RU2609592C2 - Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия - Google Patents

Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия Download PDF

Info

Publication number
RU2609592C2
RU2609592C2 RU2015111741A RU2015111741A RU2609592C2 RU 2609592 C2 RU2609592 C2 RU 2609592C2 RU 2015111741 A RU2015111741 A RU 2015111741A RU 2015111741 A RU2015111741 A RU 2015111741A RU 2609592 C2 RU2609592 C2 RU 2609592C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
electrode
arc
melting
chemical composition
Prior art date
Application number
RU2015111741A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015111741A (ru
Inventor
Владимир Петрович Сидоров
Дмитрий Владимирович Зюбин
Николай Александрович Борисов
Original Assignee
Фонд "Головной Аттестационный Центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона" (Фонд "ГАЦ СВР")
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 Фонд "Головной Аттестационный Центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона" (Фонд "ГАЦ СВР") filed Critical Фонд "Головной Аттестационный Центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона" (Фонд "ГАЦ СВР")
Priority to RU2015111741A priority Critical patent/RU2609592C2/ru
Publication of RU2015111741A publication Critical patent/RU2015111741A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609592C2 publication Critical patent/RU2609592C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/04Welding for other purposes than joining, e.g. built-up welding

Landscapes

  • Control Of Resistance Heating (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при наплавке двумя плавящимися электродами дугой косвенного действия на металлические изделия из сплавов с особыми свойствами. Используют электроды различающегося химического состава и диаметра. Электрод большего диаметра подключают к отрицательному полюсу источника питания, а меньшего диаметра – к положительному полюсу. Скорости подачи электродов выбирают в соответствии со скоростями их расплавления, которые предварительно определяют по формуле V Э=(αpJ)/ρ, где αp - коэффициент расплавления электрода в дуге соответственно прямой или обратной полярности при токе дуги косвенного действия, г/(А⋅c), J - плотность тока дуги в сечении электрода, А/см2, ρ - плотность материала электрода, г/см3. Ток дуги, химический состав и диаметры электродов выбирают из условия получения одинаковой производительности и одинаковой скорости расплавления электродов. Способ позволяет в широких пределах регулировать производительность наплавки, объемное соотношение электродного металла в наплавке и химический состав. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к области сварочной техники, а именно к дуговой наплавке на металлические изделия сплавов с особыми свойствами.
Известен способ дуговой наплавки металла с использованием дуги косвенного действия, горящей между неплавящимся электродом и проволокой. Неплавящийся электрод подключают к отрицательному полюсу источника питания. Положительный полюс источника подключают к проволоке (см. Плазменная наплавка металлов. Вайнерман А.Е., Шоршоров М.Х. и др. М.: Машиностроение, 1969, стр. 11). У этого способа низкая производительность расплавления электродной проволоки, так как один из электродов неплавящийся.
Известен способ дуговой наплавки с использованием дуги косвенного действия, горящей между плавящимися электродами одинакового диаметра. Для выравнивания мощности, передаваемой электродам с целью подачи их с одинаковой скоростью, дугу питают от сварочного источника питания переменного тока (см. Малышев Б.Д., Мельник В.И., Гетия И.Г. Ручная дуговая сварка. М.: Стройиздат, 1990. - 319 с. стр. 37, рис. 3.2б).
Известен также способ дуговой наплавки с использованием дуги косвенного действия, горящей между плавящимися электродами одинакового диаметра и химического состава. Дугу питают от сварочного источника питания постоянного тока. Электроды подают с различными скоростями, соответствующими скоростям их расплавления (см. Малышев Б.Д., Мельник В.И., Гетия И.Г. Ручная дуговая сварка. М.: Стройиздат. - 1990. - 390 с., стр. 37, рис. 3.2б). Этот способ принят за прототип.
Использование электродов одинакового химического состава и диаметра сужает технологические возможности дуги при наплавке.
Недостатком данного способа также является отсутствие рекомендаций по связи скорости подачи электродных проволок с током дуги, диаметром электродов, химическим составом проводок. Это затрудняет выбор режимов наплавки при использовании проволок с различными диаметрами и химическим составом.
