RU2576717C2 - Флюс для сварки - Google Patents

Флюс для сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2576717C2
RU2576717C2 RU2014122996/02A RU2014122996A RU2576717C2 RU 2576717 C2 RU2576717 C2 RU 2576717C2 RU 2014122996/02 A RU2014122996/02 A RU 2014122996/02A RU 2014122996 A RU2014122996 A RU 2014122996A RU 2576717 C2 RU2576717 C2 RU 2576717C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
production
oxide
silicomanganese
slag
flux
Prior art date
Application number
RU2014122996/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014122996A (ru
Inventor
Николай Егорович Крюков
Евгений Николаевич Крюков
Николай Анатольевич Козырев
Роман Евгеньевич Крюков
Ольга Евгеньевна Козырева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" им. Н.Е. Крюкова
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 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" им. Н.Е. Крюкова filed Critical Открытое акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" им. Н.Е. Крюкова
Priority to RU2014122996/02A priority Critical patent/RU2576717C2/ru
Publication of RU2014122996A publication Critical patent/RU2014122996A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576717C2 publication Critical patent/RU2576717C2/ru

Links

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Флюс может быть использован для сварки низко- и среднелегированных сталей. Флюс содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: шлак производства силикомарганца 88,0-98,0, пылевидные отходы производства алюминия 1,0-6,0, жидкое стекло 1,0-6,0. Шлак производства силикомарганца содержит, мас. %: SiO2 25-49, Al2O3 4-28, СаО 15-32, CaF2 0,1-1,5, MgO 1,7-9,8 MnO 3-17, FeO 0,1-3,5, S≤0,20, P≤0,05. Пылевидные отходы производства алюминия имеют следующий химический состав, мас. %: Al2O3 21-38,27; F 18-27; Na2O 8-13; K2O 0,4-6,6, СаО 0,7-2,1; SiO2 0,5-2,48; Fe2O3 2,1-2,3; Собщ 12,5-27,2, MnO 0,03-0,9, MgO 0,04-0,9, S 0,09-0,46, P 0,1-0,18. Применение флюса при сварке обеспечивает повышение уровня механических свойств сварных конструкций за счет уменьшения уровня загрязненности стали оксидными неметаллическими включениями путем снижения концентрации FeO в шлаке и проведения углеродного раскисления, а также повышение устойчивости горения дуги и улучшение качества сварного шва.

