RU2825112C1 - Покрытый электрод для подводной мокрой сварки - Google Patents
Покрытый электрод для подводной мокрой сварки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2825112C1 RU2825112C1 RU2023118819A RU2023118819A RU2825112C1 RU 2825112 C1 RU2825112 C1 RU 2825112C1 RU 2023118819 A RU2023118819 A RU 2023118819A RU 2023118819 A RU2023118819 A RU 2023118819A RU 2825112 C1 RU2825112 C1 RU 2825112C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluoride
- earth metal
- weld
- coated electrode
- carbonate
- Prior art date
Links
- 238000003466 welding Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 24
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 24
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 23
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- -1 rare-earth metal fluoride Chemical class 0.000 claims abstract description 18
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims abstract description 14
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N titanium dioxide Inorganic materials O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 9
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 claims abstract description 9
- 229910001515 alkali metal fluoride Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M Fluoride anion Chemical compound [F-] KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract 5
- 229910000519 Ferrosilicon Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 229910001618 alkaline earth metal fluoride Inorganic materials 0.000 claims description 8
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims description 7
- WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L calcium difluoride Chemical compound [F-].[F-].[Ca+2] WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 5
- 229910001634 calcium fluoride Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 5
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 4
- 229940105963 yttrium fluoride Drugs 0.000 claims description 3
- RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K yttrium(iii) fluoride Chemical compound F[Y](F)F RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 3
- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 claims description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L barium fluoride Chemical compound [F-].[F-].[Ba+2] OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 229910001632 barium fluoride Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 claims description 2
- QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K cerium(3+);trifluoride Chemical compound [F-].[F-].[F-].[Ce+3] QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 2
- 150000004761 hexafluorosilicates Chemical class 0.000 claims description 2
- ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L magnesium carbonate Chemical compound [Mg+2].[O-]C([O-])=O ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 239000001095 magnesium carbonate Substances 0.000 claims description 2
- 229910000021 magnesium carbonate Inorganic materials 0.000 claims description 2
- ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L magnesium fluoride Chemical compound [F-].[F-].[Mg+2] ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 229910001635 magnesium fluoride Inorganic materials 0.000 claims description 2
- FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L strontium fluoride Chemical compound [F-].[F-].[Sr+2] FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 229910001637 strontium fluoride Inorganic materials 0.000 claims description 2
- MZQZQKZKTGRQCG-UHFFFAOYSA-J thorium tetrafluoride Chemical compound F[Th](F)(F)F MZQZQKZKTGRQCG-UHFFFAOYSA-J 0.000 claims description 2
- BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K trifluorolanthanum Chemical compound F[La](F)F BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 2
- XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K trifluoroneodymium Chemical compound F[Nd](F)F XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 2
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 claims 3
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 claims 3
- AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L barium carbonate Chemical compound [Ba+2].[O-]C([O-])=O AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims 2
- BDAGIHXWWSANSR-NJFSPNSNSA-N hydroxyformaldehyde Chemical compound O[14CH]=O BDAGIHXWWSANSR-NJFSPNSNSA-N 0.000 claims 1
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims 1
- 229910000018 strontium carbonate Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 abstract description 21
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 17
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 12
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 abstract description 4
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 abstract description 3
- 238000004021 metal welding Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 abstract 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 abstract 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 13
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N Iron oxide Chemical compound [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229910001868 water Inorganic materials 0.000 description 7
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 6
- 229910000789 Aluminium-silicon alloy Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000010433 feldspar Substances 0.000 description 5
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 5
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000323 aluminium silicate Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 150000002222 fluorine compounds Chemical class 0.000 description 4