В предлагаемом способе дуга косвенного действия горит между плавящимися электродами. К одному из электродов подключают положительный полюс, а к другому отрицательный полюс сварочного источника питания и подают электроды в соответствии со скоростью их плавления.
В отличие от прототипа химический состав электродов выбирают различным.
Кроме того, электроды могут быть использованы разного диаметра.
Диаметры электродов могут быть подобраны такими, что скорости плавления и подачи электродов будут одинаковыми.
Диаметры электродов и полярность подключения к ним источника питания могут быть подобраны такими, чтобы производительность расплавления электродов была одинаковой.
На фиг. 1 показано подключение источника питания к дуге косвенного действия, на фиг. 2 - зависимости коэффициента расплавления электродов различных диаметров для дуги под слоем флюса обратной полярности от тока дуги, на фиг. 3 - зависимости коэффициента расплавления электродов различных диаметров для дуги под слоем флюса прямой полярности от тока дуги.
На фиг. 1 обозначены сварочный источник питания постоянного тока ИП, плавящиеся электроды Эл1 и Эл2 одинакового диаметра, наплавляемое изделие 1, наплавленный валик 2. Электрод Эл1 подключен к отрицательному полюсу источника питания, а электрод Эл2 - к положительному полюсу. Электроды Эл1 и Эл2 плавятся и подаются с различными скоростями Vэ2 и Vэ3.
На фиг. 2 представлены зависимости коэффициента расплавления электродной проволоки при сварке под флюсом от тока при различных диаметрах электрода для дуги обратной полярности. Диаметры электродов в мм соответствуют цифрам на графиках. Кривые для меньшего диаметра электродов расположены над кривыми с большим диаметром. Следовательно, при одинаковом токе дуги коэффициент расплавления и производительность расплавления больше для электрода меньшего диаметра.
На фиг. 3 представлены аналогичные зависимости для дуги прямой полярности. Кривые для прямой полярности располагаются выше, чем аналогичные для обратной полярности. Следовательно, производительность расплавления электрода-катода дуги выше, чем электрода-анода. (Все зависимости приводятся в книге под ред. Акулова А.И. «Технология и оборудование сварки плавлением», М.: Машиностроение, 1977, стр. 189).
Для расчетов коэффициентов расплавления можно воспользоваться известными зависимостями коэффициентов расплавления электродных проволок при дуговой автоматической сварке под флюсом при нулевом вылете электрода.
Для дуги постоянного тока обратной полярности согласно литературным данным коэффициент расплавления не зависит от тока
Figure 00000001
при сварке дугой постоянного тока прямой полярности
Figure 00000002
при сварке дугой переменного тока
Figure 00000003
Размерность αp0 - г/(А⋅час), ток дуги в амперах, диаметр электрода в мм.
Анализ приведенных в литературе зависимостей для полного, с учетом нагрева вылета, коэффициентов расплавления от тока дуги дал следующую зависимость приращения коэффициента расплавления от нагрева вылета
Figure 00000004
Значения Δαв не зависят от полярности дуги.
Поэтому при подключении источника питания к электродам дуги косвенного действия для сохранения длины дуги их необходимо подавать с различной скоростью, соответствующей значениям коэффициентов расплавления.
Скорость расплавления электрода Vэ в см/с связана с коэффициентом расплавления αp выражением
Figure 00000005
где ρ - плотность материала электрода, г/см3, J - плотность тока дуги, А/см2, размерность αр - г/(А⋅час).
С помощью формул 1-5 можно подбирать скорость подачи электродов в зависимости от тока дуги и диаметров электродов.
Производительность наплавки можно определить по уравнению
ρ Fн⋅Vс/(1-Ψп)=Jк⋅αрк⋅Fк+Ja⋅αpa⋅Fa,
где Fн - площадь поперечного сечения наплавленного металла, Vc - скорость наплавки, Ψп - коэффициент потерь на угар и разбрызгивание, Jк, Jа - плотности тока на электродах (катоде и аноде), Fк - площадь сечения электрода-катода, Fa - площадь сечения электрода-анода. αрк - коэффициент расплавления электрода-катода, αра - коэффициент расплавления электрода-анода.
Поскольку Jк⋅Fк=Jа⋅Fa=Iд - ток дуги одинаков для каждого из электродов, то произведение тока на коэффициент расплавления
Пкрк⋅Iд, Пара⋅Iд,
представляют производительности расплавления для электрода-катода и электрода-анода.
Долю участия ϕк электродного металла электрода-катода в наплавленном металле шва можно представить в виде
ϕкрк/(αркра).
Это выражение справедливо, так как коэффициенты потерь электродов на угар и разбрызгивание близки.
Аналогично, доля участия ϕа электродного металла электрода-анода в наплавленном металле шва
ϕара/(αркра).