Description

Изобретение относится к сварке, конкретно к электродуговой сварке под флюсом, в частности к флюсам, предназначенным для сварки низко- и среднелегированных сталей.
Известен выбранный в качестве прототипа [1] плавленый сварочный низкокремнистый флюс для сварки низко- и среднелегированных сталей, содержащий окись кремния, окись алюминия, окись кальция, окись марганца, фтористый кальций, сумму окислов калия и натрия, фтористый натрий, окислы железа, фосфор, отличающийся тем, что флюс содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %: окислы железа 2-4, окись кремния 9-12, окись кальция 18-24, окись алюминия 36-48, окись марганца 5-7, окись магния 5-7, фтористый кальций 5-8, сумма окислов калия и натрия 1-2,5, фтористый натрий 1,0-2,5, фосфор 0,007-0,010, при этом массовое соотношение окиси кремния, кальция и алюминия составляет 1:2:4, а отношение фосфора к сумме окислов железа менее 0,004.
Существенными недостатками данного флюса для сварки являются:
- высокая стоимость в связи с использованием дорогостоящих природных материалов и затрат, связанная с подготовкой шихты к плавке, а также необходимостью использования для выплавки флюса специальных агрегатов;
- высокая окисленность (содержание оксидов железа), приводящая к загрязнению сварного шва оксидными неметаллическими включениями и снижению механических свойств сварной конструкции;
- отсутствие углеродсодержащих составляющих, позволяющих проводить удаление кислорода в виде газообразных соединений СО и СО2, не загрязняющих сварной шов оксидными неметаллическими включениями и, как следствие, повышающих механические свойства сварной конструкции.
- неустойчивое горение дуги из-за недостаточного количества элементов, облегчающих возбуждение и стабилизирующих горение дуги (в частности, натрия и калия).
Известен также флюс для сварки [2], содержащий диоксид кремния, оксид марганца, оксид кальция, оксид магния, оксид алюминия, оксид калия, оксид натрия, оксид железа, фторид кальция, отличающийся тем, что в качестве материалов на основе диоксида кремния и оксида марганца использованы пылевидные отходы производства ферросилиция; в качестве материалов на основе оксида кальция, оксида магния использованы пылевидные отходы производства извести; в качестве материалов на основе оксида алюминия, оксида калия, оксида натрия, оксида железа и фторида кальция использованы пылевидные отходы производства алюминия, а в качестве связующего материала содержащего оксид калия, оксид натрия использованы калиево-натриевое жидкое стекло, при этом в качестве пылевидных отходов производства извести использована пыль газоочистки с содержанием СаО не менее 85 мас. %, в качестве пылевидных отходов производства ферросилиция использована пыль газоочистки ферросплавного производства с содержанием SiO2 не менее 98 мас. %, а в качестве пылевидных отходов производства алюминия использована пыль электрофильтров, имеющая следующий химический состав, мас. %: Al2O3=21-46,23; F+=18-27; Na2O=8-15; К2О=0,4-6%, СаО=0,7-2,3; SiO2=0,5-2,48; Fe2O3=2,1-3,27; Собщ=12,5-30,2, MnO=0,07-0,9, MgO=0,06-0,9, S=0,09-0,59, Р=0,1-0,18; при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Пылевидные отходы
производства извести 33,9-44,5
Пылевидные отходы
производства ферросилиция 20,5-31,1
Пылевидные отходы
производства алюминия 22-27
Жидкое стекло 8-13
Существенными недостатками данного флюса для сварки являются:
- повышенная стоимость при производстве флюса в связи с использованием многокомпонентной системы;
- недостаточная прочность флюса при выполнении операций транспортировки, пересыпки и доставки, а также в ряде случаев неустойчивое горение дуги в связи с низкой концентрацией жидкого стекла во флюсе;
- в ряде случаев повышенная загрязненность сварного шва и наплавляемого металла неметаллическими включениями экзогенного характера в связи с пониженными рафинирующими свойствами образующегося шлака из-за высокой концентрации MgO и низкого содержания MnO.
Техническими результатами изобретения являются:
- снижение стоимости флюса в связи с использованием вторичных продуктов;
- повышение уровня механических свойств сварных конструкций из-за уменьшения уровня загрязненности стали оксидными неметаллическими включениями в связи со снижение концентрации FeO в шлаке и проведением углеродного раскисления;
- повышение устойчивости горения дуги и улучшение качества сварного шва.
Для этого предлагается флюс для сварки, содержащий оксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид магния, оксид марганца, фтористый кальций, оксиды калия и натрия, фтористый натрий, оксид железа и жидкое стекло, отличающийся тем, что упомянутые оксиды и фториды введены в виде шлака производства силикомарганца и в виде пылевидных отходов производства алюминия, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Шлак производства силикомарганца 88,0-98,0