- IOXPXHVBWFDRGS-UHFFFAOYSA-N hept-6-enal Chemical compound C=CCCCCC=O IOXPXHVBWFDRGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 235000013980 iron oxide Nutrition 0.000 description 4
- 210000001503 joint Anatomy 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 3
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 3
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 3
- 229910004261 CaF 2 Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000616 Ferromanganese Inorganic materials 0.000 description 2
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N Fluorane Chemical compound F KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 2
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 description 2
- 239000010436 fluorite Substances 0.000 description 2
- 229910000040 hydrogen fluoride Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- DALUDRGQOYMVLD-UHFFFAOYSA-N iron manganese Chemical compound [Mn].[Fe] DALUDRGQOYMVLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004579 marble Substances 0.000 description 2
- 229910000734 martensite Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920002134 Carboxymethyl cellulose Polymers 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001200 Ferrotitanium Inorganic materials 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 1
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001354 calcination Methods 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 description 1
- 235000010948 carboxy methyl cellulose Nutrition 0.000 description 1
- 239000008112 carboxymethyl-cellulose Substances 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N iron(2+);oxygen(2-) Chemical class [O-2].[Fe+2] VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 235000014380 magnesium carbonate Nutrition 0.000 description 1
- VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N manganese(2+);sulfide Chemical class [S-2].[Mn+2] VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N manganese(II) oxide Inorganic materials [Mn]=O VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 229940072033 potash Drugs 0.000 description 1
- BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L potassium carbonate Substances [K+].[K+].[O-]C([O-])=O BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 235000015320 potassium carbonate Nutrition 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 description 1
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium atom Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Abstract
Изобретение может быть использовано при ручной подводной мокрой сварке и наплавке металлических конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Покрытый электрод состоит из стального стержня и покрытия, содержащего компоненты в следующем соотношении, мас.%: комплексный фторид щелочного металла 20-38, фторид редкоземельного металла 18-35, рутиловый концентрат 18-24, фторид щелочноземельного металла 12-18, карбонат щелочноземельного металла 7-12, порошок никеля 2,5-5, порошок марганца 2,5-5,5, ферросиликоцирконий 3-7, порошок алюминия 2-3,5. Покрытый электрод позволяет повысить прочность и ударную вязкость сварного шва при подводной мокрой сварке металлических конструкций из углеродистых и низколегированных сталей за счет улучшения защиты сварочной ванны от окисления и образования шлаковых включений в сварном шве, а также модификации микроструктуры наплавленного металла при легировании редкоземельными металлами. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.
Description
Предлагаемое изобретение относится к машиностроению и может быть применено при ручной подводной мокрой сварке и наплавке металлических конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.
Известен покрытый электрод для сварки низкоуглеродистых сталей (см. Савич И.М., Ляховая И.В., Максимов С.Ю., Кононенко В.Я., Пинтов Н.П. Электрод для сварки низкоуглеродистых сталей. Авторское свидетельство СССР №1706821 от 13.04.1990 г., опубл. 23.01.1992 г., Бюл. №3), который состоит из стального стержня и покрытия, содержащего следующие компоненты, мас. %: полевой шпат 6-11; мрамор 3-7; ферромарганец 5-20; целлюлоза 1-2,5; рутиловый концентрат - остальное. Компоненты покрытия смешивают с жидким стеклом, наносят на стальной стержень и после сушки и прокалки наносят гидроизолирующее покрытие. Указанный электрод позволяет улучшить формирование шва при подводной мокрой сварке низколегированных сталей в различных пространственных положениях. Однако использование электрода при сварке сталей повышенной прочности типа 09Г2С не позволяет достичь равнопрочности сварного шва со свариваемым металлом. Причиной этого является повышенное содержание в покрытии алюмосиликатов полевого шпата K[AlSi3O8], Na[AlSi3O8], Ca[Al2Si2O8], а также рутилового концентрата до 60%. Повышение содержания оксидов в покрытии вызывает окисление сварочной ванны и образование в нее оксидных шлаковых включений, что снижает прочность и пластичность шва.
Известен электрод для подводной сварки малоуглеродистых и низкоуглеродистых сталей (см. Ляховая И.В., Максимов С.Ю., Бут B.C., Радзиевская А.А., Дрогомирецкий М.Н., Педько Б.И., Оверко А.Ф. Электрод для подводной сварки. Патент РФ №2364483 от 11.05.2006 г., опубл. 20.11.2007 г., Бюл. №23), который состоит из стального стержня из стали Св-08 и покрытия, содержащего следующие компоненты, мас. %: полевой шпат 8-12; плавиковый шпат 19,5-28; рутиловый концентрат 18-33,5; окись железа 13-28; магнезит 4-8; марганец 5-10; ферросилиций 0,5-2; порошок никеля 0,5-3,5; карбометилцеллюлоза 1-2,5. Подводная мокрая сварка указанными электродами позволяет улучшить формирование шва, повысить прочность шва при сварке стали Ст3 до 475 МПа и относительное удлинение шва до 14%.
