RU2753346C1 - Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей - Google Patents

Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2753346C1
RU2753346C1 RU2020134347A RU2020134347A RU2753346C1 RU 2753346 C1 RU2753346 C1 RU 2753346C1 RU 2020134347 A RU2020134347 A RU 2020134347A RU 2020134347 A RU2020134347 A RU 2020134347A RU 2753346 C1 RU2753346 C1 RU 2753346C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxide
flux
surfacing
slag
calcium
Prior art date
Application number
RU2020134347A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Владимирович Павлов
Николай Анатольевич Козырев
Алексей Романович Михно
Павел Павлович Лазаревский
Original Assignee
ООО "Регионстрой"
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 ООО "Регионстрой" filed Critical ООО "Регионстрой"
Priority to RU2020134347A priority Critical patent/RU2753346C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2753346C1 publication Critical patent/RU2753346C1/ru

Links

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
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/22Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by the composition or nature of the material
    • B23K35/36Selection of non-metallic compositions, e.g. coatings, fluxes; Selection of soldering or welding materials, conjoint with selection of non-metallic compositions, both selections being of interest
    • B23K35/362Selection of compositions of fluxes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при электродуговой механизированной наплавке сталей под флюсом. Флюс состоит из шлака производства силикомарганца, содержащего компоненты в следующем соотношении, мас.%: диоксид кремния 17-48, оксид алюминия 2-27, оксид кальция 6-29, фторид кальция 0,1-3,8, оксид магния 0,7-10,8, оксид марганца 2-35, оксид железа 0,1-2,5, углерод 0,02-3,0, сера не более 0,40, фосфор не более 0,40. Флюс выполнен в виде гранул, имеющих фракцию до 0,45 мм в количестве до 10%, свыше 0,45 до 2,5 мм в количестве до 90%, а 2,51-3,00 мм – до 1%. Флюс обеспечивает снижение угара легирующих элементов при наплавке за счет изменения фракционного состава и повышения укрывных свойств шлака, образованного из флюса, уменьшение расхода электроэнергии при наплавке за счет оптимизации фракционного и химического составов, а также повышение твердости и увеличение износостойкости наплавленного слоя металла. 2 табл.

