×
16.02.2019
219.016.bb32

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ФЛЮСА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу гранулирования флюсов для сварки углеродистых, легированных сталей и сплавов различного состава. Способ получения гранулированного сварочного флюса включает расплавление шихты, содержащей оксиды и карбиды, с размером фракций 0,1-0,5 мм, формирование капель расплава под воздействием электрической дуги и охлаждение капель с образованием гранул. Подачу шихты флюса в зону гранулирования осуществляют через дозирующее устройство, расположенное на расстоянии 50-100 мм от электрической дуги. Расплавление шихты и образование капель происходит при прохождении частиц шихты через электрическую дугу постоянного действия, образованную между двумя графитовыми электродами диаметром 6-18 мм. Через электроды протекает ток силой 100-300 А. Сформированные капли расплава охлаждаются с образованием гранул во время их падения в просеивающее устройство, установленное ниже электрической дуги. Обеспечивается увеличение производительности процесса гранулирования флюса и получение прочных гранул сварочного флюса, содержащих неметаллические компоненты и карбиды, обладающих повышенной легирующей способностью. 3 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к методам гранулирования флюсов для сварки углеродистых, легированных сталей и сплавов различного состава, и может быть применено во всех отраслях промышленности, производящих сварочные материалы, для сварки сталей и сплавов широкого диапазона составов.

Для повышения механических свойств и качества металла сварного шва необходимо легирование ванны расплава металла сварного шва и для этого необходимо обеспечить введение легирующих, модифицирующих, рафинирующих и раскисляющих компонентов через сварочную проволоку или флюс.

Известны три основные технологии изготовления сварочных флюсов: плавление, спечение и агломерирование. Осуществить легирование сварочной ванны через флюс при сварке под плавленым флюсом невозможно, поскольку любые ферросплавы и металлические добавки, введенные в шихту флюса при его плавлении в процессе изготовления, окисляются и теряют свою металлургическую активность. Введение легирующих добавок через сварочную проволоку приводит к значительному выгоранию их в сварочной дуге при сварке под всеми сварочными флюсами.

Спеченные флюсы позволяют легировать металл сварного шва, но сложны в изготовлении и при их получении также возможно окисление металлических компонентов, т.к. процесс спекания протекает при высокотемпературном нагреве (до 1100°С). К тому же низкая прочность гранул, полученных спеканием, приводит к потере сварочно-технологических свойств флюса из-за образования пылевидной фракции.

Технология получения гранулируемой массы агломерированных флюсов, имеющей в своем составе рудоминеральные компоненты, позволяет вводить в состав ферросплавы, одно- и многокомпонентные лигатуры, осуществляющие легирование сварочной ванны при сварке. Однако агломерированные флюсы, полученные скатыванием, комкованием или прессованием в различных вариантах, имеют также как спеченные флюсы более низкую механическую прочность гранул и высокую способность насыщаться влагой по сравнению с плавлеными флюсами.

Известен способ получения сомозащитного гранулированного флюса, включающий измельчение флюсующих ингредиентов и частиц галогенированного полимера с измельчением частиц 0,1-30 мкм до порошкообразного состояния, смешивание флюсующих ингредиентов с 0,1-5,0 мас. % галогенированного полимера, нагревание до температуры выше температуры плавления полимера, для получения агломерированного материала и распыление его для получения гранул флюса (патент РФ №2086379 от 10.08.1997).

Недостатком известного способа является то, что в известном способе получаемые гранулы обладают низкой прочностью из-за насыщения их элементами хладагента.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по совокупности существенных признаков является способ получения гранулированного сварочного флюса, согласно которому на поверхность пластины наносят слой порошка шихты флюса, содержащей оксиды и карбиды, с размером фракций не более 0,5 мм. Осуществляют расплавление шихты и формирование капель расплава путем воздействия на слой шихты флюса электрической дугой короткого замыкания длительностью не более 1 с при токе 50-200 А, в зависимости от насыпной массы шихты, зажигаемой между пластиной, выполненной из токопроводящего материала, и электродом.