Однако использование электрода при сварке сталей с повышенным пределом прочности более 475 МПа не позволяет достичь равнопрочности сварного шва со свариваемым металлом. Причиной этого также является повышенное содержание в покрытии алюмосиликатов полевого шпата K[AlSi3O8], Na[AlSi3O8], Ca[AlSi2O8] до 12%, окиси железа до 28%, а также рутилового концентрата до 33,5%. Большое содержание оксидов в покрытии вызывает образование кислого шлака, который окисляет сварочную ванну сформированием шлаковых включений в виде FeO, MnO, SiO2, что снижает прочность и пластичность шва.
Известен покрытый электрод ЭПС-А для ручной дуговой сварки (см. Мурзин В.В., Руссо В.Л., Евсеев В.Р., Узилевский Ю.А. Электрод ручной дуговой сварки. Авторское свидетельство СССР №1549706 от 09.03.1988 г., опубл. 15.03.1990 г., Бюл. №10), который принят за прототип. Указанный электрод состоит из высоколегированного стержня марки Св-10Х16Н25АМ6 и покрытия, содержащего следующие компоненты, мас. %: полевой шпат 3-5; мрамор 14-16; плавиковый шпат 24-26; ферромарганец 9-11; ферротитан 4-6; ферросилиций 4-6; поташ 0,5-1; рутиловый концентрат - остальное. Указанный электрод применяют для подводной мокрой сварки низколегированных сталей 10ХСНД, 12ХН2МД. Электрод содержит меньшее количество алюмосиликатов до 5%, рутилового концентрата - до 41,5%, а также группу раскислителей, что позволяет улучшить механические свойства шва и снизить объем шлаковых включений. Однако использование электрода при сварке перлитной стали 12ХН2МД с эквивалентом углерода 0,67 вызывает появление холодных трещин. Причиной этого является неблагоприятное соотношение эквивалентов никеля и хрома в наплавленном металле, что образует мартенситные структуры на границе с перлитной сталью. Кроме того, применение высоколегированного стержня увеличивает стоимость электрода.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение прочности и ударной вязкости сварного шва за счет оптимизации газошлаковой системы покрытия штучного электрода.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что штучный электрод изготавливают из углеродистого стального стержня на поверхность которого наносят покрытие из смеси порошкообразной шихты и жидкого стекла при следующем содержании компонентов, мас. %: комплексный фторид щелочного металла 20-38; фторид редкоземельного металла 18-35; рутиловый концентрат 18-24; фторид щелочноземельного металла 12-18; карбонат щелочноземельного металла 7-12; порошок никеля 2,5-5; порошок марганца 2,5-5,5; ферросиликоцирконий 3-7; порошок алюминия 2-3,5.
В отличие от прототипа, предлагаемый электрод имеет покрытие с высоким содержанием комплексного фторида щелочного металла, фторида редкоземельного металла и фторида щелочноземельного металла. Комбинация этих компонентов позволяет улучшить шлаковое изолирование сварочной ванны от воды при достаточной плотности шлаковой системы, что снижает образование дефектов в наплавленном металле. Уменьшение содержания рутилового концентрата и повышенное содержание раскислителей в покрытии позволяет снизить степень окисления сварочной ванны и уменьшить объем неметаллических шлаковых включений, что увеличивает прочность и ударную вязкость сварного шва.
Покрытие электрода имеет высокое суммарное содержание фторида щелочноземельного металла, фторида редкоземельного металла и комплексного фторида щелочного металла, которые при сварке разлагаются с выделением значительного количества фтора. Щелочноземельные, щелочные и редкоземельные металлы являются элементами с низким потенциалом ионизации, что улучшает стабильность горения дуги под водой и снижает напряжение дуги, улучшая формирование шва. Фтор связывает молекулы, атомы и ионы водорода в парогазовом пузыре с образованием газообразного фтористого водорода HF, что снижает образование газовой пористости и улучшает плотность сварного шва.
Такое сочетание известных и новых признаков позволяет повысить прочность и ударную вязкость сварного шва при подводной мокрой сварке металлических конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Это становится возможным, поскольку в покрытии электрода отсутствуют алюмосиликаты и оксиды железа. Кроме того, покрытие электрода имеет пониженное содержание рутилового концентрата и повышенное содержание фторидов, что позволяет предохранить сварочную ванну от окисления и образования шлаковых включений. Применение стального стержня из углеродистой стали типа Св-08А по ГОСТ 2246-70 вместо высоколегированного стержня по прототипу, позволяет снизить стоимость производства предлагаемых электродов.