Пылевидные отходы
производства алюминия 1,0-6,0
Жидкое стекло 1,0-6,0
при этом шлак производства силикомарганца содержит, мас. %.: SiO2=25-49, Al2O3=4-28, СаО=15-32, CaF2=0,1-1,5, MgO=1,7-9,8 MnO=3-17, FeO=0,1-3,5, S≤0,20, P≤0,05, а пылевидные отходы производства алюминия имеют следующий химический состав, мас. %: Al2O3=21-38,27; F=18-27; Na2O=8-13; K2O=0,4-6,6, СаО=0,7-2,1; SiO2=0,5-2,48; Fe2O3=2,1-2,3; Собщ=12,5-27,2, MnO=0,03-0,9, MgO=0,04-0,9, S=0,09-0,46, P=0,1-0,18.
Заявляемые пределы подобраны эмпирическим путем исходя из качества получаемых при сварке швов, стабильности процесса сварки и наплавки, а также требуемых механических свойств.
Введение в состав флюса шлака производства силикомарганца обеспечивает хорошее формирование шлака и высокие рафинирующие и укрывные свойства формирующихся шлаков.
Введение в состав флюса пылевидных отходов производства алюминия позволяет:
- проводить активное раскисление за счет образования СО и CO2, образующихся при взаимодействии фтористого углерода CFx (1≥x>0) с растворенным в стали кислородом, при этом в связи с тем, что углерод находится в связанном состоянии, науглероживание стали практически не происходит;
- проводить удаление водорода за счет комплекса фторсодержащих соединений (типа Na2SiF6, NaF, KF, CFx (1≥x>0), AlF3, Na3AlF6), разлагающихся при температурах сварочных процессов с выделением F, который в свою очередь взаимодействует с водородом растворенным в стали с образованием газообразного соединения HF;
- повысить устойчивость горения дуги за счет элементов, облегчающих ионизацию в столбе дуги - калия и натрия.
Введение жидкого стекла обусловлено, с одной стороны, использованием его в качестве связующего заявляемого флюса для сварки, а с другой стороны, как материала, повышающего, за счет содержащегося калия и натрия, устойчивость горения дуги.
Для изготовления флюса для сварки в качестве шлака производства силикомарганца использовали шлак производства силикомарганца, выплавленный в рудотермических печах углетермическим способом непрерывным процессом с содержанием, мас. %.: SiO2=25-49, Al2O3=4-28, СаО=15-32, CaF2=0,1-1,5, MgO=1,7-9,8, MnO=3-17, FeO=0,1-3,5, S≤0,20, P≤0,05.
В качестве пылевидных отходов производства алюминия использовали пыль электрофильтров алюминиевого производства со следующим химическим составом, мас. %: Al2O3=21-38,27; F=18-27; Na2O=8-13; K2O=0,4-6,6%, СаО=0,7-2,1; SiO2=0,5-2,48; Fe2O3=2,1-2,3; Собщ=12,5-27,2, MnO=0,03-0,9, MgO=0,04-0,9, S=0,09-0,46, P=0,1-0,18.
В качестве жидкого стекла использовали калиево-натриевое жидкое стекло с плотностью при 15-25°С - 1,30-1,55 г/см3 и силикатным модулем [SiO2:(K2O+Na2O)·1,0323] - 2,6-3,0.
Изготовление заявляемого флюса для сварки проходило в 3 этапа. На первом этапе получали шлак производства силикомарганца. Выплавленный в рудотермических печах ферросплав - силикомарганец выпускался вместе с побочным продуктом - шлаком в ковш. После разливки силикомарганца шлак при сливе из ковша подвергался охлаждению. После чего проводили дробления, грохочения и просев через сито (ячейка 2×2 мм).
На втором этапе проводили смешение пылевидных отходов производства алюминия - пыли электрофильтров алюминиевого производства с жидким стеклом. Полученная смесь сушилась по разработанному режиму, после чего производили помол. Далее осуществляли просев через сито (ячейка 2×2 мм). Гранулы большего размера отправлялись на перемол.
На третьем этапе проводили смешение двух продуктов, полученных на первых двух этапах в заявляемых пропорциях.
Заявляемый флюс для сварки опробовали на образцах из стали марок 09Г2С и 09Г2. Сварку осуществляли проволокой Св-08ГА на пластинах длиной не менее 500 мм с использованием сварочного трактора ASAW-1250. Из сваренных пластин осуществляли вырезку образцов для механических испытаний (предела прочности -
Figure 00000001
, Н/мм2, предела текучести -
Figure 00000002
, Н/мм2, относительного удлинения δ, %, ударной вязкости при температуре минус 40°С - KCU-40°C, Дж/см2), а также макро- и микроисследований.
Использование заявляемого флюса для сварки позволяет
1. Снизить стоимость сварочного флюса в 2,8 раза.
2. Снизить загрязненность стали оксидными неметаллическими включениями экзогенного характера в среднем на 0,02 мм и повысить общий уровень механических свойств сварного шва: предела текучести
Figure 00000002
и предела прочности
Figure 00000001
в среднем на 1,1 Н/мм2, относительного удлинения в среднем на 0,8%, ударной вязкости при отрицательных температурах в среднем на 0,39 Дж/см2.
3. Улучшить качество сварного шва.
Список источников
1. Пат. СССР 1685660, В23К 35/362.
2. Пат. РФ 2492983, В23К 35/36.