Проводят охлаждение на воздухе сформированных капель с образованием гранул (патент РФ №2494847 от 10.10.2013 г.). Данный способ принят в качестве прототипа.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - расплавление шихты флюса, содержащей оксиды и карбиды, с размером фракций 0,1-0,5 мм, и формирование капель расплава под воздействием электрической дуги; охлаждение капель с образованием гранул.

Недостатком известного способа, принятого за прототип, является низкая технологичность и производительность в силу продолжительных по времени операций рассыпания шихты по металлической пластине и сбора флюса с металлической пластины, а также низкого охвата рабочей площади заостренного графитового электрода, что требовало совершать зажигание дуги для гранулирования флюса огромное число раз, что также является невероятно трудоемкой операцией.

Задачей изобретения является повышение производительности способа гранулирования плавленого сварочного флюса электрической дугой для изготовления прочных гранул сварочного флюса, содержащих неметаллические компоненты и карбиды, обладающие повышенной легирующей способностью.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе получения гранулированного сварочного флюса, включающем расплавление шихты флюса, содержащей оксиды и карбиды, с размером фракций 0,1-0,5 мм, и формирование капель расплава под воздействием электрической дуги и охлаждение сформированных капель с образованием гранул, согласно изобретению осуществляют подачу шихты флюса в зону гранулирования через дозирующее устройство, расплавление шихты флюса и формирование капель расплава осуществляют путем подачи потока частиц шихты прямо в электрическую дугу постоянного действия, образованную при протекании тока 100-300 А между двумя электродами, либо на сами электроды, при этом используют графитовые электроды диаметром 6-18 мм, а дозирующее устройство располагают на расстоянии 50-100 мм от электрической дуги или электродов, затем сформированные капли расплава подают в просеивающее устройство, установленное ниже электрической дуги, охлаждение сформированных капель с образованием гранул осуществляют в период их падения в просеивающее устройство.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа,- осуществляют подачу шихты флюса в зону гранулирования через дозирующее устройство; расплавление шихты флюса и формирование капель расплава осуществляют путем подачи потока частиц шихты прямо в электрическую дугу постоянного действия, образованную при протекании тока 100-300 А между двумя электродами, либо на сами электроды; используют графитовые электроды диаметром 6-18 мм; дозирующее устройство располагают на расстоянии 50-100 мм от электрической дуги или электродов; сформированные капли расплава подают в просеивающее устройство, установленное ниже электрической дуги; охлаждение сформированных капель с образованием гранул осуществляют в период их падения в просеивающее устройство.

Достижение технического результата обеспечивается за счет того, что на неподвижную дугу и электроды подается в значительном количестве шихта, которая, проходя через зону гранулирования, переплавляется в гранулы. При переплавлении поверхностной части гранулы между расплавленными компонентами шихты образуются сильные химические связи, что вкупе со сферической формой гранулы, образованной за счет образования каплеобразной гранулы под действием силы тяжести, дает значительные показатели прочности. Благодаря этому можно получать гранулы плавленого сварочного флюса в значительном объеме за единицу времени, что значительно повышает производительность способа, по сравнению с прототипом.

Расположение дозирующего устройства на расстоянии 50-100 мм от электрической дуги или электродов обеспечит попадание шихты в зону гранулирования в достаточной концентрации. При расстоянии менее 50 мм возможно оплавление сопла дозирующего устройства, осуществляющего подачу шихты. Расстояние более 100 мм нецелесообразно, так как шихта будет разлетаться при падении.

Использование тока гранулирования 100-300А обеспечит расплавление шихты и формирования капель расплава. Если ток гранулирования ниже 100 А, то шихта не будет переплавляться в гранулы флюса. Если ток гранулирования выше 300 А, то шихта испарится без образования гранул флюса. При этом, диаметр электродов должен составлять 6-18 мм. Чем меньше диаметр электродов - тем ниже производительность, чем больше диаметр электродов - тем больше процент испарения шихты.

Использование электрической дуги постоянного действия и дозирующего устройства, производящего непрерывную подачу шихты, позволят организовать непрерывный процесс гранулирования, что существенно повысит производительность способа.

Предлагаемый способ поясняется чертежами, представленными на фиг. 1-3.

На фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства гранулирования.

На схеме показаны 1 - электроды; 2 - дозирующее устройство; 3 - поток падающих частиц шихты; 4 - зона гранулирования; 5 - поток сформированных капель расплава, образующих гранулы флюса при затвердевании; 6 - просеивающее устройство; 7 - электрическая дуга.

