RU2641586C1 - Способ контактной стыковой сварки рельсов - Google Patents

Способ контактной стыковой сварки рельсов Download PDF

Info

Publication number
RU2641586C1
RU2641586C1 RU2016148124A RU2016148124A RU2641586C1 RU 2641586 C1 RU2641586 C1 RU 2641586C1 RU 2016148124 A RU2016148124 A RU 2016148124A RU 2016148124 A RU2016148124 A RU 2016148124A RU 2641586 C1 RU2641586 C1 RU 2641586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
seconds
rails
rail
welded
Prior art date
Application number
RU2016148124A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Валентинович Протопопов
Николай Анатольевич Козырев
Роман Алексеевич Шевченко
Роман Евгеньевич Крюков
Сергей Владимирович Фейлер
Александр Александрович Усольцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority to RU2016148124A priority Critical patent/RU2641586C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641586C1 publication Critical patent/RU2641586C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении длинномерных рельсов и бесстыковых плетей для путей железнодорожного, городского и промышленного транспорта. После предварительной механической обработки осуществляют разогрев свариваемых концов рельсов и осадку. После осадки производят выдержку 5÷15 секунд, затем через сварной стык пропускают переменный электрический ток 2÷4 импульсами длительностью 0,5÷220 секунд с интервалами 10÷40 секунд при плотности тока 2÷40 А/мм2. Способ сварки обеспечивает требуемую микроструктуру и механические свойства сварного соединения без дополнительной термообработки, исключение дефектов в сварном шве и околошовной зоне, а также снижение длительности процесса соединения рельсов. 1 табл.

