава шихты прототипа и обогащения фтористой комплексной солью щелочного металла.
Оптимальное содержание рутилового концентрата в шихте составляет, мас.%: 23-42, гематита: 18-27. При уменьшении содержания шлакообразующих компонентов ниже оптимального значения объем образующегося шлака является недостаточным для защиты сварочной ванны от проникновения воды, водорода и кислорода, что ухудшает формирование и качество сварного шва. При увеличении содержания шлакообразующих компонентов выше оптимального значения уменьшается коэффициент наплавки и эффективность тепловложения, что снижает производительность процесса сварки.
Введение в состав шихты железного порошка способствует увеличению коэффициента наплавки и эффективности тепловложения, что увеличивает глубину проплавления и производительность процесса сварки. Оптимальное содержание железного порошка в шихте составляет, мас.%: 28-42. При уменьшении содержания железного порошка ниже оптимального значения снижается коэффициент наплавки и эффективность тепловложения, что вызывает уменьшение глубины проплавления и производительности процесса сварки. При увеличении содержания железного порошка выше оптимального значения ухудшается шлаковая защита сварочной ванны, что ухудшает формирование шва, плотность наплавленного металла и сварочно-технологические свойства порошковой проволоки.
Введение в состав шихты ферромарганца при оптимальном содержании, мас.%: 5-9, способствует восстановлению железа через металлургические реакции раскисления оксидов железа, связыванию загрязнений в виде серы в тугоплавкие сульфиды марганца MnS. Это улучшает плотность наплавленного металла шва и его механические характеристики. При уменьшении содержания ферромарганца ниже оптимального значения ухудшаются механические характеристики сварного шва, а при увеличении содержания ферромарганца выше оптимального значения снижается прозрачность водной среды из-за роста количества выбросов аэрозолей.
Введение в состав шихты никеля при оптимальном содержании, мас.%: 3-5 улучшает механические характеристики сварного шва, способствует увеличению пластичности шва и росту коэффициента наплавки. При уменьшении содержания никеля ниже оптимального значения отсутствует эффект улучшения пластичности металла шва, а при увеличении содержания никеля выше оптимального значения ухудшается формирование шва и плотность наплавленного металла.
Введение в состав шихты комплексного фторида щелочного металла, например гексафторалюмината натрия Na3AlF6 с низким поверхностным натяжением - около 130 мДж/м2 обеспечивает мелкокапельный перенос металла. Это эффект возникает в результате частичной диссоциации соединения по реакции: Na3AlF6=2NaF+NaAlF4. Тетрафторалюминат натрия NaAlF4 имеет низкую температуру плавления и низкое поверхностное натяжение - около 86,6 мДж/м2, концентрируется в поверхностном слое шлака и способствует уменьшению межфазного натяжения расплавленного металла (см. Лепинских Б.М., Манаков А.И. Физическая химия оксидных и оксифторидных расплавов. М.: Наука, 1977. - 192 с). В результате этого снижается диаметр капель и увеличивается частота капельного перехода.
В результате разложения и испарения Na3AlF6 вокруг сварочной дуги образуются газообразные соединения NaF, AlF3, AlF2, AlF, которые изменяют химический состав атмосферы парогазового пузыря, образующегося при разложении воды сварочной дугой. Давление газообразных фторидов в парогазовом пузыре увеличивается с ростом концентрации AlF3, который обладает наиболее высокой упругостью пара. Насыщению парогазового пузыря фторидами способствуют реакции соединений NaF, AlF3, AlF2, AlF с двуокисью титана TiO2. При этом образуются фториды титана TiF4, TiF3, TiF2, которые имеют высокую химическую активность в реакциях по связыванию воды и водорода. Аналогичное действие оказывает введение в состав шихты гексафторалюмината лития Li3AlF6, который при сварке диссоциирует на соединения LiF, AlF3, AlF2, AlF, а также гексафторалюмината калия K3AlF6, который при сварке диссоциирует на соединения KF, AlF3, AlF2, AlF. Аналогичное влияние по связыванию водяного пара и водорода оказывают гексафтортитанаты Na2TiF6 Li2TiF6, K2TiF6, гексафторсиликаты Na2SiF6 Li2SiF6, K2SiF6, гексафторцирконаты Na2ZrF6 Li2ZrF6, K2ZrF6.