на фиг. 2 - гранулы плавленого сварочного флюса, полученные гранулированием косвенной электрической дугой: общая форма гранул, х10.

на фиг. 3 - гранулы плавленого сварочного флюса, полученные гранулированием косвенной электрической дугой: поверхность гранул, х100.

Способ гранулирования флюса осуществляется следующим образом.

Для получения гранул плавленого сварочного флюса используют порошок шихты флюса, содержащей оксиды и карбиды, с размером фракций 0,1 - 0,5 мм. Шихтой минерального сырья для гранулирования могут являться как горные породы и отсевы горнопромышленных предприятий, размолотые в шаровых мельницах, так и петрургическое сырье, шлаки, также размолотые до мелкодисперсной фракции. Экспериментально установлено, что максимальная фракция используемой шихты не должна превышать 0,5 мм, иначе шихта не будет переплавляться в гранулы флюса. Минимальная фракция используемой шихты не должна быть меньше 0,1 мм, иначе шихта испаряется вместо того, чтобы переплавляться в гранулы флюса.

Подают шихту флюса в зону гранулирования 4 через дозирующее устройство 2 (фиг. 1). Из дозирующего устройства 2 поток частиц шихты 3 направляют прямо в электрическую дугу 7 постоянного действия, образованную при протекании тока 100-300 А между двумя электродами, либо на сами электроды. Используют графитовые электроды диаметром 6-18 мм. Дозирующее устройство 2 располагают на расстоянии 50-100 мм от электрической дуги 7 или электродов.

В зоне гранулирования 4 под динамическим воздействием дуги 7 и высоких температур (до 7000 С°) за короткие промежутки времени (процесс длится не более 0,1-0,2 с) происходит сплавление частиц в капли.

Затем поток сформированных капель расплава, образующих гранулы флюса при затвердевании 5, подают в просеивающее устройство 6, установленное ниже электрической дуги 7. Охлаждение сформированных капель с образованием гранул происходит в период их падения в просеивающее устройство 6.

Просеивающее устройство 6 состоит из двух вибросит: верхнего с размером ячеек 1,0-4,5 мм и нижнего с размером ячеек 0,2-2,0 мм. В процессе просеивания образуется три слоя гранул разного фракционного состава. Гранулы верхнего слоя, не прошедшие через верхнее сито, подлежат дроблению, после чего являются конечным продуктом - гранулами сварочного плавленого флюса. Образующиеся в процессе дробления пылевидные фракции, подлежат повторному гранулированию и поступают обратно в дозирующее устройство 2. Гранулы среднего слоя в просеивающем устройстве являются конечным продуктом - гранулами сварочного плавленого флюса. В нижнем слое просеивающего устройства 6 скапливаются пылевидные фракции, которые подлежат повторному гранулированию и поступают обратно в дозирующее устройство 2.

Пример конкретного выполнения

Эксперименты проводили в лабораториях кафедры "СПМиТМ", ПНИПУ. Использовали графитовые электроды с диаметром от 3 до 22 мм. В качестве источника питания использовали выпрямитель сварочный универсальный ВДУ-506. Процесс гранулирования производили при токе от 50 до 350 А. В качестве шихты использовали пылеобразный горнблендит с Первоуральского месторождения с фракцией от 0,05 до 0,7 мм.

Источником питания электрической дуги при проведении испытаний являлся сварочный выпрямитель ВДУ-506 (Россия), режимы гранулирования зависят от диаметра электродов, при диаметре ∅=6-8 mm омедненных графитовых электродов фирмы ESAB, ток I=200-350 А, при ∅=18 mm электродов марки SK, ток I=400-600 А. В результате проведенных испытаний по гранулированию шихты горных пород электродами ∅=8 mm на токах I=300 А были получены гранулы сварочного флюса (фиг. 2). Для гранулирования использовалось петрургическое сырье габброидной группы Уральского региона, шлаковая основа этих горных пород содержит все необходимые элементы для сварочных плавленых флюсов. При этом химический состав при гранулировании существенно не изменяется (см. таблицу).