Claims (1)

  1. Флюс для сварки, содержащий оксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид магния, оксид марганца, фтористый кальций, оксиды калия и натрия, фтористый натрий, оксид железа и жидкое стекло, отличающийся тем, что упомянутые оксиды и фториды использованы в виде шлака производства силикомарганца и в виде пылевидных отходов производства алюминия, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    Шлак производства силикомарганца 88,0-98,0 Пылевидные отходы производства алюминия 1,0-6,0 Жидкое стекло 1,0-6,0

    при этом шлак производства силикомарганца содержит, мас. %: SiO2 25-49, Al2O3 4-28, СаО 15-32, CaF2 0,1-1,5, MgO 1,7-9,8, MnO 3-17, FeO 0,1-3,5, S≤0,20, P≤0,05, а пылевидные отходы производства алюминия содержат, мас. %: Al2O3 21-38,27, F 18-27, Na2O 8-13, K2O 0,4-6,6, СаО 0,7-2,1, SiO2 0,5-2,48, Fe2O3 2,1-2,3, Собщ 12,5-27,2, MnO 0,03-0,9, MgO 0,04-0,9, S 0,09-0,46, P 0,1-0,18.
RU2014122996/02A 2014-06-05 2014-06-05 Флюс для сварки RU2576717C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122996/02A RU2576717C2 (ru) 2014-06-05 2014-06-05 Флюс для сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122996/02A RU2576717C2 (ru) 2014-06-05 2014-06-05 Флюс для сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014122996A RU2014122996A (ru) 2015-12-10
RU2576717C2 true RU2576717C2 (ru) 2016-03-10

Family

ID=54843237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014122996/02A RU2576717C2 (ru) 2014-06-05 2014-06-05 Флюс для сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2576717C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643026C1 (ru) * 2016-11-22 2018-01-29 Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова" Флюс для сварки
RU2681052C1 (ru) * 2017-11-21 2019-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Шихта для порошковой проволоки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1606297A1 (ru) * 1989-03-14 1990-11-15 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Флюс дл электродуговой сварки и наплавки
SU1685660A1 (ru) * 1988-10-28 1991-10-23 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Плавленый сварочный низкокремнистый флюс
SU1712113A1 (ru) * 1988-05-23 1992-02-15 Научно-производственное объединение по технологии машиностроения Сварочный плавленый флюс
WO2008072835A1 (en) * 2006-12-13 2008-06-19 Kiswel Ltd. Sintered flux for submerged arc welding

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1712113A1 (ru) * 1988-05-23 1992-02-15 Научно-производственное объединение по технологии машиностроения Сварочный плавленый флюс
SU1685660A1 (ru) * 1988-10-28 1991-10-23 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Плавленый сварочный низкокремнистый флюс
SU1606297A1 (ru) * 1989-03-14 1990-11-15 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Флюс дл электродуговой сварки и наплавки
WO2008072835A1 (en) * 2006-12-13 2008-06-19 Kiswel Ltd. Sintered flux for submerged arc welding

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643026C1 (ru) * 2016-11-22 2018-01-29 Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова" Флюс для сварки
RU2681052C1 (ru) * 2017-11-21 2019-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Шихта для порошковой проволоки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014122996A (ru) 2015-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2579412C2 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
US20160297035A1 (en) Flux for submerged arc welding
US20100275728A1 (en) Method in connection with steel production
CA2919614A1 (en) Flux for submerged arc welding
RU2576717C2 (ru) Флюс для сварки
JPH11188496A (ja) サブマージアーク溶接用焼成型フラックスおよびその製造方法
RU2643027C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
EP3254799B1 (en) Flux for submerged arc welding
JP2015071171A (ja) サブマージアーク溶接に用いる溶融型フラックス
RU2566235C1 (ru) Флюс для сварки и наплавки
RU2566236C1 (ru) Флюс для сварки и наплавки
CN113695789A (zh) 用于焊接hsla钢的烧结焊剂及其制备方法
RU2643026C1 (ru) Флюс для сварки
JP5912969B2 (ja) サブマージアーク溶接に用いる溶融型フラックス、およびそれを用いた溶接方法
RU2623981C2 (ru) Шихта порошковой проволоки
RU2492983C1 (ru) Флюс для сварки
JP6437420B2 (ja) 高張力鋼のサブマージアーク溶接用焼成型フラックス
RU2625153C2 (ru) Флюс для сварки и наплавки
RU2484936C1 (ru) Керамический флюс-добавка
RU2749735C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
RU2682730C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
RU2682515C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
Kumar et al. Development of agglomerated acidic flux for submerged arc welding
RU2753346C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
US20210114148A1 (en) Flux for submerged arc welding

Legal Events

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

Effective date: 20160606