Description

Изобретение относится к контактной стыковой сварке и может быть использовано при изготовлении длинномерных рельсов и бесстыковых плетей для путей железнодорожного, городского и промышленного транспорта путем соединения рельсов.
Известен способ контактно-стыковой сварки оплавлением, при котором вначале на свариваемые детали подают напряжение от сварочного трансформатора, а затем их сближают с заданной скоростью. При соприкосновении происходит оплавление торцов деталей, после чего производят осадку [1].
Существенным недостатком данного способа является процесс нагрева, который не обеспечивает в ряде случаев требуемою структуру и качество свариваемых изделий. При длительном нагреве увеличивается линейная величина зоны термического влияния (ЗТВ), что приводит к снижению конструкционной прочности сварного стыка. При быстром нагреве сварного стыка происходит интенсивное охлаждение ЗТВ с формированием высокопрочного слоя со структурой мартенсита, что в дальнейшем приводит к образованию дефектов в сварных стыках - трещин, приводящих к хрупкому излому рельса.
Известен способ стыковой сварки оплавлением изделий замкнутой формы, преимущественно звеньев цепей, при котором в контуре звена аккумулируют упругие усилия и осуществляют предварительный подогрев с саморегулированием его длительности путем управления циклом замыкания-пауза, при котором в момент протекания импульса тока подогрева свариваемые торцы останавливают и снова приводят в соприкосновение после образования между свариваемыми торцами зазора [2].
Существенным техническим недостатком данного способа является используемый предварительный подогрев, при котором нет возможности точного регулирования структуры металла шва после сварки, при этом требуется дополнительная послесварочная термообработка, значительно увеличивающая стоимость процесса термообработки.
Известен также способ термической обработки сварных стыков объемно-закаленных рельсов в составе путевых рельсосварочных машин в пути, в котором нагревают сечение рельса в зоне сварного шва до 850-900°С и принудительно охлаждают головку с одновременным охлаждением шейки и подошвы естественным путем на воздухе, в котором при термообработке сварных стыков рельсов в составе путевых рельсосварочных машин в пути для упрочнения металла головки сварного стыка рельсов применяют поток воздуха с давлением 0,5-0,8 МПа и расходом 0,08-0,15 м3/с, подаваемый в течении не менее 180 с со скоростями 60-200 м/с на поверхность рельса через ряд отверстий диаметром 2 мм каждое и с суммарной площадью 0,0008-0,0011 м2, объемом 0,002-0,003 м3, установленного на расстоянии не более 10 мм между поверхностью головки рельса и плоскостью нижней панели с отверстиями [3].
Существенным недостатком данного способа является высокая стоимость процесса, связанная с дополнительной операцией термообработки после сварки с использованием дорогостоящего оборудования.
Известен также способ термообработки рабочей поверхности головки рельса непосредственно на путях без демонтажа рельсов, включающий обработку рабочей поверхности головки рельса посредством передвижного устройства непосредственно на путях без демонтажа рельсов, при котором обработку осуществляют электроконтактным нагревом с пропусканием электрического тока через контактные элементы, прижимаемые к обрабатываемой поверхности под давлением, с последующим охлаждением зоны нагрева, причем обработку осуществляют на участках рабочей поверхности головки рельса при достижении критического износа поверхностного слоя рельса, составляющего 1,5…2,0 мм и имеющего мартенситную структуру, при этом электроконтактный нагрев рабочей поверхности головки рельса осуществляют до температуры закаливания 850°C и охлаждают водой с температурой 18-20°C, а перед термообработкой проводят коррекцию рабочей поверхности головки рельса шлифованием [4].
Существенными недостатками данного способа являются:
- использование дополнительного оборудования для обеспечения требуемой структуры при термообработке после сварки,
- значительная длительность операции термообработки,
- высокая стоимость процесса сварки и термообработки.
Известен способ контактной стыковой сварки, при котором оплавление свариваемых торцов производится путем пропускания через них постоянного тока от основного источника, причем между торцами возбуждают регулируемую дугу от дополнительного источника постоянного тока с повышенным напряжением холостого хода, который подключают параллельно основному источнику [5].
Существенным недостатком данного способа является:
- удорожание процесса сварки в связи с использование для сварки оборудования для постоянного тока, в отличие от менее дорогостоящего оборудования для переменного тока.