Введение в покрытие комплексного фторида щелочного металла при содержании 20-38%, например, гексафторалюмината натрия Na3AlF6, совместно с рутиловым концентратом при оптимальном содержании 18-24% позволяет обеспечить надежную шлаковую защиту сварочной ванны от проникновения воды, водорода и кислорода. Снижение содержания указанных компонентов ниже оптимального значения приводит к нарушению шлаковой защиты сварочной ванны и появлению дефектов, а увеличение содержания снижает стабильность горения сварочной дуги.
Гексафторалюминат натрия Na3AlF6 имеет низкую температуру плавления 1009°С и низкое поверхностное натяжение - около 130 мДж/м2, что способствует смачиванию металла шлаком и уменьшает межфазное натяжение расплавленного металла стального стержня. Это улучшает процесс капельного перехода металла в сварочную ванну при расплавлении порошковой проволоки, стабильность горения дуги и формирования сварного шва. Аналогичное влияние оказывают гексафторалюминаты Li3AlF6, K3AlF6, гексафтортитанаты Na2TiF6 Li2TiF6, K2TiF6, гексафторсиликаты Na2SiF6 Li2SiF6, K2SiF6, гексафторцирконаты Na2ZrF6 Li2ZrF6, K2ZrF6.
При уменьшении содержания комплексного фторида щелочного металла ниже оптимального значения ухудшается способность шихты к активному связыванию воды и водорода, что приводит к появлению дефектов в наплавленном металле шва. При увеличении содержания комплексного фторида щелочного металла выше оптимального значения ухудшается стабильность горения дуги и формирование шва.
Насыщение дуги гексафторалюминатом натрия способствует интенсивным металлургическим реакциям. При сварке он разлагается с выделением значительного количества натрия и фтора. Натрий является элементом с низким потенциалом ионизации, что улучшает стабильность горения дуги под водой и снижает напряжение дуги. Фториды связывают молекулы, атомы и ионы водорода в парогазовом пузыре с образованием газообразного фтористого водорода HF, что снижает образование дефектов и улучшает качество сварных соединений.
В качестве фторида редкоземельного металла выбирают фториды группы: фторид лантана, фторид церия, фторид иттрия, фторид неодима, фторид тория при оптимальном содержании 18-35%. Указанные соединения РЗМ обладают более высокой плотностью по сравнению с плотностью легких шлаков на основе CaF2 (3,18 г/см3), TiO2 (4,14 г/см3), см. табл. 1. (CRC Handbook of chemistry and physics. 97th edition. Editor-in-chief W.M. Haynes. CRC Press, 2017, 2641 p.).
Вместе с тем, плотности фторидов РЗМ меньше, чем плотности железа - 7,87 г/см3, что позволяет расплавленному шлаку удаляться из сварочной ванны без образования шлаковых включений. Температуры плавления фторидов РЗМ и фторидов щелочноземельных металлов находятся в диапазоне 1110-1477°С, что способствует образованию однородного шлака.
Дополнительным эффектом для повышения прочности и ударной вязкости является обогащение наплавленного металла редкоземельными металлами (РЗМ) за счет диффузионного микролегирования РЗМ из шлака, состоящего из расплавленных фторидов РЗМ. РЗМ измельчают микроструктуру и повышают вязкость сталей, поскольку являются эффективными модификаторами (см. Ефименко Н.Г. Редкоземельные металлы в сварочных материалах: Монография. - Харьков: Коллегиум, 2017. - 188 с). Оптимальное содержание фторида редкоземельного металла составляет 18-35%. Уменьшение содержания фторида РЗМ ухудшает шлаковую защиту сварочной ванны, а превышение содержания приводит к снижению стабильности горения дуги и формирования шва.
Оптимальное содержание фторида щелочноземельного металла, например, фторида кальция CaF2 составляет 12-18%. При уменьшении содержания фторида кальция ниже оптимального значения объем образующегося шлака является недостаточным для защиты сварочной ванны от проникновения воды, водорода и кислорода, что ухудшает формирование и качество сварного шва. При увеличении содержания оптимального значения уменьшается коэффициент наплавки и эффективность тепловложения, что снижает производительность процесса сварки. В качестве фторида щелочноземельного металла можно использовать фторид кальция, фторид магния, фторид стронция, фторид бария, которые имеют близкие температуры плавления и плотность, см. табл.1.