Поскольку зависимости коэффициента расплавления αра и αра от тока и диаметра электрода имеют для катода и анода различные углы наклона (фиг. 2, 3), то доли участия ϕк и ϕа также будут изменяться с током и диаметром электродов.
В дуге косвенного действия, питаемой переменным током при любом токе и равных диаметрах ϕ12=0,5.
Содержание какого-либо химического элемента в наплавленном металле без учета химических реакций будет определяться выражением
Сээк⋅ϕкэаϕа,
где Сэк - содержание данного элемента в электроде-катоде, Сэа - содержание этого же элемента в электроде-аноде.
Поскольку значения ϕк и ϕа зависят от тока и диаметра электрода, то и содержание элемента в наплавленном металле будет зависеть от тока и диаметра электрода.
Пример 1
Проводили дуговую наплавку в среде углекислого газа валика на пластину из стали 20 толщиной 2 мм по предлагаемому способу. Диаметры электродов составляли 2 мм. Первый электрод, подключаемый к отрицательному полюсу сварочного источника питания постоянного тока служил катодом, второй подключался к положительному полюсу того же источника питания и служил анодом. Для первого отрицательного электрода использовали электродную проволоку Св-06X14 по ГОСТ 2246. Содержание хрома в проволоке 14%. Для второго положительного электрода использовали электродную проволоку Св-06Н3 по ГОСТ 2246. Содержание никеля в проволоке 3%. Электродные проволоки подавали с помощью двух механизмов подачи, позволяющих плавно регулировать скорость. Ток дуги составил 300 А. Скорость наплавки 20 м/час. Предварительно была установлена скорость плавления электрода-катода на таком токе при прямой полярности дуги. Она составила 6,34 см/с. Аналогично для дуги обратной полярности была предварительно установлена скорость плавления электрода-анода. Она составила 4,64 см/с. Доля участия первого электрода в наплавленном металле ϕк=0,577, второго ϕа=0,423.
Расчетное содержание хрома в наплавленном металле
Сэ=14⋅0,577=8,1%.
Опытное определение хрома в наплавленном металле дало значение 8,0%.
Расчетное содержание никеля в наплавленном металле
Сэ=3⋅0,423=1,3%.
Опытное определение никеля в наплавленном металле дало значение 1,4%.
При противоположном подключении полярностей к электродам содержание хрома
Сэ=14⋅0,423=5,9%.
Содержание никеля
Сэ=3⋅0,577=1,7%.
Т.о., изменение подключения полюсов источника к электродам разного состава приводит к изменению содержания элементов в наплавленном металле примерно на 40%.
Расчетные зависимости содержания хрома и никеля в наплавленном металле при изменении тока дуги приведены в табл. 1
Figure 00000006
При подключении катода к проволоке с содержанием никеля 3%, а анода к проволоке с содержанием хрома 14% изменится содержание хрома и никеля в наплавленном металле (табл. 2)
Figure 00000007
Пример 2
Определяли химический состав шва при наплавке по предлагаемому способу проволоками диаметром 2 и 3 мм. К первому электроду диаметром 3 мм подключали отрицательный полюс источника. Содержание хрома в нем 14%, во втором электроде никеля 3%. Результаты приведены в табл. 3.
Figure 00000008
При изменении подключения полюсов источника на противоположное изменились все параметры (табл. 4)
Figure 00000009
Figure 00000010
Пример 3
Определяли диаметры электродов и ток дуги, при которых скорость расплавления электродов будет одинаковой. Поскольку коэффициент расплавления меньше для электродов большего диаметра, к нему следует подключать отрицательный полюс источника питания (катод). В результате получили, что при токе дуги 525 А и диаметре электродов 2,5 мм и 2 мм скорость плавления электродов одинакова и составляет 9,05 см/с. При этом доля участия электрода-катода в наплавленном металле составит ϕк=0,61, доля участия электрода анода в наплавленном металле составит ϕа=0,39.
Пример 4
Определяли диаметры электродов и ток дуги, при которых производительность расплавления электродов будет одинаковой. Поскольку коэффициент расплавления меньше для электродов большего диаметра, к нему следует подключать отрицательный полюс источника питания (катод). В результате получили, что при токе дуги 600 А и диаметре электродов 5 мм и 4 мм производительность плавления электродов одинакова и составляет Пка=14*600=8,4 кг/час (фиг. 2, 3). При этом доля участия электрода-катода в наплавленном металле составит ϕк=0,5, доля участия электрода-анода в наплавленном металле составит ϕа=0,5.
Способ может быть осуществлен с помощью обычного сварочного источника питания дуги постоянного тока и двух подающих механизмов электродной проволоки с независимым и плавным регулированием скорости подачи. Следовательно, способ обладает промышленной применимостью.

