RU2014192C1 - Состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей - Google Patents

Состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей

Info

Publication number
RU2014192C1
RU2014192C1 SU5043102A RU2014192C1 RU 2014192 C1 RU2014192 C1 RU 2014192C1 SU 5043102 A SU5043102 A SU 5043102A RU 2014192 C1 RU2014192 C1 RU 2014192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon
composition
welding
nitrogen
nickel
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
К.А. Ющенко
А.К. Авдеева
Ю.Н. Каховский
Г.В. Фадеева
В.А. Чулков
С.П. Перетяжко
Н.А. Чечетина
Original Assignee
Институт Электросварки Им.Е.О.Патона
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 Институт Электросварки Им.Е.О.Патона filed Critical Институт Электросварки Им.Е.О.Патона
Priority to SU5043102 priority Critical patent/RU2014192C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2014192C1 publication Critical patent/RU2014192C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Использование: присадочная проволока для сварки изделий, работающих в азотной кислоте с ионами фтора. Сущность изобретения: состав проволоки для сварки высоколегированных коррозионно-стойких аустенитно-ферритных сталей содержит, мас.%: углерод 0,015...0,04; кремний 0,05...0,3; марганец 0,05... 0,6; хром 18,0..28,0; никель 7,2...14,0; азот 0,05...0,3; вольфрам 0,5..0,8; магний 0,05. ..0,1; лантан 0,05...0,15; железо - остальное. Отношение количества никеля к количеству хрома в любом из составов должно быть меньше или равно 0,5 и больше или равно 0,4. Количество азота должно быть больше или равно количеству кремния. Проволока обеспечивает получение коррозионно-стойких швов с механическими свойствами, как у основного металла. 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии/ в частности к составам сварочной проволоки/ широко использующейся при изготовлении ответственных металлоконструкций и изделий из высоколегированных хромоникелевых и хромоникельмарганцевых коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей.
Предлагаемые составы применяются в виде проволоки сплошного сечения. К сварным швам/ выполняемым с помощью таких проволок/ предъявляются требования равноценности по механическим и коррозионным свойствам с основным металлом. Коррозионная стойкость сварных конструкций и изделий из высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей в сильноокислительных средах (HNO3+HF) снижается по причине развития межфазной химической неоднородности в металле шва и неоднородности/ вызванной ликвацией/ которым способствуют находящиеся в сварочной проволоке некоторые неизбежные примеси/ например кремний/ и легирующие элементы/ например титан.
В связи с указанным возникает необходимость в создании сварочной проволоки такого состава/ при котором сводилось бы к минимуму развитие в металле шва межфазной химической неоднородности и неоднородности/ вызванной ликвацией.
Известна сталь следующего химсостава/ мас.% :
Углерод 0/003-0/08
Кремний 0/05-0/5
Марганец 0/05-0/5
Хром 16-30
Никель 0/05-6
Молибден 0/001-3/0
Ванадий 0/005-0/5
Титан 0/05-0/5
Алюминий 0/003-0/3
Азот 0/03-0/07
Цирконий 0/001-0/5
Ниобий 0/001-0/8
РЗМ 0/001-0/01
Железо Остальное [1]
Недостатком стали приведенного состава является то/ что швы выполнены с использованием проволоки/ из нее (особенно при сварке толстолистовой стали) имеет высокоесодержание α-фазы/ что приводит к их охрупчиванию/ которое усугубляется образованием σ-фазы.
Высокая межфазная химнеоднородность/ вызванная высоким содержанием ниобия/ титана/ циркония/ ванадия/ молибдена/ алюминия приводит к снижению общей коррозионной стойкости швов и соединений/ особенно в средах с фтором.
Известен состав стали для сварочной проволоки следующего химсостава/ мас. % :
Углерод 0,05-0,2
Кремний 0,3-0,9
Марганец 0,8-2,0
Хром 24-27
Никель 4,5-6,0
Алюминий 0,005-0/2
Магний 0,002-0,2
Иттрий 0,005-0,1
Железо Остальное [2]
Недостатками данной стали являются низкая коррозионная стойкость в азотной кислоте с ионами фтора/ склонность к охрупчиванию из-за сигматизации. Эти недостатки сказываются особенно сильно на литом металле шва/ выполненного сварочной проволокой из этой стали. Сигматизация здесь обусловлена не только высоким содержанием хрома/ но и высоким содержанием кремния. Следовательно/ приведенные составы стали не обеспечивают ни механических/ ни коррозионных свойств швов при сварке аустенитно-ферритных сталей.
Наиболее близким к заявленному является состав сварочной проволоки следующего химсостава/ мас. % :