Введение в состав шихты карбоната щелочноземельного металла при оптимальном содержании, мас. %: 7-12 способствует улучшению газовой защиты сварочной ванны за счет увеличения парциального давления углекислого газа в парогазовом пузыре, что снижает концентрацию водяного пара и водорода над сварочной ванной. При уменьшении содержания карбоната ухудшается газовая защита и увеличивается пористость сварного шва, а при увеличении содержания карбоната снижается стабильность горения дуги. В качестве карбоната щелочноземельного металла можно использовать карбонаты кальция, магния, стронция и бария по отдельности, либо в виде смеси, которые при нагреве разлагаются с образованием углекислого газа.
Введение в состав покрытия порошка никеля при содержании 2,5-5% способствует увеличению прочности, ударной вязкости и пластичности сварных швов. При уменьшении содержания никеля ниже оптимального значения отсутствует эффект по увеличению прочности, ударной вязкости и пластичности. При увеличении содержания никеля выше оптимального значения возрастает опасность появления мартенситных структур и охрупчивания шва.
Введение в состав покрытия порошка марганца при содержании 2,5-5,5% способствует связыванию вредных загрязнений в виде серы в тугоплавкие сульфиды марганца MnS и увеличению прочности сварного шва. При уменьшении содержания марганца ниже оптимального значения отсутствует эффект по увеличению прочности шва. При увеличении содержания марганца выше оптимального значения ухудшается формирование шва, сварочно-технологические свойства дуги и прозрачность воды из-за интенсивного испарения марганца.
Введение в состав шихты ферросиликоцирконня при содержании 3-7% и порошка алюминия при содержании 2-3,5% способствует интенсификации раскислительных процессов, восстановлению оксида железа, росту коэффициента перехода марганца и кремния в сварной шов, что приводит к росту прочности и пластичности шва. Кроме того, введение ферросиликоцирконня улучшает отделимость шлаковой корки от поверхности сварного шва. Увеличение содержания ферросиликоцирконня и алюминия приводит к снижению пластичности и охрупчиванию сварного шва.
В качестве примера применения предлагаемого покрытого электрода является ручная подводная мокрая сварка пластин из стали марки 09Г2С размером 300×150 мм и толщиной 12 мм с прочностью не менее 490 МПа. На стальные стержни из стали Св-08А длиной 450 мм и диаметром 4 мм наносили многослойное покрытие из смеси жидкого стекла с шихтой следующего состава, мас. %: гексафторалюминат натрия 22; фторид иттрия 20; рутиловый концентрат 20; фторид кальция 15; карбонат кальция 10; порошок никеля 3; порошок марганца 3; ферросиликоцирконий 4; порошок алюминия 3. Затем электрод с покрытием подвергали сушке при температуре 120°С в течение 4 ч, затем прокалке при температуре 380°С в течение 2 ч, после чего наносили водонепроницаемое лаковое покрытие. Диаметр готового электрода с покрытиями составлял 7 мм.
Полученные электроды использовали при ручной дуговой сварке с применением инверторного источника питания Сварог-500 в камере «Сварщик-водолаз» КСМ-018 на глубине 2 метра. Стыковое соединение пластин имело конструкцию сварного соединения С19 по ГОСТ 5264-80. Заполнение разделки шва осуществляли за 4 прохода при напряжении дуги 28 В в вертикальном положении. Механические испытания по ГОСТ 6996-66 показали, что прочность сварных соединений составила 530-566 МПа, ударная вязкость сварных швов составила KCV+20=50-60 Дж/см2.
Таким образом, предлагаемый покрытый электрод обеспечивает технический эффект, который выражается в увеличении прочности и ударной вязкости сварных швов при подводной мокрой сварке, может быть изготовлен и применен с использованием известных в технике средств, следовательно, он обладает промышленной применимостью.