Claims (7)

1. Способ наплавки дугой косвенного действия двумя плавящимися электродами, включающий подключение к одному из электродов отрицательного полюса источника питания, а к другому - положительного полюса, при этом скорости подачи электродов выбирают в соответствии со скоростями их расплавления, отличающийся тем, что используют электроды различающегося химического состава и диаметра, причем электрод большего диаметра подключают к отрицательному полюсу источника питания, а скорость расплавления электрода определяют по формуле
V Э=(αpJ)/ρ,
где αp - коэффициент расплавления электрода в дуге соответственно прямой или обратной полярности при токе дуги косвенного действия, г/(А⋅c),
J - плотность тока дуги в сечении электрода, А/см2,
ρ - плотность материала электрода, г/см3.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ток дуги, химический состав и диаметры электродов выбирают из условия получения одинаковой производительности расплавления электродов.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ток дуги, химический состав и диаметры электродов выбирают из условия получения одинаковой скорости расплавления электродов.
RU2015111741A 2015-03-31 2015-03-31 Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия RU2609592C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111741A RU2609592C2 (ru) 2015-03-31 2015-03-31 Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111741A RU2609592C2 (ru) 2015-03-31 2015-03-31 Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015111741A RU2015111741A (ru) 2016-10-20
RU2609592C2 true RU2609592C2 (ru) 2017-02-02

Family

ID=57138213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015111741A RU2609592C2 (ru) 2015-03-31 2015-03-31 Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2609592C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710145C1 (ru) * 2018-12-28 2019-12-24 Владимир Петрович Сидоров Способ получения проб наплавляемого металла

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4521664A (en) * 1982-10-26 1985-06-04 Teledyne, Inc. Process and apparatus for surfacing with high deposition and low dilution
SU1310146A1 (ru) * 1986-02-06 1987-05-15 Ростовский-На-Дону Институт Сельскохозяйственного Машиностроения Способ двухдуговой сварки в защитных газах
SU1660884A1 (ru) * 1988-12-22 1991-07-07 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Способ электродуговой широкослойной наплавки
EP1900467A1 (en) * 2006-06-14 2008-03-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of controlling arc welding
WO2013011361A1 (en) * 2011-07-01 2013-01-24 Lincoln Global, Inc. Tandem strip cladding method, apparatus and system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4521664A (en) * 1982-10-26 1985-06-04 Teledyne, Inc. Process and apparatus for surfacing with high deposition and low dilution
SU1310146A1 (ru) * 1986-02-06 1987-05-15 Ростовский-На-Дону Институт Сельскохозяйственного Машиностроения Способ двухдуговой сварки в защитных газах
SU1660884A1 (ru) * 1988-12-22 1991-07-07 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Способ электродуговой широкослойной наплавки
EP1900467A1 (en) * 2006-06-14 2008-03-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of controlling arc welding
WO2013011361A1 (en) * 2011-07-01 2013-01-24 Lincoln Global, Inc. Tandem strip cladding method, apparatus and system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАЛЫШЕВ Б.Д. и др. Ручная дуговая сварка, М., Стройиздат, 1990, с.37, рис.3.2б. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710145C1 (ru) * 2018-12-28 2019-12-24 Владимир Петрович Сидоров Способ получения проб наплавляемого металла

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015111741A (ru) 2016-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2598715C1 (ru) Способ сварки комбинацией дуг
US20240207962A1 (en) Dual wire welding or additive manufacturing system and method
JP7128055B2 (ja) デュアルワイヤ溶接または付加製造システムおよび方法
RU2646302C1 (ru) Способ сварки комбинацией дуг
SU1459849A1 (ru) Способ дуговой сварки плав щимс электродом
CA2836808A1 (en) Flux cored arc welding system with high deposition rate and weld with robust impact toughness
CA2611260A1 (en) Tandem arc welding device
RU2609592C2 (ru) Способ механизированной наплавки дугой косвенного действия
WO2008007620A3 (fr) Procédé de soudage et soudure
SE457152B (sv) Elektrod foer anvaendning i en skaerbraennare
RU2362659C2 (ru) Способ многодуговой сварки или наплавки в защитном газе
RU2639586C1 (ru) Способ дуговой механизированной двухэлектродной сварки
JP6383319B2 (ja) 多電極片面1層サブマージアーク溶接方法
RU2649351C1 (ru) Способ механизированной наплавки комбинацией дуг
US8816238B2 (en) Electroslag welding with variable balance, constant potential, alternating current, square wave welding power supply
RU2451584C2 (ru) Способ наплавки трехфазной дугой
US11453079B2 (en) Multi-electrode submerged arc welding method
JP2007237263A (ja) エレクトロガスアーク溶接方法
RU2728144C1 (ru) Способ сварки алюминиевых сплавов комбинацией дуг
RU2653027C1 (ru) Способ дуговой сварки двумя электродами
US1814878A (en) Arc welding electrode
RU2648433C1 (ru) Способ двухдуговой сварки покрытыми электродами
RU2705847C1 (ru) Плазмотрон для плазменно-селективного припекания металлических порошков
RU2710145C1 (ru) Способ получения проб наплавляемого металла
RU2014105576A (ru) Способ дуговой сварки под флюсом соединений, стойких к электрохимической коррозии

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170401