Углерод 0,005-0,03
Кремний 0,05-0,4
Марганец 0,2-1,0
Хром 10-14
Никель 8,5-11
Молибден 0,3-1,5
Азот 0,001-0,02
Алюминий 0,001-0,15
Кальций 0,001-0,1
Кобальт 0,3-3,8
Цирконий 0,01-0,1
Иттрий 0,001-0,1
Железо Остальное [3]
Данная проволока также не обеспечивает механических и коррозионных свойств сварных швов/ особенно при эксплуатации изделий в сильноокислительных средах.
Поставлена задача создать такой состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей/ который обеспечивал механические и коррозионные свойства швов в сильноокислительных средах (HNO3+HF) на уровне основного металла.
Эта задача решается тем/ что в состав сварочной проволоки/ содержащей углерод/ кремний/ марганец/ хром/ никель/ азот/ железо/ дополнительно вводится магний/ вольфрам/ лантан при следующем соотношении компонентов/ мас. % :
Углерод 0,015-0,04
Кремний 0,05-0,3
Марганец 0,05-0,6
Хром 18/0-28,0
Никель 7,2-14,0
Азот 0,05-0,3
Вольфрам 0,5-0,8
Магний 0,05-0,1
Лантан 0,05-0,15
Железо Остальное при условии/ что отношение количества никеля к количеству хрома в любом из предложенных составов должно быть меньше или равно 0/5 и больше или равно
Figure 00000001
0,4 ≥
Figure 00000002
0,5
Figure 00000003
/ а количество азота должно быть больше или равно количеству кремния (% N ≥ % Si).
Ограничение отношения
Figure 00000004
величиной 0/4 - 0/5 гарантирует количество аустенита в стали в количестве не менее 60% и полную растворимость азота. Это связано с тем/ что хром повышает растворимость азота в стали/ а никель ее снижает. Второе соотношение обеспечивает подавление вредного действия кремния как в смысле образования σ-фазы/ так и в смысле развития межфазной химической неоднородности и ликвационных процессов.
Все зависимости определены экспериментальным путем.
Углерод/ кремний и марганец входят в состав проволоки как неизбежные примеси. Верхний предел по углероду (0/04%) ограничивается необходимостью обеспечения стойкости против межкристаллитной коррозии.
Верхний предел по кремнию ограничен величиной 0/30% / во-первых/ из-за значительного влияния кремния на расширение температурного диапазона образования σ-фазы; во-вторых/ из-за аномально высокой способности кремния (на 2 порядка) повышать активность углерода в феррите. При свойственной аустенитно-ферритному металлу межфазной химической неоднородности количество кремния в феррите будет всегда выше/ чем в аустените/ что приведет к вытеснению углерода из феррита в аустенит. В литом металле шва это вытеснение будет идти во вторичный (низкотемпературный) аустенит, где хрома меньше не только по сравнению с ферритом/ но и по сравнению с первичным аустенитом. Все изложенное приведет к снижению коррозионной стойкости и тем сильнее/ чем более окислительной является среда. Допустимое значение верхнего предела по кремнию определено экспериментально. Как известно в литом металле кремний обладает высокой степенью к ликвации. Это приводит к возрастанию содержания кремния в центре шва и снижению его коррозионной стойкости и охрупчиванию в силу указанных причин. Для снижения ликвации кремния сталь легируют азотом в количествах (0/05-0/3%)/ зависящих от содержания кремния в металле. Эта зависимость выражается неравенством % N ≥ % SI.
Верхний (0/3% ) и нижний (0/05%) пределы легирования по азоту и зависимость/ связывающая эти содержания с содержанием кремния/ установлены опытным путем. Верхний и нижний пределы по хрому (18/0-27/0%) и никелю (7/2-14/0% ) установлены из условия необходимости обеспечения фазовых соотношений в шве/ близких к единице
Figure 00000005
. Как известно/ при этом условии швы обладают оптимальными механическими и коррозионными свойствами. Кроме того/ установленным соотношением между никелем и хромом обеспечивается растворимость азота при любых его содержаниях в стали в установленных пределах 0/05-0/3% .
Вольфрам введен в состав как элемент/ сужающий диффузионную ширину границы. Тем самым вольфрам препятствует выделению аустенита из феррита в швах при пониженных (< 900°С) температурах. Благодаря этому снижается межфазная химическая неоднородность в двухфазном металле шва и/ следовательно/ повышается его коррозионная стойкость. Кроме того/ вольфрам повышает стойкость стали против щелевой коррозии. Нижний предел по вольфраму (0/5%) определен из условия достаточности для сужения диффузионной ширины границы/ верхний - ограничен (0/8%) из соображений экономичности/ так как вольфрам является дефицитным компонентом. Пределы 0/5 -0/8% установлены экспериментально.