Claims (6)
1. Покрытый электрод для подводной мокрой сварки углеродистых и низколегированных сталей, состоящий из стального стержня и покрытия, содержащего рутиловый концентрат, карбонат щелочноземельного металла, порошок никеля и группу раскисляющих компонентов из марганца, ферросиликоциркония и алюминия, отличающийся тем, что покрытие дополнительно содержит смесь шлакообразующих компонентов, состоящую из комплексного фторида щелочного металла, фторида щелочноземельного металла и фторида редкоземельного металла, при следующем содержании компонентов, мас.%:
2. Покрытый электрод по п.1, отличающийся тем, что комплексный фторид щелочного металла выбран из группы: гексафторалюминат, гексафтортитанат, гексафторсиликат, гексафторцирконат щелочного металла.
3. Покрытый электрод по п.1, отличающийся тем, что фторид редкоземельного металла выбран из группы: фторид лантана, фторид церия, фторид иттрия, фторид неодима, фторид тория.
4. Покрытый электрод по п.1, отличающийся тем, что фторид щелочноземельного металла выбран из группы: фторид кальция, фторид магния, фторид стронция, фторид бария.
5. Покрытый электрод по п.1, отличающийся тем, что карбонат щелочноземельного металла выбран из группы: карбонат кальция, карбонат магния, карбонат стронция, карбонат бария.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2825112C1 true RU2825112C1 (ru) | 2024-08-20 |
Family
ID=
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1549706A1 (ru) * | 1988-03-09 | 1990-03-15 | Ленинградский Кораблестроительный Институт | Электрод дл ручной дуговой сварки |
| SU1706821A1 (ru) * | 1990-04-13 | 1992-01-23 | Институт Электросварки Им.Е.О.Патона | Электрод дл сварки под водой низкоуглеродистых сталей |
| RU2071895C1 (ru) * | 1995-04-03 | 1997-01-20 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | Состав шихты электродного покрытия |
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1549706A1 (ru) * | 1988-03-09 | 1990-03-15 | Ленинградский Кораблестроительный Институт | Электрод дл ручной дуговой сварки |
| SU1706821A1 (ru) * | 1990-04-13 | 1992-01-23 | Институт Электросварки Им.Е.О.Патона | Электрод дл сварки под водой низкоуглеродистых сталей |
| RU2071895C1 (ru) * | 1995-04-03 | 1997-01-20 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | Состав шихты электродного покрытия |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102655978B (zh) | 可全位置焊接的气体保护电弧焊接用药芯焊丝 | |
| 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 | |
| JP2016137508A (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 | |
| 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 | |
| US20160207150A1 (en) | FLUX-CORED WIRE FOR Ar-CO2 MIXED GAS SHIELDED ARC WELDING | |
| CN104148824A (zh) | 一种高韧性气电立焊用药芯焊丝 | |
| US20220395937A1 (en) | Flux-cored wire and method for producing welded joint | |
| JP5726708B2 (ja) | 低温用鋼のサブマージアーク溶接方法 | |
| RU2825112C1 (ru) | Покрытый электрод для подводной мокрой сварки | |
| JP7594173B2 (ja) | 溶接継手の製造方法 | |
| JP7257189B2 (ja) | 耐候性鋼の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 | |
| RU2595161C2 (ru) | Порошковая проволока для механизированной подводной сварки | |
| KR101719797B1 (ko) | 플럭스 코어드 와이어 | |
| CN107914097A (zh) | 高强钢气保焊用药芯焊丝 | |
| RU2832711C1 (ru) | Низколегированная самозащитная порошковая проволока для подводной мокрой сварки высокопрочных сталей | |
| RU2220833C2 (ru) | Состав электродного покрытия | |
| KR101046136B1 (ko) | 가스 실드 아크 용접용 플럭스 코어드 와이어 | |
| KR100502571B1 (ko) | 탄산가스 아크 용접용 티타니아계 플럭스 충전와이어 | |
| RU2792266C1 (ru) | Редкоземельная аустенитная порошковая проволока для подводной мокрой сварки высокопрочных сталей | |
| RU2585605C1 (ru) | Порошковая проволока для подводной сварки сталей | |
| RU2536313C1 (ru) | Порошковая проволока для подводной сварки мокрым способом | |
| JP7175784B2 (ja) | 高張力鋼の炭酸ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ | |
| RU2504465C1 (ru) | Электродное покрытие | |
| SU899314A1 (ru) | Состав электродного покрыти | |
| RU2012470C1 (ru) | Порошковая проволока для сварки сталей |