RU2554241C1 - Способ контактной стыковой сварки труб с активирующим флюсом - Google Patents

Способ контактной стыковой сварки труб с активирующим флюсом Download PDF

Info

Publication number
RU2554241C1
RU2554241C1 RU2014115183/02A RU2014115183A RU2554241C1 RU 2554241 C1 RU2554241 C1 RU 2554241C1 RU 2014115183/02 A RU2014115183/02 A RU 2014115183/02A RU 2014115183 A RU2014115183 A RU 2014115183A RU 2554241 C1 RU2554241 C1 RU 2554241C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alkali
pipes
group
salts
logk
Prior art date
Application number
RU2014115183/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Паршин
Original Assignee
Сергей Георгиевич Паршин
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 Сергей Георгиевич Паршин filed Critical Сергей Георгиевич Паршин
Priority to RU2014115183/02A priority Critical patent/RU2554241C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554241C1 publication Critical patent/RU2554241C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при контактной стыковой сварке длинномерных изделий, в т.ч. профильного проката и труб. На поверхность свариваемых труб наносят активирующий флюс. На внешнюю поверхность наносят слой соли или смеси солей, выбранных из группы фтористых солей щелочных и щелочноземельных металлов. На внутреннюю поверхность наносят слой соли или смеси солей, выбранных из группы хлористых солей щелочных и щелочноземельных металлов. Щелочные металлы выбирают из группы: литий, калий, натрий, а щелочноземельные металлы выбирают из группы: кальций, барий, магний. Способ контактной стыковой сварки позволяет улучшить качество сварных соединений и механические характеристики сварных соединений труб. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится преимущественно к машиностроению и может быть применено при контактной стыковой сварке длинномерных изделий, профильного проката и труб.
Известен способ электродуговой сварки (см. Паршин С.Г. Способ электродуговой сварки. Патент РФ №2187415, B23K 9/235 от 01.10.2001 г. Опубликовано 20.08.2002 г.), при котором на внешнюю поверхность свариваемых кромок наносят активирующий флюс, а на торцевой поверхности размещают смесь хлористых солей на основе щелочных и щелочноземельных металлов. После нанесения флюса производят дуговую сварку по слою флюса, активирующий флюс и хлористые соли испаряются, воздействуют на процесс плавления металла и формирование сварного шва, что позволяет повысить качество сварных соединений, уменьшить количество газовых пор и окисных шлаковых включений. Однако указанный способ предназначен для дуговой сварки. Наличие на торцевой поверхности хлористых солей, являющихся диэлектриками, не позволяет применить данный способ для контактной стыковой сварки профильного проката и труб.
Известен способ контактной точечной сварки свинца со сталью (см. Бондарев Ю.А., Карагачева М.И., Щербаков В.Б. и др. Способ контактной точечной сварки. Патент РФ №2036760, B23K 11/20 от 04.02.1993 г. Опубликовано 09.06.1995 г.), при котором поверхность стали покрывают активным флюсом, изделия сжимают и пропускают импульс тока, в результате чего образуется сварное соединение. Применение флюса позволяет химическим способом удалять окисные пленки, что повышает качество сварных соединений. Однако указанный способ предназначен для контактно-точечной сварки разнородных материалов свинец-сталь. Кроме того, флюс содержит большое количество воды и оловянно-свинцового порошка. Эти недостатки не позволяют применить указанный способ для контактно-стыковой сварки труб из легированных сталей.