Лантан введен в состав как элемент/ повышающий стойкость швов против коррозионного растрескивания и снижающий точку начала мартенситного превращения. Кроме того/ лантан снижает содержание серы в стали и способствует глобулизации ее включений и препятствует сегрегации серы в центре шва. Верхний (0/05%) и нижний (0,15%) пределы по лантану установлены экспериментальным путем.
Магний введен в проволоку для повышения ее хладостойкости/ что очень важно для швов соединений стабилизированных сталей/ где процент α-фазы может быть выше 60/ а аустенит метастабилен (неустойчив). Магний способствует снижению содержания кремния в швах/ так как связывает кремний в химическое соединение (Mg2Si). Связанный кремний не оказывает влияния на активность углерода в феррите и/ таким образом/ не снижает коррозионной стойкости швов в средах с ионами фтора. Нижний предел по магнию (0/05%) установлен из условия/ чтобы при -40°С ударная вязкость швов/ выполненных проволокой из предлагаемой проволоки/ не падала ниже 60 Дж/см2. Верхний предел по магнию (0/1%) ограничен необходимостью недопущения охрупчиванию.
На основании изложенного следует вывод/ что благодаря комплексному действию азота/ вольфрама/ лантана/ при ограничении содержания кремния/ соблюдая соотношение 0,4 ≅
Figure 00000006
0,5 и % N ≥ % Si/ обеспечиваются оптимальные механические свойства и коррозионная стойкость швов/ выполненных проволокой/ имеющей составы/ мас. % :
Углерод 0,015-0,04
Кремний 0,05-0,3
Марганец 0,05-0,6
Хром 18,0-28,0
Никель 7,2-14,0
Азот 0,05-0,3
Вольфрам 0,5-0,8
Магний 0,05-0,1
Лантан 0,05-0,15
Железо Остальное при сварке высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей. Эмпирические зависимости дают возможность получения составов с необходимым количеством γ-фазы/ максимальной растворимостью азота и без развития сигматизации/ химической неоднородности. Механические свойства швов обеспечиваются на уровне свойств основного металла.
Указанные преимущества и способ их достижения свидетельствует о том/ что заявляемый состав для сварочной проволоки обладает существенными отличиями от ранее известных сталей/ которые позволяют решить поставленную задачу.
Для оценки качества предлагаемых составов сварочной проволоки по сравнению с запредельными и составом стали-прототипа были выплавлены в индукционной печи экспериментальные 7-килограммовые плавки заявляемых и запредельных сталей/ а также стали/ взятой за прототип/ химсостав которых приведен в табл. 1. Из полученной стали изготавливали проволоку диаметром 2 мм и применяли ее как присадку при автоматической сварке в аргоне вольфрамовым электродом в V-образную разделку аустенитно-ферритной стали 03X21Н6 толщиной 10 мм. Результаты механических и коррозионных испытаний полученных швов приведены в табл. 2.
Коррозионные испытания выполненных соединений проводили в 12-молярной азотной кислоте с добавкой 20 мг/л HF при температуре кипения в 5 циклов по 100 ч каждый. В табл. 2 приведено значение потерь по 5 циклам испытаний.
Анализ результатов испытаний показывает/ что механические свойства швов соединений/ выполненных с присадкой проволоки предлагаемых составов (плавки 1-4) находится не ниже уровня свойств стали 03X23Н6 (ГОСТ 7350-77). Швы/ выполненные с присадкой проволок запредельных составов/ либо обладают низкой пластичностью (плавка 5)/ либо низкими прочностными характеристиками (плавка 6).
Низкая пластичность швов/ полученных при сварке с применением проволоки из стали плавки 5 может быть вызвана образованием σ-фазы и высоким содержанием α-фазы с крупным зерном.
Величина коррозионных потерь свидетельствует/ что все швы/ выполненные проволоками предлагаемых составов/ относятся к классу стойких. Пониженной коррозионной стойкостью обладают швы/ выполненные проволокой из плавки 6. Это связано с высоким содержанием углерода.
Таким образом/ швы/ сваренные проволоками предлагаемых химических составов/ в которых учтены не только выявленные пределы по легирующим элементам/ но и зависимости между содержанием отдельных легирующих элементов/ обладают механическими свойствами на уровне основного металла и коррозионными свойствами в сильноокислительных средах/ которые позволяют отнести их к классу стойких.
Предлагаемый состав для сварочной проволоки может найти применение на заводах химического/ нефтяного и пищевого машиностроения при изготовлении ответственного оборудования из стали 03X23Н6/ 08X22Н6Т/ 02X18Н11/ 03X18Н10АГ5/ 08X18Н2Г8Т.

