RU2319590C2 - Электроды для ручной сварки сталей перлитного класса - Google Patents

Электроды для ручной сварки сталей перлитного класса Download PDF

Info

Publication number
RU2319590C2
RU2319590C2 RU2006112182/02A RU2006112182A RU2319590C2 RU 2319590 C2 RU2319590 C2 RU 2319590C2 RU 2006112182/02 A RU2006112182/02 A RU 2006112182/02A RU 2006112182 A RU2006112182 A RU 2006112182A RU 2319590 C2 RU2319590 C2 RU 2319590C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
electrodes
weld metal
coating
ferrotitanium
Prior art date
Application number
RU2006112182/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006112182A (ru
Inventor
Георгий Павлович Карзов (RU)
Георгий Павлович Карзов
Сергей Иванович Володин (RU)
Сергей Иванович Володин
Ашурбек Туркбоев (RU)
Ашурбек Туркбоев
Роман Павлович Виноградов (RU)
Роман Павлович Виноградов
Валерий Юрьевич Трунин (RU)
Валерий Юрьевич Трунин
Михаил Евгеньевич Прозоровский (RU)
Михаил Евгеньевич Прозоровский
Иосиф Миронович Лившиц (RU)
Иосиф Миронович Лившиц
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
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 Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
Priority to RU2006112182/02A priority Critical patent/RU2319590C2/ru
Publication of RU2006112182A publication Critical patent/RU2006112182A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319590C2 publication Critical patent/RU2319590C2/ru

Links

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для сварки сталей перлитного класса, применяемых, в частности, для защитных корпусов АЭС, АТЭЦ и других изделий, без предварительного подогрева и последующей термообработки. Стержень из проволоки марки Св-08ГС имеет покрытие, содержащее в составе компоненты в следующем соотношении, мас.%: мрамор 40-53, кварцевый песок 3,0-9,2, двуокись титана 7,0-15,5, двуокись циркония 0,05-6,0, ферротитан 5-6, марганец металлический 0,5-1,0, калий углекислый (поташ) 1-2, плавиковый шпат остальное, жидкое стекло (к сухой массе смеси) 23-35. Отношение содержания СаСО3 к сумме кислых окислов (SiO2+TiO2+ZrO2) должно составлять 1,82-2,85. Электроды позволяют повысить уровень пластических, вязких свойств и понизить значение критической температуры хрупкости металла шва в исходном состоянии в пределах (-60÷-50°С) без предварительного подогрева и последующей термообработки с обеспечением самопроизвольной отделимости шлаковой корки, включая корневую часть разделки под сварку. 4 табл.