Известен способ контактной стыковой сварки оплавлением (см. Пасечник Н.В., Сивак Б.А., Новицкий А.Ф. и др. Способ контактной стыковой сварки оплавлением полос с подачей защитного газа в зону сварки и устройство для его осуществления. Патент РФ №2424094, B23K 11/04 от 03.03.2010 г. Опубликовано 20.07.2011 г.), который принят за прототип. Согласно этому способу, контактную стыковую сварку стальных полос осуществляют в устройстве, которое обеспечивает газовую защиту свариваемых кромок за счет подачи в зону сварки восстановительного или нейтрального газа. Указанный способ позволяет предупредить образование окисных пленок на торцах свариваемых деталей и улучшить качество сварных соединений. Однако указанный способ по прототипу предназначен для контактной стыковой сварки изделий сплошного сечения на специализированных металлургических линиях. Кроме того, указанный способ предполагает применение при сварке водорода, углеводородов, азота и их смесей, что может приводить к насыщению водородом и азотом сварных соединений из легированных сталей. Эти недостатки не позволяют использовать указанный способ для контактной стыковой сварки труб из легированных сталей.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение качества сварных соединений и механических характеристик сварного шва при контактной стыковой сварке труб за счет нанесения на поверхность свариваемых труб фтористых и хлористых солей.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что на поверхности свариваемых труб размещают активирующий флюс и производят контактную стыковую сварку. В отличие от прототипа, сварку труб производят без газовой защиты, а внешняя и внутренняя поверхности свариваемых труб в зоне соединения покрываются слоем фтористых и хлористых солей. Предлагаемый способ иллюстрируется чертежом, см. фигуру 1, где показан поперечный разрез свариваемых труб с размещенным слоем фтористых солей и слоем хлористых солей.
Предлагаемый способ заключается в том, что на внешней поверхности свариваемых труб 1 и 2 наносят слой фтористых солей 3, ширина которого равна 1,3…1,5 величины осадки деталей при сварке. Фтористые соли выбирают из группы фтористых солей щелочных (литий, калий, натрий) и щелочноземельных (кальций, барий, магний) металлов.
На внутреннюю поверхность труб 1 и 2 наносят слой соли или смесь солей 4, выбранных из группы хлористых солей щелочных (литий, калий, натрий) и щелочноземельных (кальций, барий, магний) металлов. После нанесения внешнего и внутреннего слоя трубы зажимают в электродах 5 контактной машины и осуществляют контактную стыковую сварку оплавлением или сопротивлением по заданной программе.
Объединение солей по группам объясняется тем, что указанные в группах соли имеют близкие термодинамические и физические свойства, что позволяет оказывать эффективное металлургическое воздействие на сварной шов. Соли по свойствам можно объединить в следующие группы: группа фтористых солей щелочных металлов (литий, калий, натрий), группа фтористых солей щелочноземельных металлов (кальций, барий, магний), группа хлористых солей щелочных металлов (литий, калий, натрий), группа хлористых солей щелочноземельных металлов (кальций, барий, магний),
Фтористые соли различаются от хлористых солей по термодинамическим свойствам и имеют температуры плавления, кипения выше, чем хлористые соли, см. таблицу 1.
Figure 00000001
При прохождении электрического тока свариваемые торцы труб разогреваются. Раздельное нанесение солей с различными термодинамическими и физическими свойствами при сварочном нагреве приводит к образованию шлаковой и газовой фазы в зоне формирования сварного шва.
При этом легкоплавкие хлористые соли испаряются и образуют внутри трубы и около торцов труб газовую фазу, которая защищает свариваемый металл от воздействия с кислородом, водородом и азотом воздуха.