Известен выбранный в качестве прототипа способ контактной стыковой сварки рельсов, включающий операцию предварительной механической обработки, разогрев свариваемых концов, осадку и последующую термомеханическую обработку стыков, при котором для обеспечения качественной и надежной сварки рельсов разных профилей перед предварительной механической обработки на рельсе большего профиля на длине, равной длине зоны оплавления и осадки при последующей сварке, формируют участок, соответствующий рельсу малого профиля, для чего производят локальный нагрев рельса большого профиля с градиентом распределения температуры по высоте рельса, причем подошву и прилегающую к ней часть шейки нагревают до ковочных температур, а головку рельса - до температур, не превышающих температуру разупрочнения металла рельса, затем производят одностороннюю осадку рельса на участке нагрева со стороны подошвы до высоты рельса меньшего профиля [6].
Существенными недостатками данного способа являются:
- использование дополнительного оборудования для обеспечения требуемой микроструктуры и исключения дефектов макроструктуры для термообработки после сварки,
- значительная длительность операции термообработки,
- высокая стоимость процесса термообработки.
Техническими результатами изобретения являются:
- обеспечение требуемой микроструктуры при сварке за счет предложенного оборудования;
- исключение дефектов в сварном шве и околошовной зоне за счет оптимизации режимов термообработки;
- снижение стоимости и длительности процесса сварки и термообработки за счет уменьшения затрат на оборудование, необходимого для термообработки сварного шва после сварки.
Для достижения этого предлагается способ контактной стыковой сварки рельсов, включающий операцию предварительной механической обработки, разогрев свариваемых концов, осадку и последующую термомеханическую обработку стыков, отличающийся тем, что сварку проводят при силе тока 6000÷32000 А, плотности тока 1÷3,87 А/мм2, напряжении 4-10 В и усилии осадки 450÷800 кН, после осадки производят выдержку 5÷15 секунд, после чего через сварной стык пропускают переменный электрический ток 2÷4 импульсами длительностью 0,5÷220 секунд с интервалами 10÷40 секунд при плотности тока 2÷40 А/мм2.
Заявляемые режимы подобраны опытным путем. Опыты проводили на сварочной машине МС-2008. При сварке использовали рельсы из стали 76ХСФ. Для сварки вырезались образцы из рельсов сечением 10 мм × 30 мм и длиной 90 мм. Сечение образцов выбиралось из условий возможности ведения процесса сварки непрерывным оплавлением на машине МС-2008. В первую очередь производили подбор оптимальных режимов исходя из рекомендованного режима, приведенного в техническом описании и инструкции по эксплуатации сварочной машины. Показатели подобраны опытным путем: при значениях силы тока, превышающих 32000 А, либо при токе менее 6000 А, при напряжении, превышающем 10 В, либо менее 6 В и значениях усилия осадки, превышающих 800 кН, либо при усилии менее 450 кН в металле шва наблюдается образование дефектов в виде раковин и трещин.
Исследование влияния различных термических циклов на структуру металла шва заключалось в том, что сварка образцов производилась на заявляемых режимах, после чего осуществлялось регулируемое охлаждение по заданным режимам (таблица 1). В дальнейшем после визуального контроля образцы разрезались и производилось исследование микроструктуры сварного шва и зон термического влияния.
Figure 00000001
Длительность выдержки подобрана исходя из диаграммы распада аустенита рельсовой стали, таким образом, чтобы сварной стык остыл до значений температуры, при которой образуется необходимая структура металла шва. При значениях, превышающих 15 секунд, либо при выдержке менее 5 секунд в металле шва наблюдается образование недопустимой структуры - мартенсит. После операции выдержки через сварной стык пропускали 2-4 импульса переменного электрического тока. Количеством импульсов задается время, в течении которого поддерживается средняя температура сварного стыка, для формирования необходимой структуры при сварке. При этом длительность импульса определяется исходя из плотности тока, пропускаемого через сварной стык, и подобрана таким образом, чтобы температура сварного стыка не поднималась выше значений температур, при которых образуется необходимая структура, так если длительность превышала 1,5 секунды либо была менее 220 секунд (при плотности тока от 2 до 40 А/мм2) в металле шва наблюдается образование недопустимой структуры - мартенсит. Импульсы пропускания тока задавались с определенным интервалом. Длительность интервала подобранна таким образом, чтобы температура сварного стыка не опускалась ниже значений температур, при которых образуется необходимая нам структура металла шва, при значениях, превышающих 40 секунд, либо при длительности паузы менее 10 секунд в металле шва наблюдается образование недопустимой структуры - мартенсит. При значениях выше и ниже заявляемых пределов не удавалось обеспечить требуемую структуру металла шва и отсутствие дефектов сварки.
Источники информации
1. Оборудование для контактной сварки рельсов и его эксплуатация / С.А. Солодовников и др. / Академия наук Украинской СССР - Киев: Изд-во Наукова думка, 1974. - (с.8).
2. А.С. СССР №633689, B23K 11/04.
3. Патент РФ №2371535, E01B 31/18, C21D 9/04, 9/50.
4. Патент РФ №2556257, E01B 31/18, C21D 9/04, 9/40.
5. А.С. СССР №354955, B23K 11/04.
6. А.С. СССР №1563920, B23K 11/04, 11/02.