Description

Изобретение относится к области производства сварочных материалов для сварки изделий атомного энергетического машиностроения и может быть использовано в различных областях промышленности для сварки сталей перлитного класса.
Из известных электродов, используемых для указанной цели в соответствующих отраслях промышленности, наиболее близким к заявочным электродам по назначению и составу компонентов покрытия является электродное покрытие с применением сварочной проволоки марки Св-08Г2С по а.с. №554120 от 15.04.77. М. кл2 В23К, 35/365, содержащее, мас.%:
Мрамор 50-70
Плавиковый шпат 10-25
Рутил 3-15
Кварцевый песок 2-10
Ферротитан 1-4
Ферросиликокальций 1-4
Гематит 1-4
Основными недостатками этих электродов являются недостаточно высокий уровень пластических и вязких свойств металла шва, высокая критическая температура хрупкости металла шва (Тко, °С) в исходном состоянии и отсутствие самопроизвольной отделимости шлаковой корки, включая корневую часть разделки под сварку. Техническим результатом изобретения является создание электродов для сварки защитных корпусов АЭС, АТЭЦ и других изделий из сталей перлитного класса, позволяющих повысить уровень пластических, вязких свойств металла шва и понизить значение Тко в исходном состоянии в пределах (-60÷-50°С) без предварительного подогрева и последующей термообработки с обеспечением самопроизвольной отделимости шлаковой корки, включая корневую часть разделки под сварку.
Технический результат достигается тем, что металлический стержень выполнен из проволоки марки Св-08ГС, а в состав покрытия электродов, содержащего мрамор, плавиковый шпат, двуокись кремния, двуокись титана, ферротитан, стекло жидкое, дополнительно вводят двуокись циркония, марганец металлический и калий углекислый (поташ) при следующем соотношении компонентов:
Мрамор 40-53
Кварцевый песок 3-9,2
Двуокись титана 7-15,5
Двуокись циркония 0,05-6
Ферротитан 5-6
Марганец металлический 0,5-1
Калий углекислый (поташ) 1-2
Плавиковый шпат остальное
Жидкое стекло
(к массе сухой смеси) 23-35,
при этом отношение содержания СаСО3 к сумме кислых окислов (SiO2+TiO2+ZrO2) должно составлять 1,82-2,85.
Введение в покрытие двуокиси циркония (ZrO2) в количестве 0,05-6% приводит к выделению в промежуточном слое между шлаковой коркой и металлом шва низкой концентрации оксидов ZrO2 и закиси железа (FeO).
Несоответствие размеров решеток этих оксидов - 13,9 и 6,18, соответственно повышает межфазное натяжение шлака, снижает адгезию - прочность связи шлаковой корки с металлом, что приводит к самопроизвольной отделимости шлаковой корки, включая корневую часть разделки под сварку, и способствует достижению технического результата.
Введение двуокиси циркония в покрытие в количестве ниже 0,05% не обеспечивает на поверхности шва высокого межфазного натяжения шлака, снижения его адгезии и не способствует его самопроизвольной отделимости.
Введение двуокиси циркония в покрытие более 6%: недопустимо повышает окислительную способность покрытия, снижает восстановление в металле шва необходимого количества С, Si и Mn из состава проволоки Св-08ГС, а на поверхности металла шва образуется промежуточный слой с высокой концентрацией соединений (оксидов, шпинелей), что в совокупности не способствует достижению технического результата.
Введение в покрытие марганца металлического в количестве 0,5-1% способствует раскислению расплавленного металла электрода в зоне дуги, металла сварочной ванны и рафинированию металла ванны связыванием серы в сульфид марганца (MnS) с переходом ее в шлак.
Образующаяся при раскислении закись марганца (MnO) понижает вязкость шлака.
Снижение содержания кислорода, серы в металле шва при раскислении марганцем металлическим повышает пластические, вязкие свойства металла шва, снижает значения Тко в исходном состоянии, что способствует достижению технического результата.
Введение в покрытие марганца металлического в количестве ниже 0,5% является недостаточным для раскисления расплавленного металла электрода в зоне дуги, металла сварочной ванны и связывания серы в сульфид марганца (MnS).
Увеличение марганца металлического в покрытии более 1% активизирует кремне- и марганцевовосстановительные процессы, увеличение перехода в металл шва оксидных включений на основе SiO2, что препятствует достижению технического результата.
Введение в покрытие поташа (K2CO3·1,5H2O) - компонента с пониженным потенциалом ионизации - в количестве 1-2% повышает устойчивость горения дуги при значительном содержании, понижающего ионизацию сварочной дуги, шлакообразующего плавикового шпата - CaF2.
Снижение в покрытии электродов поташа меньше 1% снижает устойчивость горения дуги.
Введение в покрытие поташа более 2% повышает его нежелательную гигроскопичность.
Отношение в покрытии мрамора (СаСО3) к сумме кислых окислов (SiO2+TiO2+ZrO2) должно составлять 1,82-2,85. Указанные оптимальные пределы обеспечивают
- пониженную окислительную способность покрытия и низкое содержание в шлаке шпинелеобразных окислов;
- низкие пределы коэффициента основности шлака (Кшо) в пределах 1,12-1,34 способствуют оптимальной, для легирования металла шва, интенсивности протекания кремне- и марганцевоокислительного процессов с восстановлением необходимого количества углерода, кремния и марганца;
- самопроизвольную отделимость шлаковой корки.
При отношении в покрытии СаСО3 к сумме кислых окислов (SiO2+TiO2+ZrO2) меньше 1,82 приводит к понижению окислительной способности покрытия, повышению кремне- и марганцевосстановительного процессов с ухудшением сварочно-технологических свойств электродов, что препятствует достижению технического результата.
При увеличении отношения
Figure 00000001
более 2,85 происходит сильное окисление раскисляющих и легирующих элементов - С, Si и Mn - в сварочной проволоке Св-08ГС с частичным переходом в металл шва продуктов раскисления ванны (SiO2, MnO, AlO3, TiO2), включая нерастворимую в сварочной ванне и шлаке закись железа (FeO) повышенной концентрации, снижающими пластические и вязкие свойства металла шва, что не способствует достижению технического результата.
Введение в покрытие ферротитана в количестве (5-6%) раскисляет и частично модифицирует металл шва титаном в оптимальных пределах (0,016-0,028%).