Более тугоплавкие компоненты, состоящие из фтористых солей, образуют на внешней поверхности трубы слой расплавленного шлака, который осуществляет шлаковую защиту поверхности сварного шва и прилегающей к ней зоны термического влияния от воздействия воздуха. Одновременное образование шлаковой и газовой фазы из хлористых и фтористых соединений позволяет производить интенсивные металлургические реакции по связыванию водорода и водяного пара в нерастворимые в расплавленном металле соединения HF, HCl.
Насыщение сварного шва водородом является основной причиной водородной хрупкости (см. стр.321 в монографии: Походня И.К., Явдошин И.Р., Пальцевич А.П. и др. Металлургия дуговой сварки / И.К. Походня, И.Р. Явдошин, А.П. Пальцевич и др. - Киев: Наукова Думка, 2004. - 445 с.). Водородная хрупкость приводит к снижению пластичности, ударной вязкости, снижению предела текучести сварного шва.
Для удаления водорода из сварного шва при контактной сварке можно применить способ химического связывания водорода и водяного пара в нерастворимые в сварочной ванне соединения HF, HCl (см. стр. 32-36 в монографии: Походня И.К., Явдошин И.Р., Пальцевич А.П. и др. Металлургия дуговой сварки. Взаимодействие металла с газами / И.К. Походня, И.Р. Явдошин, А.П. Пальцевич и др. - Киев: Наукова Думка, 2004. - 445 с.).
Расчеты констант равновесия металлургических реакций водорода и водяного пара с фторидами и хлоридами щелочных (литий, калий, натрий) и щелочноземельных (кальций, барий, магний) металлов показывают высокую вероятность реакций по удалению водорода при формировании сварного шва:
2LiF+Н2=2Li+2HF; lgK(T)=-35748/Т+7,9;
2LiF+H2O=Li2O+2HF; lgK(T)=-33602/Т+9,27;
2LiCl+Н2=2Li+2HCl; lgK(T)=-14450/Т+16,1;
2LiCl+H2O=Li2O+2Cl; lgK(T)=-30987/T+8,3;
2KF+H2=2K+2HF; lgK(T)=-30920/T+11,2;
2KF+H2O=K2O+2HF; lgK(T)=-24567/T+6,3;
2KCl+H2=2K+2HCl; lgK(T)=-36048/T+10,9;
2KCl+H2O=K2O+2Cl; lgK(T)=-29695/T+5,97;
2NaF+H2=2Na+2HF; lgK(T)=-31718/T+11,4;
2NaF+H2O=Na2O+2HF; lgK(T)=-22492/T+6,9;
2NaCl+H2=2Na+2HCl; lgK(T)=-33383/T+10,55;
2NaCl+H2O=Na2O+2HCl; lgK(T)=-24158/T+6,06;
CaF2+H2=Ca+2HF; lgK(T)=-35510/T+9,92;
CaF2+H2O=CaO+2HF; lgK(T)=-14920/T+6,8;
CaCl2+H2=Ca+2HCl; lgK(T)=-31998/1+9,4;
CaCl2+H2O=CaO+2HCl; lgK(T)=-11408/T+6,3;
BaF2+H2=Ba+2HF; lgK(T)=-34850/T+9,6;
BaF2+H2O=BaO+2HF; lgK(T)=-18530/T+6,9;
BaCl2+H2=Ba+2HCl; lgK(T)=-35284/T+9,54;
BaCl2+H2O=BaO+2HCl; lgK(T)=-18964/T+6,9;
MgF2+H2=Mg+2HF; lgK(T)=-30471/T+10,1;
MgF2+H2O=MgO+2HF; lgK(T)=-11630/T+6,72;
MgCl2+H2=Mg+2HCl; lgK(T)=-23912/T+9,75;
MgCl2+H2O=MgO+2HCl; lgK(T)=-5070/T+6,4.
Примером применения данного способа может служить сварка нескольких партий труб водяного экономайзера энергетического котла ТГМ-96, диаметром 28 мм с толщиной стенки 4 мм из стали марки 20. В каждой партии было выполнено 3 сварных соединений.
Для сварки использовали химически чистые фториды LiF-NaF и CaF2-BaF2. Фториды наносили в виде спиртового шликера толщиной 0,05 мм на внешнюю поверхность труб, а на внутреннюю поверхность наносили спиртовой раствор смеси хлористых солей KCl-MgCl2. После сушки шликера производили контактную стыковую сварку на контактной машине МСО-604-УХЛ4.
Использование флюсов позволило улучшить отделение грата, исключить вогнутость проплава шва и уменьшить количество окисных включений в шве. После сварки образцы подвергали разрыву на машине ИР 6055-500-0 по ГОСТ 6996-66. Средние величины предела прочности, предела текучести и относительного удлинения сварных соединений увеличились, см. таблицу 2.
Figure 00000002
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает технический эффект, который выражается в улучшении качества и механических характеристик сварных соединений труб, может быть применен с использованием известных в технике средств, следовательно, он обладает промышленной применимостью.