По химическому составу после гранулирования шихты горных пород при помощи электрической дуги изменения не значительные, наблюдается снижение содержания всех элементов и небольшое увеличение восстановленного Fe (Табл. 1). При растровой электронной микроскопии с микрозондовым анализом выявлено, что при фокусировке электронного пучка вглубь гранулы через пору, содержание Cr может достигать до 0,65 мас. %. Образуются шпинели MgFeCr2O3, благодаря которым осуществляться уменьшение окислительной активности оксидов железа. Кроме того, Cr участвует в формировании прочной структуры гранулы. Были проведены испытания прочности гранул полученного флюса - 16-19 Н/мм2 (фиг. 2, 3), агломерированного флюса - 9-10 Н/мм2 и плавленого флюса из тех же габбро пород, но полученного в электродуговых печах - 17-23 Н/мм2. По ГОСТ 21560.2-82 механическая прочность полученных гранул соответствует прочности гранул плавленых сварочных флюсов, что заранее обеспечивает отсутствие пылевидности при эксплуатации и транспортировке флюса.

Таким образом, заявляемый способ позволяет получить прочные гранулы сварочного флюса, содержащие неметаллические компоненты и карбиды, обладающие повышенной легирующей способностью, в значительном объеме за единицу времени, что значительно повышает производительность способа, по сравнению с прототипом.

Способ получения гранулированного сварочного флюса, включающий расплавление шихты флюса, содержащей оксиды и карбиды, с размером фракций 0,1-0,5 мм и формирование капель расплава под воздействием электрической дуги и охлаждение сформированных капель с образованием гранул, отличающийся тем, что осуществляют подачу шихты флюса в зону гранулирования через дозирующее устройство, расплавление шихты флюса и формирование капель расплава осуществляют путем подачи потока частиц шихты прямо в электрическую дугу постоянного действия, образованную при протекании тока 100-300 А между двумя электродами, либо на сами электроды, при этом используют графитовые электроды диаметром 6-18 мм, а дозирующее устройство располагают на расстоянии 50-100 мм от электрической дуги или электродов, затем сформированные капли расплава подают в просеивающее устройство, установленное ниже электрической дуги, охлаждение сформированных капель с образованием гранул осуществляют в период их падения в просеивающее устройство.
СПОСОБ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ФЛЮСА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 122.
10.05.2018
№218.016.4f05

Система проветривания уклонного блока нефтешахты

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для экономичного проветривания уклонных блоков, где подземная добыча производится шахтным способом с тепловыми методами воздействия на пласт. Технический результат заключается в снижении затрат электроэнергии на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652769
Дата охранного документа: 28.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f16

Исполнительный орган агрегата для проходческо-очистных работ

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для механизированной проходки горных выработок и очистной выемки в шахтах и рудниках в массивах малоабразивных горных пород. Технический результат - повышение производительности агрегата с уменьшением удельных энергозатрат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652778
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.50a8

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в самосинхронных схемах для вычисления систем логических функций большого числа переменных, представленных в дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ). Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653301
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.51a0

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления систем логических функций в самосинхронных схемах. Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности использования устройства в самосинхронных схемах, в которых необходима реализация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653304
Дата охранного документа: 07.05.2018
18.05.2018
№218.016.523a

Измельчитель полимерных материалов

Изобретение относится к области переработки полимерных материалов методом объемно деформационного разрушения и может быть использовано при получении дисперсного порошка из крупных гранул термопластичного полимера в виде хлопьев или пористых рыхлых червеобразной формы элементов. Измельчитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653132
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.57c7

Система очистки сточных вод

Изобретение относится к системе очистки сточных вод, содержащих органические, преимущественно белковые, загрязнения, и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод молочных производств. Система очистки сточных вод включает блок механической очистки, блок биологической очистки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654757
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.599c

Блок отклонения системы управления буровым устройством

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано при бурении скважин, а именно наклонно-направленных скважин с протяженным горизонтальным участком. Блок отклонения системы управления буровым устройством включает корпус, имеющий ось, размещенный в корпусе с возможностью вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655325
Дата охранного документа: 25.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b9b