Восстановленный титан в указанных пределах связывает углерод и азот в тугоплавкие карбиды углерода, азота (TiC, TiN), размельчающие зерно металла шва в процессе кристаллизации, что приводит к дополнительному повышению пластических, вязких свойств и снижению ТКо металла шва.
Введение в покрытие ферротитана в количестве ниже 5% восстанавливает титан в металл шва менее 0,016%, которого недостаточно для связывания углерода и азота в оптимальное количество тугоплавких карбидов - TiC и TiN - с целью размельчения зерна.
Введение ферротитана в покрытие больше 6% способствует нежелательному и избыточному кремневосстановительному процессу, а также восстановлению титана в металл шва более 0,028%, что нецелесообразно.
Предлагаемое соотношение компонентов в электродном покрытии и легированном стержне из проволоки марки Св-08ГС позволяет получать электроды, обеспечивающие:
- высокую стабильность горения дуги, отсутствие разбрызгивания, подрезов и высокую сопротивляемость металла шва образованию пор;
- получение «короткого» сварочного шлака с низким коэффициентом основности (Кшо) в пределах (1,12÷1,34), которому соответствуют высокие показатели пластических, вязких свойств (А5, KCV) и низкие значения (Тко) металла шва в пределах (-60÷-50°С);
- наличие в «коротком» сварочном шлаке низкой концентрации шпинелей и поверхностно-активных окислов - FeO, Al2О3, MnO, что способствует самопроизвольной отделимости шлаковой корки, включая корневую часть разделки под сварку.
При создании электродов использован метод математического планирования экспериментов (ММПЭ) из 28 исследованных опытных составов.
В ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» был проведен комплекс лабораторных и опытно-промышленных работ по изготовлению и практическому опробованию электродов для сварки сталей перлитного класса.
Для изготовления электродов была использована проволока Св-08ГС, ГОСТ 2246-70 производства Швеции с низким содержанием примесных элементов, особенно по сере и фосфору 0,009 и 0,003% соответственно.
Электроды были изготовлены в опытном производстве на установке для производства покрытых электродов швейцарской фирмы «Эрликон».
Опытные образцы предлагаемых составов электродов испытывались дуговой сваркой на перлитной стали марки 22К толщиной 40 мм.
Сварку производили на заготовках с Х-образной разделкой, попеременно с 2-х сторон, на постоянном токе обратной полярности без предварительного подогрева и термообработки.
Режимы сварки были следующими:
Диаметр электрода - 4 мм, Iсв.=165-180 А; диаметр электрода 5 мм, Iсв.=190-210 А. Положение шва нижнее. Межпроходная температура составляла не более 100°С.
Визуальный осмотр и радиографический контроль металла шва показал отсутствие разбрызгивания и недопустимых дефектов: трещин, непроваров, неметаллических включений.
Из металла сварных швов, полученного при использовании электродов предлагаемых и известного состава, изготовлены и испытаны образцы для определения химического состава металла шва, шлаковой корки (расчета ее основности и характеристики отделимости), а также механических свойств металла шва. Результаты испытаний и расчетов представлены в табл.1-4.
Сравнительный химический состав сварочной проволоки, покрытий электродов представлены в табл.1 и 2.
Химический состав металла шва, выполненного электродами, и результаты сравнительных испытаний электродов представлены в табл.3 и 4.
Результаты сравнительных испытаний показывают, что заявляемые составы электродов по сравнению с известными обеспечивают металлу сварных швов стабильно высокие пластические и вязкие показатели (А5, KCV) и низкие значения Тко в пределах (-60÷-50°С) при сварке перлитных сталей. У электров отсутствует склонность к разбрызгиванию и парообразованию. Кроме того, важным преимуществом является самопроизвольная отделимость шлаковой корки, включая корневую часть разделки под сварку.
Ожидаемый технико-экономический эффект выразится в повышении эксплуатационной надежности сварных изделий, не подлежащих подогреву и термообработке, а также в повышении производительности труда и снижении трудоемкости работ.
Таблица 1
Сравнительный химический состав сварочной проволоки марок Св-08ГС и Св-08Г2С, использованные для изготовления электродов предлагаемых и известного состава
Марка проволоки Химический состав
С Si Mn Cr Ni Мо Al Ti Cu As N2 S P
Св-08ГС пл. №5189 0,09 0,71 1,56 <0,01 0,19 0,01 0,009 0,010 0,04 0,005 0,003 0,009 0,003
Св-08Г2С 0,010 0,83 1,92 0,18 0,18 - - - - - - - -
Таблица 2
Сравнительный химический состав покрытий электродов
Состав Условный номер состава Состав покрытия, мас.%
Figure 00000002
Мрамор Двуокись кремния Двуокись титана Двуокись циркония Ферротитан Марганец металлич Поташ Ферро-силико-кальций Гематит Плавиковый шпат Жидкое стекло
Предлагаемый 1
2
3
4
53
43
43
40
3
6
3
9,2
15,5
7
15
12,7
0,05
6
3
0,05
6
5
5
5
1,0
0,5
0,5
0,5
1
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
ост.
ост.
ост.
ост.
35
25
25
23
2,85
2,26
2,04
1,82
Известный 5 70 2 15 - 1 - - 1 1 10 25 -
Таблица 3
Химический состав металла шва, выполненного электродами
Состав Условный номер состава Содержание элементов в металле шва
С Si Mn Cr Ni Ti Al S P Cu [O] [N]
1 0,06 0,22 0,89 0,10 0,20 0,016 0,008 0,012 0,010 0,08 0,027 0,009
Заявляемый 2
3
0,07
0,06
0,38
0,31
0,92
0,90
0,10
0,10
0,16
0,14
0,023
0,028
0,008
0,007
0,014
0,014
0,008
0,009
0,07
0,09
0,047
0,040
0,008
0,007
4 0,07 0,44 0,92 0,10 0,19 0,023 0,008 0,014 0,009 0,07 0,043 0,0065
Известный 5 0,09 0,46 1,17 0,10 0,17 0,053 0,008 0,014 0,026 0,08 0,044 0,008
Таблица 4
Результаты сравнительных испытаний электродов
Состав Условный номер состава Характеристика металла шва Критическая температура хрупкости Тко, °С, Расчетный коэффициент основности шлаковой корки, Кшо Характеристика отделимости шлаковой корки
Предел текучести, МПа Предел прочности, МПа Относительное удлинение, % Работа удара KCV,
Дж/см2
Т=+20°С Т=-40°С
Заявляемый 1 382 486 33,8 276 146 -50 1,34 самоотделимость
2 438 546 27,9 283 182 -60 1,29 -//-
3 441 541 26,5 295 154 -60 1,12 -//-
4 544 629 28,0 291 174 -60 1,15 -//-
Известный 5 327 418 26,3 247 55 -10 1,42 с использ. инструм
Примечание:
1. Данные усреднены по результатам испытаний 3-х образцов на одну точку.
2. Механические свойства металла шва определяли на металле в исходном состоянии.