Claims (3)

1. Способ контактной стыковой сварки труб, включающий нанесение на поверхность свариваемых труб активирующего флюса, отличающийся тем, что на внешнюю поверхность труб наносят слой активирующего флюса в виде соли или смеси солей, выбранных из группы фтористых солей щелочных и щелочноземельных металлов, а на внутреннюю поверхность труб наносят слой активирующего флюса в виде соли или смеси солей, выбранных из группы хлористых солей щелочных и щелочноземельных металлов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что щелочные металлы выбирают из группы, включающей литий, калий и натрий.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что щелочноземельные металлы выбирают из группы, включающей кальций, барий и магний.
RU2014115183/02A 2014-04-15 2014-04-15 Способ контактной стыковой сварки труб с активирующим флюсом RU2554241C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014115183/02A RU2554241C1 (ru) 2014-04-15 2014-04-15 Способ контактной стыковой сварки труб с активирующим флюсом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014115183/02A RU2554241C1 (ru) 2014-04-15 2014-04-15 Способ контактной стыковой сварки труб с активирующим флюсом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2554241C1 true RU2554241C1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53498388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014115183/02A RU2554241C1 (ru) 2014-04-15 2014-04-15 Способ контактной стыковой сварки труб с активирующим флюсом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554241C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU529025A1 (ru) * 1973-06-14 1976-09-25 Брянский Институт Транспортного Машиностроения Способ контактной стыковки сварки сопротивлени
SU1100066A1 (ru) * 1983-03-04 1984-06-30 Проектно-Конструкторское Бюро Механизации Энергетического Строительства "Главэнергостроймеханизация" Флюс
SU1738539A1 (ru) * 1988-06-06 1992-06-07 Ульяновский автомобильный завод Способ контактной стыковой сварки сопротивлением
UA78378C2 (en) * 2005-04-11 2007-03-15 Paton Inst Of Electric Welding Method of contact butt-seam welding
JP5722884B2 (ja) * 2009-05-29 2015-05-27 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー フッ素化シリルエチニルペンタセン化合物及び組成物、並びにその製造及び使用方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU529025A1 (ru) * 1973-06-14 1976-09-25 Брянский Институт Транспортного Машиностроения Способ контактной стыковки сварки сопротивлени
SU1100066A1 (ru) * 1983-03-04 1984-06-30 Проектно-Конструкторское Бюро Механизации Энергетического Строительства "Главэнергостроймеханизация" Флюс
SU1738539A1 (ru) * 1988-06-06 1992-06-07 Ульяновский автомобильный завод Способ контактной стыковой сварки сопротивлением
UA78378C2 (en) * 2005-04-11 2007-03-15 Paton Inst Of Electric Welding Method of contact butt-seam welding
JP5722884B2 (ja) * 2009-05-29 2015-05-27 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー フッ素化シリルエチニルペンタセン化合物及び組成物、並びにその製造及び使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6437327B2 (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
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
JP6382117B2 (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
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
US20150202710A1 (en) Method of welding structural steel and welded steel structure
CN108698156A (zh) 使用特殊焊炬的焊接方法
Kozyrev et al. New carbon-fluorine containing additive for the welding fluxes
JP2017094360A (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
RU2554241C1 (ru) Способ контактной стыковой сварки труб с активирующим флюсом
Lala et al. Study of hardness of the weld bead formed by partial hybrid welding by metal inert gas welding and submerged arc welding at three different heat inputs
JP6385879B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ
JP2009233679A (ja) 鋼材のサブマージアーク溶接方法
RU2536313C1 (ru) Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом
RU2585605C1 (ru) Порошковая проволока для подводной сварки сталей
JP2007044710A (ja) 耐低温割れ性に優れたuo鋼管の製造方法およびuo鋼管
RU2623981C2 (ru) Шихта порошковой проволоки
RU2538875C1 (ru) Наноструктурированная порошковая проволока
JP7387450B2 (ja) 鉄粉低水素系被覆アーク溶接棒
JP7332946B2 (ja) フラックス入りワイヤ及び溶接継手の製造方法
US10279435B2 (en) Stick electrode
JP5742090B2 (ja) 溶接熱影響部の靭性に優れた、鋼材のサブマージアーク溶接方法
RU2521922C2 (ru) Способ получения сварного шва при сварке или наплавке изделий из трудно свариваемых металлов и сплавов
RU2638267C1 (ru) Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия
RU2291039C1 (ru) Активирующий флюс для электродуговой сварки
JP5129531B2 (ja) Ni基合金フラックス入りワイヤ

Legal Events

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

Effective date: 20160416