Description

Изобретение относится к сварке, конкретно к электродуговой механизированной наплавке под флюсом, в частности, к флюсам, предназначенным для наплавки сталей.
Известен [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, масс. %: 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, связанных с подготовкой шихты к плавке и выплавкой флюса в специальных плавильных агрегатах;
- высокая окисленность (содержание оксидов железа) приводящая к загрязнению сварного шва оксидными неметаллическими включениями и снижению механических свойств сварной конструкции, а также к значительному окислению легирующих элементов в свариваемых сталях.
Известен [2] флюс для сварки низколегированных и среднелегированных сталей, содержащий шлак производства силикомарганца, пылевидные отходы производства алюминия и жидкое стекло, при этом шлак производства силикомарганца включает, 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 и P ≤ 0,05, а пылевидные отходы производства алюминия содержат, мас. %: Al2O3 21-38,27; F 18-27; Na2O 8-13; К2O 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 и P 0,1-0,18, отличающийся тем, что флюс выполнен в виде гранул размером 0,45-2,5 мм, а шлак производства силикомарганца имеет фракцию менее 0,45 мм, при следующем соотношении компонентов, мас. %: шлак производства силикомарганца 60,0-85,0; пылевидные отходы производства алюминия 4,0-7,0; калиево-натриевое жидкое стекло 15,0-40,0.
Существенными недостатками данного флюса для сварки являются:
- повышенный угар легирующих элементов при наплавке, связанный с неоптимальной фракцией используемого флюса и проникновением атмосферных газов в зону сварки,
- высокий расход электроэнергии в связи с крупной фракцией и низкими «укрывными» свойствами флюса.
Известен [3], выбранный в качестве прототипа, флюс для механизированной сварки сталей, в котором в качестве составляющего используют шлак производства силикомарганца при следующем соотношении компонентов, масс. %: диоксид кремния 25-49, оксид алюминия 4-28, оксид кальция 15-32, фторид кальция 0,1-1,5, оксид магния 1,7-9,0, оксид марганца 3-17, оксид железа 0,1-3,5, при этом в качестве примесей флюс может содержать серы не более 0,12%, фосфора не более 0,05%.
Существенными недостатками данного способа являются:
- пониженные значения твердости и износостойкости наплавленного слоя металла,
- высокая загрязненность стали неметаллическими включениями,
- повышенный угар легирующих элементов при наплавке.
Техническая проблема, решаемая заявляемым изобретением, заключается в обеспечении низкого угара легирующих элементов и электроэнергии при наплавке, а так же требуемой твердости и скорости износа наплавляемого слоя.
Для решения существующей технической проблемы известный флюс для механизированной наплавки стали, в котором в качестве составляющего используют шлак производства силикомарганца, содержащий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, фторид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, выполняют в виде гранул шлака производства силикомарганца фракции до 0,45 мм в количестве до 10%, свыше 0,45 до 2,5 мм в количестве до 90%, 2,51-3,00 мм до 1%, и дополнительно вводят углерод, при следующем соотношении компонентов, масс. %:
диоксид кремния 17-48,
оксид алюминия 2-27,
оксид кальция 6-29,
фторид кальция 0,1-3,8
оксид магния 0,7-10,8
оксид марганца 2-35,
оксид железа 0,1-2,5
углерод 0,02-3,0
сера не более 0,40
фосфор не более 0,40
Технические результаты, получаемые в результате использования изобретения, заключаются:
- в снижении угара легирующих элементов при наплавке за счет изменения фракционного состава и повышения укрывных свойств шлака, образованного из флюса;
- в уменьшении расхода электроэнергии при наплавке за счет оптимизации фракционного и химического составов;
- в повышении твердости и в увеличении износостойкости наплавленного слоя металла,
Для этого предлагается флюс для механизированной наплавки стали, состоящий из шлака производства силикомарганца, отличающийся тем, что он содержит шлак, содержащий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, фторид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, углерод, серу и фосфор, при следующем соотношении компонентов, масс. %:
диоксид кремния 17-48,
оксид алюминия 2-27,
оксид кальция 6-29,
фторид кальция 0,1-3,8
оксид магния 0,7-10,8
оксид марганца 2-35,
оксид железа 0,1-2,5
углерод 0,02-3,0
сера не более 0,40
фосфор не более 0,40
при этом флюс выполнен в виде гранул, имеющих фракцию до 0,45 мм в количестве до 10%, свыше 0,45 до 2,5 мм в количестве до 90%, 2,51-3,00 - до 1%
Заявляемые пределы подобраны эмпирическим путем исходя из качества получаемых при наплавке валиков, стабильности процесса наплавки и требуемых физико-механических свойств.
Содержание FeO и MnO выбрано исходя из обеспечения низкого окисления легирующих элементов.
Концентрации СаО, SiO2, CaF2, Al2O3, MgO, выбраны исходя из условий обеспечения хороших укрывных свойств и оптимальной рафинирующей способности образующегося шлака, а так же хорошей когезией шлака (отслоением) от наплавляемого слоя металла. Выбранные пределы обеспечивают хорошее формирование шлака и высокие рафинирующие и укрывные свойства формирующихся шлаков.
Оптимизация фракционного и химического состав обеспечивают снижение расхода электроэнергии при наплавке
Повышение концентрации серы и фосфора во флюсе повышают жидкотекучесть и укрывные свойства шлака, образованного из флюса, в связи с чем увеличивается количество серы и фосфора в наплавляемом слое и повышаются твердость и износостойкость наплавленного слоя.
Для изготовления флюса для наплавки использовали шлак производства силикомарганца, выплавленный в рудотермических печах углетермическим способом непрерывным процессом. Шихта состояла из марганцевой руды, кварцита и коксика. Выпуск ферросплава (силикомарганца) осуществляли вместе со шлаком в ковш. После разливки силикомарганца шлак при сливе из ковша сливался и подвергался охлаждению. В зависимости от интенсивности охлаждения получался стекловидный или пемзовидный шлак, используемый в дальнейшем при сварке. Шлак содержал, масс. %.: диоксид кремния 17-48, оксид алюминия 2-27, оксид кальция 6-29, фторид кальция 0,1-3,8, оксид магния 0,7-10,8, оксид марганца 2-35, оксид железа 0,1-2,5, углерод 0,02-3,0, при этом флюс содержал серы не более 0,40%, фосфора не более 0,40%.
Изготовление заявляемого флюса для механизированной наплавки стали проводили путем дробления, грохочения и просева через сито. Заявляемый флюс для наплавки использовали на образцах из стали марок 60-65, 65Г, наплавку осуществляли проволокой ПП-Нп-35В9Х3СФ, 60Г, 35ХГСА Св-08ГА. Наплавку проводили с использованием сварочного трактора ASAW-1250. После наплавки проводили замер твердости и на отдельных образцах испытания на износостойкость.
Для сравнения использовали выбранный в качестве прототипа, флюс для механизированной сварки сталей, в котором в качестве составляющего используют шлак производства силикомарганца при следующем соотношении компонентов, масс. %: диоксид кремния 25-49, оксид алюминия 4-28, оксид кальция 15-32, фторид кальция 0,1-1,5, оксид магния 1,7-9,0, оксид марганца 3-17, оксид железа 0,1-3,5, серы не более 0,12%, фосфора не более 0,05%.
Химический и фракционный состав исследуемых флюсов с граничными и заграничными приделами представлен в таблице 1.
Использование заявляемого флюса для наплавки по сравнению с прототипом (таблица 2) позволяет:
1. Снизить угар легирующих элементов при наплавке за счет изменения фракционного состава и повышения укрывных свойств шлака из предлагаемого наплавочного флюса на 28-35%, кремния на 12-18%, хрома на 5-13%, вольфрама на 3-8%.
2. Уменьшить расход электроэнергии на 1,5-2,0% за счет оптимизации фракционного и химического составов
3. Повысить уровень твердости на 4-6,8% и увеличить износостойкость наплавленного слоя металла на 0,8-3,4%.
Список источников, принятых во внимание при экспертизе:
1. Пат. СССР 1685660 В23К 35/362
2. Пат. РФ 2643027 РФ, В23К 35/362
3. Пат РФ 2579412 В23К 35/362
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (3)