Увеличение концентрации активного фтора в атмосфере парогазового пузыря позволяет эффективно связывать водяной пар, молекулы и атомы водорода в нерастворимые в сварочной ванне газообразные соединения фтористого водорода HF.
Основной причиной образования газовых пор является поглощение водорода расплавленным металлом [Походня И.К. Газы в сварочных швах. М.: Машиностроение, 1972 г., 256 с.]. Источниками водорода при сварке является вода, пары которой содержатся в атмосфере парогазового пузыря и в плазме дуги. Вода H2O и молекула водорода при температуре сварочной дуги диссоциирует по реакциям:
H2O↑=H2↑+1/2O2
H2↑=H↑+H↑
Константа равновесия реакций диссоциации увеличивается с ростом температуры плазмы, которая максимальна в центре дуги и минимальна на ее границе. Удаление влаги и водорода основано на химическом связывании молекул водяного пара H2O, молекул водорода H2, атомов водорода H в газообразные соединения, нерастворимые в сварочной ванне по следующим типам химических реакций:
2MeF ê + H 2 O ã = 2HF ã + M e 2 O к I
Figure 00000001
2MeF ê + H 2 O ã = 2HF ã + Me 2 O ã I I
Figure 00000002
MeF ê + H 2 O ã = HF ã + Me 2 O ê I I I
Figure 00000003
MeF г + H 2 O ã = HF ã + Me 2 O ã I V
Figure 00000004
2MeF ê + H = 2HF ã + Me ã V
Figure 00000005
2MeF ã + H = 2HF ã + Me ã V I
Figure 00000006
MeF ê + H ã = HF ã + Me ã V I I
Figure 00000007
MeF ã + H ã = HF ã + Me ã , VIII
Figure 00000008
где Me - щелочной металл; к - конденсированная (жидкая или твердая) фаза; г - газообразная фаза. При сварке фториды могут существовать в двух отдельных фазах, которые имеют разные значения энтальпии, энтропии и приведенной энергии Гиббса.
Аналогичные реакции по связыванию водяного пара, молекулы и атома водорода происходят с фторидом алюминия A1F3:
2AlF + 3H 2 O ã = 6HF ã + Al 2 O I
Figure 00000009
2AlF + 3H 2 O ã = 6HF ã + Al 2 O I I
Figure 00000010
2AlF + 3H 2 O ã = 6HF ã + Al 2 O I I I
Figure 00000011
2AlF + 3H 2 O ã = 6HF ã + Al 2 O IV
Figure 00000012
2AlF + 3H = 6HF ã + 2Al ã V
Figure 00000013
2AlF + 3H = 6HF ã + 2Al ã   VI
Figure 00000014
AlF + 3H ã = 3HF ã + Al ã VII
Figure 00000015
AlF + 3H ã = 3HF ã + Al ã V I I I
Figure 00000016
В результате всех типов реакций I…VIII количество водяного пара и водорода в зоне горения дуги и в расплавленном металле резко снижается, что предупреждает возникновение газовых пор и повышает качество сварного соединения.
Вероятность химических реакций увеличивается с ростом констант равновесия, которые для большинства реакций при температуре T=3000-5000 K имеют положительные значения, см. таблицу 1.
Таблица 1
Значения логарифма константы равновесия химических реакций lg Kp
Тип Температура Значение lg Kp, для реакций с фторидами
реакции реакции, K NaF AlF3 LiF KF
I 3000 K -1,1 5,1 -0,5 -1,3
4000 K -0,4 5,5 0 -0,5
5000 K -0,1 5,6 0,04 -0,2
II 3000 K -0,3 1,3 -0,2 -0,7
4000 K 1,3 3,1 1 0,45
5000 K 2,2 3,7 1,9 1,3
III 3000 K 4,7 2,1 5,8 3,3
4000 K 3,9 1,8 4,8 2,80
5000 K 3,3 1,5 4,1 2,3
IV 3000 K -1,7 -1,8 -1,8 -2,5
4000 K -1,1 -0,1 -1,3 -1,90
5000 К -0,7 1 -1,1 -1,5
V 3000 K 1,45 1 од 1,4
4000 K 2,2 3,8 1 1,97
5000 K 2,8 4,4 1,5 2,6
VI 3000 K 0,02 -2 -1,4 -0,4
4000 K 0,6 0,97 -0,4 0,13
5000 К 0,9 2,7 0,2 0,4
VII 3000 K 2,25 3,4 0,9 2,1
4000 K 2,28 3,9 1,5 2,30
5000 K 2,3 4,2 1,6 2,4
VIII 3000 K 0,8 0,3 -0,64 0,4
4000 K 0,3 0,35 -0,63 -0,05
5000 K 0 0,4 -0,62 -0,3
Оптимальное содержание комплексного фторида щелочного металла в шихте составляет, мас.%: 5-18. При уменьшении содержания комплексного фторида щелочного металла ниже оптимального значения ухудшается процесс расплавления порошковой проволоки и капельный переход, а также способность шихты к активному связыванию воды и водорода, что приводит к появлению дефектов в наплавленном металле шва. При увеличении содержания комплексного фторида щелочного металла выше оптимального значения ухудшается стабильность горения дуги, шлаковая защита сварочной ванны, формирование шва и плотность наплавленного металла.
В качестве примера применения предлагаемой проволоки является механизированная дуговая сварка образцов из низкоуглеродистой стали размером 300×200 мм и толщиной 10 мм. Особо мягкую стальную ленту толщиной 0,2 мм, шириной 10 мм из стали 08кп помещали в прокатный стан, в котором формовали стальную оболочку диаметром 4,5 мм. Одновременно с формовкой внутрь стальной оболочки засыпали шихту следующего состава, мас.%: рутиловый концентрат 30; гематит 20; железный порошок 30; ферромарганец 5; никель 5; гексафторалюминат натрия 10. Затем проволоку методом последовательного волочения уменьшали до диаметра 1,6 мм. Полученную порошковую проволоку использовали при механизированной дуговой сварке с применением источника питания «Магма-315У» с погружением на глубину 15 м в акватории Балтийского моря. Стыковое соединение пластин имело два симметричных скоса кромок с двух сторон, обозначение сварного соединения С25 по ГОСТ 14771-76. Заполнение разделки шва осуществляли за два прохода с каждой стороны при напряжении на дуге 39 B. Порошковая проволока с шихтой указанного состава имела стабильное горение дуги, устойчивый мелкокапельный перенос, обеспечивала мелкочешуйчатое плавное формирование сварных валиков в различных пространственных положениях, хорошую шлаковую защиту сварочной ванны. Механические испытания сварных соединений показали, что прочность сварных швов выше прочности основного металла на 18-24%.
Таким образом, предлагаемая порошковая проволока обеспечивает технический эффект, который выражается в улучшении капельного перехода, стабильности горения дуги и формирования сварного шва при подводной сварке, может быть изготовлена и применена с использованием известных в технике средств, следовательно, она обладает промышленной применимостью.

Claims (2)

1. Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом, состоящая из стальной оболочки и шихты, содержащей рутиловый концентрат, гематит, железный порошок, ферромарганец и никель, отличающаяся тем, что шихта дополнительно содержит комплексный фторид щелочного металла при следующем содержании компонентов, мас.%:
рутиловый концентрат 23-42 гематит 18-27 железный порошок 28-42 ферромарганец 5-9 никель 3-5 комплексный фторид щелочного металла 5-18
2. Порошковая проволока по п.1, отличающаяся тем, что в качестве комплексного фторида щелочного металла шихта содержит соединение или смесь соединений, выбранных из группы гексафторалюминатов, гексафтортитанатов, гексафторсиликатов, гексафторцирконатов щелочных металлов.