Claims (1)

  1. Электрод для ручной сварки сталей перлитного класса, состоящий из стального стержня из сварочной проволоки и покрытия, содержащего мрамор, плавиковый шпат, кварцевый песок, двуокись титана, ферротитан и жидкое стекло, отличающийся тем, что стальной стержень выполнен из проволоки марки Св-08ГС, а покрытие дополнительно содержит двуокись циркония, марганец металлический и поташ при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Мрамор (СаСО3) 40-53 Кварцевый песок (SiO2) 3-9,2 Двуокись титана (TiO3) 7-15,5 Двуокись циркония (ZrO2) 0,05-6 Ферротитан 5-6 Марганец металлический 0,5-1 Поташ (калий углекислый) 1-2 Жидкое стекло (к массе сухой смеси) 23-35 Плавиковый шпат Остальное
    при этом отношение СаСО3 к сумме кислых окислов (SiO2+TiO2+ZrO2) составляет 1,82÷2,85.
RU2006112182/02A 2006-04-12 2006-04-12 Электроды для ручной сварки сталей перлитного класса RU2319590C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112182/02A RU2319590C2 (ru) 2006-04-12 2006-04-12 Электроды для ручной сварки сталей перлитного класса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112182/02A RU2319590C2 (ru) 2006-04-12 2006-04-12 Электроды для ручной сварки сталей перлитного класса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006112182A RU2006112182A (ru) 2007-11-10
RU2319590C2 true RU2319590C2 (ru) 2008-03-20

Family

ID=38957780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112182/02A RU2319590C2 (ru) 2006-04-12 2006-04-12 Электроды для ручной сварки сталей перлитного класса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2319590C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101450430B (zh) * 2007-12-06 2011-01-26 上海焊接器材有限公司 用于核电材料焊接的焊条药皮
CN102773635A (zh) * 2012-08-09 2012-11-14 上海电力修造总厂有限公司 一种钛钙型的核电镍基焊条药皮及其制备方法
CN109719418A (zh) * 2018-12-31 2019-05-07 苏州新普新材料科技有限公司 核电20控铬钢专用焊丝
RU2796581C1 (ru) * 2022-05-19 2023-05-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Электрод марки ЭА-2594 для сварки высокопрочных сталей перлитного и аустенитно-ферритного класса

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101450430B (zh) * 2007-12-06 2011-01-26 上海焊接器材有限公司 用于核电材料焊接的焊条药皮
CN102773635A (zh) * 2012-08-09 2012-11-14 上海电力修造总厂有限公司 一种钛钙型的核电镍基焊条药皮及其制备方法
CN102773635B (zh) * 2012-08-09 2014-10-29 上海电力修造总厂有限公司 一种钛钙型的核电镍基焊条药皮及其制备方法
CN109719418A (zh) * 2018-12-31 2019-05-07 苏州新普新材料科技有限公司 核电20控铬钢专用焊丝
RU2796581C1 (ru) * 2022-05-19 2023-05-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Электрод марки ЭА-2594 для сварки высокопрочных сталей перлитного и аустенитно-ферритного класса

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006112182A (ru) 2007-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101616237B1 (ko) 플럭스 코어드 와이어, 플럭스 코어드 와이어를 사용한 용접 방법, 플럭스 코어드 와이어를 사용한 용접 조인트의 제조 방법 및 용접 조인트
EP3427890B1 (en) Flux-cored wire, manufacturing method of welded joint, and welded joint
CN108698174A (zh) 药芯焊丝、焊接接头的制造方法和焊接接头
EP1350592A1 (en) Steel wire for mag welding and mag welding method using the same
US20240051070A1 (en) Submerged arc welded joint
JP6891630B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、及び溶接継手の製造方法
JP6953931B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、及び溶接継手の製造方法
RU2661126C1 (ru) Шихта порошковой проволоки
RU2319590C2 (ru) Электроды для ручной сварки сталей перлитного класса
JP2004149833A (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
JP6953930B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、及び溶接継手の製造方法
CN111819029A (zh) 药芯焊丝的制造方法、药芯焊丝以及焊接接头的制造方法
CN110446583A (zh) 电焊条用的Ni基合金焊芯、电焊条以及电焊条的制造方法
CN110900033B (zh) 一种气保护矿物粉型314耐热不锈钢药芯焊丝
RU2497647C1 (ru) Электрод для ручной дуговой сварки
JPH0457438B2 (ru)
JP6881025B2 (ja) ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ、及び溶接継手の製造方法
RU2750737C1 (ru) Порошковая проволока для механизированной наплавки сталей
KR100364873B1 (ko) 서브머지드 아크 용접용 소결형 플럭스
RU2398666C2 (ru) Легированный электрод для сварки теплоустойчивых сталей
RU2364483C2 (ru) Электрод для подводной сварки
RU2012470C1 (ru) Порошковая проволока для сварки сталей
SU1320040A1 (ru) Состав электродного покрыти дл сварки низколегированных высокопрочных сталей
SU1759229A3 (ru) Флюс дл сварки углеродистых и низколегированных сталей
SU1079388A1 (ru) Керамический флюс дл автоматической сварки высоколегированных сталей и сплавов

Legal Events

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

Effective date: 20170413