Claims (1)

  1. СОСТАВ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНЫХ СТАЛЕЙ, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, никель, азот, железо, отличающийся тем, что он содержит дополнительно магний, вольфрам и лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Углерод 0,015 - 0,04
    Кремний 0,05 - 0,3
    Марганец 0,05 - 0,6
    Хром 18,0 - 28,0
    Никель 7,2 - 14,0
    Азот 0,05 - 0,3
    Вольфрам 0,5 - 0,8
    Магний 0,05 - 0,1
    Лантан 0,05 - 0,15
    Железо Остальное
    при этом соотношение содержания никеля и хрома должно быть меньше или равно 0,5 и больше или равно 0,4, а количество азота должно быть больше или равно количеству кремния.
SU5043102 1992-05-21 1992-05-21 Состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей RU2014192C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5043102 RU2014192C1 (ru) 1992-05-21 1992-05-21 Состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5043102 RU2014192C1 (ru) 1992-05-21 1992-05-21 Состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2014192C1 true RU2014192C1 (ru) 1994-06-15

Family

ID=21604681

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5043102 RU2014192C1 (ru) 1992-05-21 1992-05-21 Состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2014192C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443530C1 (ru) * 2010-08-13 2012-02-27 Евгений Григорьевич Старченко Сварочная проволока для сварки и наплавки деталей из разнородных сталей
RU2443529C1 (ru) * 2010-08-13 2012-02-27 Евгений Григорьевич Старченко Сварочная проволока для сварки и наплавки разнородных сталей
RU2499654C2 (ru) * 2008-04-22 2013-11-27 Сименс Фаи Металз Текнолоджиз Гмбх Ролик для поддерживания и транспортирования горячего материала, имеющий наплавленный посредством сварки материал, присадочный сварочный материал, а также сварочная проволока для проведения наплавки сваркой
RU2553768C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Сварочная проволока для сварки высоконикелевых сплавов
RU2768949C1 (ru) * 2021-04-16 2022-03-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Сварочная проволока с высоким содержанием азота

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499654C2 (ru) * 2008-04-22 2013-11-27 Сименс Фаи Металз Текнолоджиз Гмбх Ролик для поддерживания и транспортирования горячего материала, имеющий наплавленный посредством сварки материал, присадочный сварочный материал, а также сварочная проволока для проведения наплавки сваркой
US8845501B2 (en) 2008-04-22 2014-09-30 Siemens Vai Metals Technologies Gmbh Process for producing a roll for supporting and conveying hot material, process for repairing a worn roll
RU2443530C1 (ru) * 2010-08-13 2012-02-27 Евгений Григорьевич Старченко Сварочная проволока для сварки и наплавки деталей из разнородных сталей
RU2443529C1 (ru) * 2010-08-13 2012-02-27 Евгений Григорьевич Старченко Сварочная проволока для сварки и наплавки разнородных сталей
RU2553768C1 (ru) * 2014-01-09 2015-06-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Сварочная проволока для сварки высоконикелевых сплавов
RU2768949C1 (ru) * 2021-04-16 2022-03-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Сварочная проволока с высоким содержанием азота

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100216683B1 (ko) 내식성이 우수한 2상 스테인레스강
EP1645355B1 (en) Austenitic steel weld joint
EP2119802B1 (en) Austenitic stainless steel welded joint and austenitic stainless steel welding material
KR900006870B1 (ko) 페라이트-오스테나이트 강철합금
EP2206796B1 (en) Austenitic heat resistant alloy
US4331474A (en) Ferritic stainless steel having toughness and weldability
EP2048255A1 (en) Austenitic stainless steel welded joint and austenitic stainless steel welding material
EP0545753A1 (en) Duplex stainless steel having improved strength and corrosion resistance
CA3019556C (en) Welding structure member
JPH0826435B2 (ja) 高耐食性と良好な組織安定性を有するデュプレックスステンレススチール
EP0757112A1 (en) Two-phase stainless steel
EP0084588A2 (en) Heat-resistant and corrosion-resistant weld metal alloy and welded structure
KR20120034241A (ko) Ni기 합금재
JP4265605B2 (ja) 二相ステンレス鋼
JP3022746B2 (ja) 高耐食高靱性二相ステンレス鋼溶接用溶接材料
JP3576472B2 (ja) 低炭素マルテンサイト系ステンレス鋼用溶接材料および低炭素マルテンサイト系ステンレス鋼材のアーク溶接方法
RU2253556C1 (ru) Сварочная проволока
JP3322097B2 (ja) 溶接施工性に優れた高強度、高耐食フェライト鋼用溶接材料
RU2014192C1 (ru) Состав сварочной проволоки для сварки высоколегированных коррозионностойких аустенитно-ферритных сталей
CA3019554C (en) Welding structure member
JPH06116684A (ja) 耐食性、相安定性に優れた二相ステンレス鋼
JPS5950437B2 (ja) Cr−Mo系低合金鋼用被覆ア−ク溶接棒
JP2019026940A (ja) 二相ステンレス鋼溶接継手
EP0816523B1 (en) Low-Cr ferritic steels and low-Cr ferritic cast steels having excellent high-temperature strength and weldability
JPH0218378B2 (ru)