RU2013135559/02A 2013-07-29 2013-07-29 Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом RU2536313C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135559/02A RU2536313C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135559/02A RU2536313C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2536313C1 true RU2536313C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53286326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013135559/02A RU2536313C1 (ru) 2013-07-29 2013-07-29 Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536313C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722397C1 (ru) * 2019-07-09 2020-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр" (ООО "РСЗ МАЦ) Порошковая проволока для мокрой подводной резки
RU2756005C1 (ru) * 2020-12-25 2021-09-24 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Порошковая проволока для подводной мокрой резки сталей

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2014074A (en) * 1964-04-09 1979-08-22 Centre Rech Metallurgique Arc welding electrodes
RU2012471C1 (ru) * 1992-02-20 1994-05-15 Аркадий Александрович Гришанов Порошковая проволока для сварки под водой
UA7914U (en) * 2004-12-13 2005-07-15 Subsidiary Ukrtransgaz Powder wire for underwater welding of mild and low-alloyed steels
UA89265C2 (ru) * 2008-03-31 2010-01-11 Институт Электросварки Им. Е.О.Патона Нан Украины Порошковая проволока для мокрой подводной сварки высоколегированных хромоникелевых сталей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2014074A (en) * 1964-04-09 1979-08-22 Centre Rech Metallurgique Arc welding electrodes
RU2012471C1 (ru) * 1992-02-20 1994-05-15 Аркадий Александрович Гришанов Порошковая проволока для сварки под водой
UA7914U (en) * 2004-12-13 2005-07-15 Subsidiary Ukrtransgaz Powder wire for underwater welding of mild and low-alloyed steels
UA89265C2 (ru) * 2008-03-31 2010-01-11 Институт Электросварки Им. Е.О.Патона Нан Украины Порошковая проволока для мокрой подводной сварки высоколегированных хромоникелевых сталей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722397C1 (ru) * 2019-07-09 2020-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр" (ООО "РСЗ МАЦ) Порошковая проволока для мокрой подводной резки
RU2756005C1 (ru) * 2020-12-25 2021-09-24 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Порошковая проволока для подводной мокрой резки сталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2489461B1 (en) Wire containing flux for gas-sealed arc welding, allowing all-position welding
JP6033755B2 (ja) Ar−CO2混合ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ
US20180221997A1 (en) Agglomerated welding flux and submerged arc welding process of austenitic stainless steels using said flux
KR102013984B1 (ko) 가스 실드 아크 용접용 플럭스 내장 와이어
JP2015217393A (ja) 炭酸ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ
JP2014113615A (ja) 炭酸ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ
JPWO2017154122A1 (ja) フラックス入りワイヤ、溶接継手の製造方法、及び溶接継手
Kozyrev et al. New carbon-fluorine containing additive for the welding fluxes
RU2536313C1 (ru) Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом
JP6801494B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、および溶接継手の製造方法
NO116531B (ru)
CN111819029B (zh) 药芯焊丝的制造方法、药芯焊丝以及焊接接头的制造方法
RU2539284C1 (ru) Наноструктурированная порошковая проволока для подводной сварки
RU2585605C1 (ru) Порошковая проволока для подводной сварки сталей
JP7308657B2 (ja) 原油油槽鋼の低水素系被覆アーク溶接棒
RU2595161C2 (ru) Порошковая проволока для механизированной подводной сварки
JP7332946B2 (ja) フラックス入りワイヤ及び溶接継手の製造方法
RU2536314C1 (ru) Порошковая проволока для сварки сталей под водой
NO145248B (no) Fremgangsmaate ved fremstilling av xylose-opploesning fra xylanholdige raamaterialer
CN104043912B (zh) 一种适用于管线钢焊接用自保护药芯焊丝
JP7257189B2 (ja) 耐候性鋼のAr-CO2混合ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ
JP2021109243A (ja) フラックス入りワイヤ及び溶接継手の製造方法
JPS6167597A (ja) 低水素系被覆ア−ク溶接棒用心線
RU2825112C1 (ru) Покрытый электрод для подводной мокрой сварки
RU2012470C1 (ru) Порошковая проволока для сварки сталей