  1. Флюс для механизированной наплавки стали, состоящий из шлака производства силикомарганца, отличающийся тем, что он содержит шлак, содержащий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, фторид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, углерод, серу и фосфор, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. диоксид кремния 17-48 оксид алюминия 2-27 оксид кальция 6-29 фторид кальция 0,1-3,8 оксид магния 0,7-10,8 оксид марганца 2-35 оксид железа 0,1-2,5 углерод 0,02-3,0 сера не более 0,40 фосфор не более 0,40,
  3. при этом флюс выполнен в виде гранул, имеющих фракцию до 0,45 мм в количестве до 10%, свыше 0,45 до 2,5 мм в количестве до 90%, 2,51-3,00 мм - до 1%.
RU2020134347A 2020-10-19 2020-10-19 Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей RU2753346C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020134347A RU2753346C1 (ru) 2020-10-19 2020-10-19 Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020134347A RU2753346C1 (ru) 2020-10-19 2020-10-19 Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2753346C1 true RU2753346C1 (ru) 2021-08-13

Family

ID=77349304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020134347A RU2753346C1 (ru) 2020-10-19 2020-10-19 Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2753346C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772824C1 (ru) * 2021-09-27 2022-05-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Citations (5)

* 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
RU2074800C1 (ru) * 1994-11-23 1997-03-10 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Флюс для сварки и наплавки
WO2008072835A1 (en) * 2006-12-13 2008-06-19 Kiswel Ltd. Sintered flux for submerged arc welding
RU2579412C2 (ru) * 2014-06-05 2016-04-10 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" им. Н.Е. Крюкова Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
RU2683166C1 (ru) * 2018-05-10 2019-03-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Patent Citations (5)

* 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
RU2074800C1 (ru) * 1994-11-23 1997-03-10 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Флюс для сварки и наплавки
WO2008072835A1 (en) * 2006-12-13 2008-06-19 Kiswel Ltd. Sintered flux for submerged arc welding
RU2579412C2 (ru) * 2014-06-05 2016-04-10 Открытое акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" им. Н.Е. Крюкова Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
RU2683166C1 (ru) * 2018-05-10 2019-03-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772824C1 (ru) * 2021-09-27 2022-05-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2579412C2 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
JP4673343B2 (ja) 耐食性、溶接性および表面性状に優れるステンレス鋼板およびその製造方法
US20120241432A1 (en) Low-cost gas shielded flux-cored wire with recycled welding slag
EP2295197A1 (en) Flux-cored wire for welding of duplex stainless steel which enables the miniaturization of solidified crystal particles
KR20090026070A (ko) 가스 실드 아크 용접용 플럭스 코어드 와이어
CN102179640A (zh) 一种高强度高韧性金属粉芯型药芯焊丝
CN104959746A (zh) 一种挤压辊再制造用自保护药芯焊丝
CN111037155B (zh) 一种850MPa级耐候高强钢配套埋弧焊焊剂
JP5922078B2 (ja) サブマージアーク溶接に用いる溶融型フラックス
CN110293332A (zh) 一种高强耐候、耐火钢焊接用碱性药芯焊丝
JP4025171B2 (ja) 耐食性、溶接性および表面性状に優れるステンレス鋼およびその製造方法
RU2643027C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
JP2019178363A (ja) 製造性に優れた高Si含有のオーステナイト系ステンレス鋼
JP2019111562A (ja) 被覆アーク溶接棒
RU2749735C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
RU2753346C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
KR102398724B1 (ko) 용접용 재료, 용접 금속 및 일렉트로슬래그 용접 방법
RU2772824C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
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
JP4025170B2 (ja) 耐食性、溶接性および表面性状に優れたステンレス鋼およびその製造方法
JP7156585B1 (ja) サブマージアーク溶接継手
RU2576717C2 (ru) Флюс для сварки
RU2623981C2 (ru) Шихта порошковой проволоки
RU2682515C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей
RU2682730C1 (ru) Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей