Агломерированный флюс 48аф-72

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано для электродуговой сварки под флюсом сталей аустенитного класса проволоками аустенитно-ферритного класса. Флюс содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: электрокорунд 24,5-37, волластонит 27,5-35,0, плавиковый шпат 27,5-29,0, марганец металлический 0,5-4,0, ферросилиций 1,0-5,0, хром металлический 1,0-4,0, силикат натрия 7,0-7,5. Отношение суммарного содержания хрома металлического и 3/4 ферросилиция к 1/2 марганца металлического выбрано в пределах 3,9-7,0. Техническим результатом является получение высоких сварочно-технологических свойств и обеспечение содержания ферритной фазы в металле шва от 2 до 8%, что позволяет повысить стойкость против горячих трещин при сварке проволоками аустенитно-ферритного класса. 2 табл.

 

Изобретение относится к сварочным материалам, а именно к агломерированным флюсам, и может быть использовано для электродуговой сварки сталей аустенитного класса проволоками аустенитно-ферритного класса в различных отраслях промышленности, например атомного энергетического машиностроения.

Известен ближайший по составу и области применения агломерированный флюс (прототип) для автоматической сварки коррозионностойкой стали (Патент России RU 2359798, B23K 35/362), содержащий: электрокорунд, плавиковый шпат, фтористый барий, порошок алюминиевомагниевый, ферротитан, добавки-силикат натрия, суммарное содержание ферротитана и порошка алюминиево-магниевого должно находиться в интервале 2,5-5,0, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Электрокорунд 23,0-29,0;
Плавиковый шпат 65,0-69,0;
Фтористый барий 3,0-3,5;
Порошок алюминиевомагниевый 1,8-2,0;
Ферротитан 0,5-3,2;
Силикат натрия 6,1-7,5.

Недостатком данного изобретения является отсутствие возможности контроля содержания ферритной фазы в металле шва, что приводит к снижению прочностных свойств металла шва и образованию горячих трещин при сварке проволоками аустенитно-ферритного класса. Кроме того при повышении сварочного тока наблюдается переход электродугового процесса сварки в электрошлаковый, вследствие чего снижается стабильность электродугового процесса.

Техническим результатом данного изобретения является создание агломерированного флюса обладающего улучшенными сварочно-технологическими свойствами и обеспечивающего содержание ферритной фазы в металле шва от 2 до 8%, что в свою очередь обеспечивает стойкость против горячих трещин при сварке проволоками аустенитно-ферритного класса.

Технический результат достигается тем, что предлагаемый состав агломерированного флюса, содержащит: электрокорунд, волластонит, плавиковый шпат, марганец металлический, ферросилиций, хром металлический, в качестве связующей добавки-силикат натрия, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Электрокорунд 24,5-37,0;
Волластонит 27,5-35,0;
Плавиковый шпат 27,5-29,0;
Марганец металлический 0,5-4,0;
Ферросилиций 1,0-5,0;
Хром металлический 1,0-4,0;
Силикат натрия 7,0-7,5;

при этом отношение суммарного содержания хрома металлического и 3/4 ферросилиция к 1/2 марганца металлического выбрано в пределах 4,0-7,0.

В состав флюса введен волластонит, позволяющий повысить стабильность электродугового процесса сварки.

Пределы содержания плавикового шпата выбраны с точки зрения обеспечения наилучших сварочно-технологических свойств и отделимости шлаковой корки. При содержании плавикового шпата ниже указанного предела наблюдается ухудшение отделимости шлаковой корки. При повышении содержания плавикового шпата выше указанного предела наблюдается ухудшение стабильности горения дуги.

При повышении содержания электрокорунда сверх указанных пределов в составе флюса наблюдалось ухудшение растекаемости сварочного валика. При уменьшении содержания ниже указанных пределов выявлено неравномерное формирование металла сварного шва.

Введение марганца металлического и ферросилиция в указанных пределах обеспечивают улучшение качества поверхности сварочного валика, а так же полное отделение сварочной корки. Увеличение содержания данных компонентов более верхнего предела и снижение менее нижнего предела приводит к появлению пригара на поверхности металла шва и ухудшению отделимости шлаковой корки.

Введение хрома металлического в указанных пределах обеспечивает содержания ферритной фазы до требуемых значений от 2 до 8%. Превышение или снижение хрома металлического в составе флюса в указанных пределах, приводит к избыточному либо недостаточному содержанию ферритной фазы, что в первом случае приводит к снижению пластичности металла шва, во втором - к образованию горячих трещин.

Изготовление данного флюса возможно на промышленных автоматизированных линиях по производству агломерированных флюсов.

Были изготовлены партии агломерированных флюсов, составы которых приведены в таблице 1.

Выполнена сварка стыковых соединений из стали 08Х18Н10Т с использованием изготовленных флюсов и проволоки марки Св-04Х19Н11М3 ∅ 4 мм следующего состава, мас. %: железо - основа; углерод 0,018; марганец 1,34; кремний 0,28; хром 18,47; никель 10,42; молибден 2,28; сера 0,010; фосфор 0,020; ванадий 0,03; медь 0,05; алюминий 0,01; вольфрам 0,05; азот 0,03; содержание ферритной фазы 5,4%.

Режимы сварки:

Сварочный ток: постоянный обратной полярности;

Сила тока: 400-450 А;

Напряжение: 32-36 В;

Скорость: 25-27 м/ч;

Межваликовая температура: не выше 100°С.

В таблице 2 приведены характеристики партий флюса, включающие сварочно-технологические свойства (СТС), содержание ферритной фазы (αф), а также требования нормативно-технической документации (НТД).

Исследования показали, что при отношении суммарного содержания хрома металлического и 3/4 ферросилиция к 1/2 марганца металлического в пределах 4,0-7,0, содержание ферритной фазы находится в пределах 2-8%, что обеспечивает стойкость против горячих трещин металла шва и околошовной зоны.

Ожидаемый технико-экономический эффект от использования нового состава сварочного флюса для сварки сталей аустенитного класса проволоками аустенитно-ферритного класса выразится в снижении его стоимости, а также повышение срока службы сварных конструкций оборудования за счет предотвращения склонности к горячим трещинам металла шва.

Агломерированный флюс для электродуговой сварки сталей аустенитного класса проволокой аустенитно-ферритного класса, содержащий электрокорунд, волластонит, плавиковый шпат, ферросилиций, марганец металлический, хром металлический и в качестве связующей добавки силикат натрия при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Электрокорунд 24,5-37,0
Волластонит 27,5-35,0
Плавиковый шпат 27,5-29,0
Марганец металлический 0,5-4,0
Ферросилиций 1,0-5,0
Хром металлический 1,0-4,0
Силикат натрия 7,0-7,5,

при этом отношение суммарного содержания хрома металлического и 3/4 ферросилиция к 1/2 содержания марганца металлического выбрано в пределах 3,9-7,0.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано при электродуговой механизированной сварке и наплавке сталей под флюсом. Флюс содержит пылевидный ковшевой шлак производства рельсовой стали в смеси с жидким стеклом и флюс-добавку, состоящую из углеродфторсодержащего материала в смеси с жидким стеклом при следующих их соотношениях, мас.

Изобретение может быть использовано при получении гранулированных плавленых флюсов для сварки и наплавки сталей и сплавов широкого диапазона составов, в частности для сварки углеродистых, легированных сталей и сплавов.

Изобретение может быть использовано для автоматической сварки на переменном токе под флюсом теплоустойчивых сталей перлитного класса, применяемых в атомном энергетическом машиностроении.

Изобретение может быть использовано для лазерного нанесения материала при аддитивном производстве и ремонте металлических компонентов из суперсплавов. Флюс имеет состав компонентов, который обеспечивает образование шлака при охлаждении после процесса лазерного нанесения в количестве не более 5 мас.% и содержит по меньшей мере один компонент, образующий при нагревании во время процесса лазерного нанесения по меньшей мере один газ, который является более тяжелым, чем воздух.

Изобретение относится к области производства керамического сварочного флюса и может быть использовано для сварки и наплавки лентой нержавеющих сталей при изготовлении, в частности, оборудования для нефтегазопереработки, систем транспортировки углеводородов.

Изобретение может быть использовано при электродуговой механизированной сварке и наплавке сталей под флюсом. Флюс содержит шлак производства силикомарганца, включающий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, и флюс-добавку, состоящую из стронций-бариевого карбонатита 70-80 мас.% и жидкого стекла 20-30 мас.%.

Изобретение может быть использовано при электродуговой механизированной сварке и наплавке сталей под флюсом. Флюс содержит пыль газоочистки производства силикомарганца 59-67 мас.

Изобретение может быть использовано для электродуговой механизированной сварки под флюсом. Флюс содержит шлак производства силикомарганца, включающий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, и флюс-добавку при следующем соотношении компонентов, мас.

Изобретение может быть использовано при электродуговой механизированной сварке под флюсом. Флюс включает шлак производства силикомарганца, содержащий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, и флюс-добавку, состоящую из пылевидного ковшевого шлака производства рельсовой стали в количестве 60,0-64,0 мас.% и жидкого стекла в количестве 36,0-40,0 мас.%.
Изобретение относится к электродуговой механизированной сварке и наплавке под флюсом низко- и среднелегированных сталей. Флюс содержит жидкое стекло в качестве связующего и выполнен в виде гранул размером 0,45-2,5 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%: шлак производства силикомарганца 60-85, жидкое стекло 15-40.
Наверх