Ингибитор коррозии чугуна в средах, содержащих серную кислоту и хлор

Изобретение относится к защите металлов от коррозии с помощью химических реагентов-ингибиторов и может быть использовано для предотвращения коррозии чугуна в средах, содержащих серную кислоту и хлор, например, в хлорных компрессорах. Ингибитор включает дифениламин, сульфат железа и сульфонол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655940
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d93

Статор двухфазного асинхронного электрического двигателя

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - компенсация намагничивающих токов. Статор двухфазного асинхронного двигателя содержит две размещенные в пазах и равные по числу группы секций изолированного провода. Секции одной группы отличаются от секций другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656353
Дата охранного документа: 05.06.2018
09.06.2018
№218.016.5ec7

Оправка для изготовления сетчатых изделий из композиционных материалов

Изобретение относится к технологической оснастке, используемой при переработке композиционных материалов методом намотки, и может быть применено для изготовления сетчатых изделий, например, в виде пластины с большим количеством малоразмерных ячеек, для звукопоглощающей многослойной панели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656499
Дата охранного документа: 05.06.2018
Показаны записи 21-28 из 28.
19.08.2018
№218.016.7cfa

Устройство для улавливания сварочного аэрозоля

Изобретение относится к устройствам по аспирации сухого аэрозоля и предназначено для использования в вентиляционной технике электросварочных работ. Устройство для улавливания сварочного аэрозоля при ручной электросварке металла содержит пылегазовый приемник, выполненный в виде трубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664382
Дата охранного документа: 16.08.2018
13.10.2018
№218.016.91ce

Способ отбора пробы для последующего анализа твердой составляющей сварочного аэрозоля

Изобретение относится к сварочной отрасли, а именно к способам улавливания твердой составляющей сварочного аэрозоля. Способ отбора пробы для последующего анализа ТССА включает зажигание сварочной дуги и улавливание частиц ТССА с помощью таблетки углеродного скотча, которую по окончании процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669318
Дата охранного документа: 10.10.2018
04.04.2019
№219.016.fd08

Цветное шлакокаменное литье и шихта для его получения

Изобретение относится к производству стеклокристаллических материалов и каменного литья и может быть использовано в производстве декоративных, облицовочных материалов и художественных изделий. Технический результат изобретения заключается в расширении сырьевой базы для получения декоративного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465237
Дата охранного документа: 27.10.2012
05.07.2019
№219.017.a5c6

Способ расчета степени повреждения поверхности альвеолярного макрофага от воздействия частиц оксида алюминия

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и позволяет рассчитать степень повреждения поверхности альвеолярного макрофага от воздействия частиц оксида алюминия. Для этого подопытную особь подвергают однократной интратрахеальной экспозиции суспензией частиц оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693470
Дата охранного документа: 03.07.2019
06.02.2020
№220.017.ff44

Литой стеклокристаллический материал

Изобретение описывает литой стеклокристаллический материал, содержащий оксиды кремния, магния, алюминия, титана, марганца и имеющий в структуре шпинельные фазы, при этом он дополнительно содержит оксиды кальция, железа (II), железа (III), натрия, калия, хрома, ванадия, серу S в соединении FeS...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713170
Дата охранного документа: 04.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b3d

Способ получения гранулированного сварочного флюса

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. В источнике нагрева расплавляют шихту флюса, содержащего оксиды, с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716344
Дата охранного документа: 11.03.2020
20.04.2023
№223.018.4d2c

Способ оценки токсичности микро- и наночастиц по их морфологическим признакам

Изобретение относится к нанотехнологии, нанотоксикологии и медицине. Техническим результатом является обеспечение универсальности и возможности оценки токсичности с использованием ряда комплекса оценочных показателей без привлечения биологических объектов. Предложен способ оценки степени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756524
Дата охранного документа: 01.10.2021
27.05.2023
№223.018.7146

Способ прогнозирования морфологических изменений в тканях внутренних органов от токсического воздействия микро- и наноразмерных частиц оксидов магния, алюминия, кремния, марганца и никеля

Изобретение относится к экспериментальной медицине. Предложен способ прогнозирования морфологических изменений в тканях внутренних органов лабораторного животного от токсического воздействия микро- и наноразмерных частиц оксидов магния, алюминия, кремния, марганца и никеля, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760036
Дата охранного документа: 22.11.2021
+ добавить свой РИД