Claims (1)

  1. Способ контактной стыковой сварки рельсов, включающий операцию предварительной механической обработки, разогрев свариваемых концов рельсов и осадку, отличающийся тем, что после осадки производят выдержку 5÷15 секунд, а затем через сварной стык пропускают переменный электрический ток 2÷4 импульсами длительностью 0,5÷220 секунд с интервалами 10÷40 секунд при плотности тока 2÷40 А/мм2.
RU2016148124A 2016-12-07 2016-12-07 Способ контактной стыковой сварки рельсов RU2641586C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148124A RU2641586C1 (ru) 2016-12-07 2016-12-07 Способ контактной стыковой сварки рельсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148124A RU2641586C1 (ru) 2016-12-07 2016-12-07 Способ контактной стыковой сварки рельсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2641586C1 true RU2641586C1 (ru) 2018-01-18

Family

ID=68235721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016148124A RU2641586C1 (ru) 2016-12-07 2016-12-07 Способ контактной стыковой сварки рельсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641586C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725821C1 (ru) * 2019-11-29 2020-07-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2743440C1 (ru) * 2020-06-05 2021-02-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2756553C1 (ru) * 2021-02-25 2021-10-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2767104C1 (ru) * 2019-05-24 2022-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ-КАИ) Устройство для лазерной порошковой наплавки
RU2777495C1 (ru) * 2022-02-04 2022-08-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) Способ контактной сварки рельсов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1080941A1 (ru) * 1983-03-21 1984-03-23 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ регулировани процесса контактной стыковой сварки оплавлением
SU1563920A1 (ru) * 1988-04-26 1990-05-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2057626C1 (ru) * 1992-06-25 1996-04-10 Дорохов Николай Сергеевич Способ сварки
EP2495064A1 (en) * 2009-10-30 2012-09-05 Nippon Steel Corporation Flash-butt welding method for rail steel

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1080941A1 (ru) * 1983-03-21 1984-03-23 Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона Способ регулировани процесса контактной стыковой сварки оплавлением
SU1563920A1 (ru) * 1988-04-26 1990-05-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2057626C1 (ru) * 1992-06-25 1996-04-10 Дорохов Николай Сергеевич Способ сварки
EP2495064A1 (en) * 2009-10-30 2012-09-05 Nippon Steel Corporation Flash-butt welding method for rail steel

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767104C1 (ru) * 2019-05-24 2022-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ-КАИ) Устройство для лазерной порошковой наплавки
RU2725821C1 (ru) * 2019-11-29 2020-07-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2743440C1 (ru) * 2020-06-05 2021-02-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2756553C1 (ru) * 2021-02-25 2021-10-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2778711C1 (ru) * 2021-12-28 2022-08-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) Способ контактной рельефной сварки рельсов
RU2777495C1 (ru) * 2022-02-04 2022-08-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" (ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) Способ контактной сварки рельсов
RU2792955C1 (ru) * 2022-04-28 2023-03-28 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ оптимизации режимов контактной сварки рельсов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2641586C1 (ru) Способ контактной стыковой сварки рельсов
US8075714B2 (en) Localized induction heating for residual stress optimization
AU2018222891A1 (en) A mobile flash butt welding method for 136re+ss heat-treated rail
CN102665994B (zh) 钢轨钢的闪光对焊方法
US10005151B2 (en) Friction stir welding method for steel sheets and method of manufacturing joint
US20190100822A1 (en) Method for joining steel rails with controlled weld heat input
US9833861B2 (en) Friction stir welding method for steel sheets and method of manufacturing joint
JP2012030242A (ja) レールの溶接部の後熱処理方法
EP3472388B1 (en) Railway rail induction-welding device
CN102601502B (zh) 纳米贝氏体钢的再纳米化焊接装置及方法
Kuchuk-Yatsenko et al. Flash-butt welding of high-strength rails
RU2743440C1 (ru) Способ контактной стыковой сварки рельсов
AU2023216810A1 (en) A method for increasing bonding strength of flash butt welding joint of rail
RU2725821C1 (ru) Способ контактной стыковой сварки рельсов
JP2007098462A (ja) フラッシュバット溶接方法
JP2011251335A (ja) レール鋼のフラッシュバット溶接方法
JP6225717B2 (ja) 溶接継手の形成方法
RU2667574C1 (ru) Способ и устройство термической обработки сварных соединений рельсов
RU2774792C1 (ru) Способ сварного соединения крестовины из марганцовистой стали с рельсом из углеродистой стали
RU2524526C1 (ru) Способ термической обработки сварных стыков рельсов
RU2756553C1 (ru) Способ контактной стыковой сварки рельсов
RU2308363C1 (ru) Способ сварки давлением с подогревом
JP6430231B2 (ja) クロッシング構造
RU2377354C2 (ru) Способ соединения частей стрелки, состоящих из марганцевой стали с высокой твердостью, или рельса из марганцевой стали с рельсом из углеродистой стали
Kuchuk-Yatsenko et al. In-track flash-butt welding of rails of unlimited length for repair and reconstruction of the railways

Legal Events

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

Effective date: 20191208