×
20.05.2019
219.017.5d4e

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии сложнолегированных сварочных материалов и может быть использовано для сварки деталей из сталей перлитного класса между собой или для приварки к деталям из стали аустенитного класса. Предложен состав сварочной проволоки, масс.%: углерод 0,08-0,12, кремний 0,15-0,35, марганец 1,0-2,0, хром 15,0-17,0, никель 24,0-27,0, молибден 5,5-7,0, азот 0,10-0,20, алюминий 0,05-0,10, титан 0,05-0,12, иттрий 0,05-0,10, железо и примеси - остальное, при этом суммарное содержание кремния, алюминия, титана находится в пределах, масс.%: 0,28≤Si+Al+Ti≤0,55%, а содержание примесных элементов серы и фосфора не превышает, масс.%: S≤0,010, P≤0,015, а суммарное содержание серы и фосфора не превышает, масс.%: S+P≤0,020. Повышается технологическая прочность металла шва при сварке под флюсом или в среде аргона, что позволит снизить трудоемкость сварочных работ. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к металлургии сложнолегированных сварочных материалов, содержащих железо, никель, хром, углерод, молибден, марганец, кремний, азот, и может быть использовано для сварки деталей из сталей перлитного класса между собой, а также для приварки к деталям из стали аустенитного класса оборудования атомного энергетического машиностроения, реакторов гидрокрекинга и другого нефтехимического оборудования, работающего при температуре до 500°С.

Известна сварочная проволока марки Св-10Х16Н25АМ6 по ГОСТ 2246-70 (прототип), применяемая для сварки деталей из стали перлитного класса между собой и с деталями из стали аустенитного класса, со следующей массовой долей элементов, %:

углерод 0,08-0,12

кремний не более 0,6

марганец 1,0-2,0

хром 15,0-17,0

никель 24,0-27,0

молибден 5,5-7,0

азот 0,10-0,20

сера не более 0,018

фосфор не более 0,025

железо - остальное.

Указанная проволока обеспечивает получение металла швов с достаточно высоким уровнем механических свойств.

Недостатком указанного состава-прототипа является повышенная склонность к образованию кристаллизационных трещин (надрывов) в процессе сварки. Это вызвано тем, что металл швов этого состава имеет однофазную глубоко аустенитную структуру с крупным зерном. При затвердевании сварочной ванны легкоплавкие малопрочные эвтектики, содержащие преимущественно серу, фосфор и кремний, концентрируются по границам зерен, ослабляя их деформационную способность при высоких температурах.

Актуальной задачей является повышение технологической прочности сварочной проволоки, исключающей образование горячих (кристаллизационных) трещин при сварке в широком диапазоне режимов.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка состава сварочной проволоки, обеспечивающего стойкость к образованию горячих трещин при сварке при сохранении требуемого уровня механических свойств металла шва.

Заявленный технический результат достигается оптимизацией химического состава за счет того, что состав сварочной проволоки, содержащий железо, никель, хром, углерод, молибден, марганец, кремний, азот, дополнительно содержит алюминий, титан, иттрий при следующем соотношении массовой доли элементов, %:

углерод 0,08-0,12

кремний 0,15-0,35

марганец 1,0-2,0

хром 15,0-17,0

никель 24,0-27,0

молибден 5,5-7,0

азот 0,10-0,20

алюминий 0,05-0,10

титан 0,05-0,12

иттрий 0,05-0,10

железо и примеси - остальное.

При этом содержание в масс.% примесей серы и фосфора не должно превышать следующих значений:

S≤0,010

Р≤0,015,

а суммарное их содержание

Суммарное содержание в масс.% кремния, алюминия, титана должно быть в пределах

Сера и фосфор при суммарном содержании более 0,020% способствуют существенному увеличению толщины межкристаллитных прослоек и ослаблению границ зерен. Принятое ограничение верхних пределов серы и фосфора при условии выполнения соотношения (1) обеспечивает повышение технологической прочности при сварке и сохранение в наплавленном металле достаточного запаса прочности и пластичности. При содержании серы и фосфора менее 0,001% каждого происходит ослабление границ зерен и снижение прочности металла шва.

Экспериментально установлено, что для обеспечения требуемой технологической прочности содержание кремния должно быть не более 0,35%. В то же время в проволоке должно быть не менее 0,15% кремния, необходимого для протекания окислительно-восстановительных процессов в сварочной ванне во избежание возникновения пор в металле шва.

Алюминий в количестве 0,05-0,10% является модификатором, измельчающим структуру наплавленного металла и увеличивающим общую протяженность границ зерен. При его содержании более 0,10% возможно образование межваликовых трещин за счет возникновения хрупких интерметаллидных фаз типа Ni3Al. При содержании алюминия менее 0,05% модифицирующее влияние алюминия не проявляется.

Титан в количестве 0,05-0,12% проявляет аналогичное воздействие. При содержании титана более 0,12% в сварочной ванне интенсифицируются образования неметаллических включений (оксидов, карбонитридов, интерметаллидов), способствующих охрупчиванию металла шва. При содержании титана менее 0,05% не достигается заметного измельчения зерна.

Учитывая, что раскисляющее воздействие кремния, алюминия и титана проявляется аддитивно, для обеспечения оптимальной структуры металла шва и отсутствия склонности к образованию трещин и пор при сварке их суммарное содержание должно быть в пределах от 0,028% до 0,055%.

Легирование иттрием в количестве 0,05÷0,10% повышает технологическую прочность проволоки при сварке за счет некоторого измельчения структуры металла швов и очищения границ зерен. Содержание иттрия менее 0,05% не позволяет получить заметный эффект, а при содержании иттрия более 0,10% увеличивается сегрегация легкоплавких эвтектик примесей по границам зерен, что приводит к снижению пластичности металла шва.

В опытном производстве института были выплавлены плавки стали предлагаемого и известных составов в индукционных печах с основным тиглем, произведена горячая пластическая обработка, включая ковку, горячую и холодную прокатку, в результате чего получена проволока диаметром 4,0 мм. С использованием этой проволоки осуществили сварку деталей из стали 22К и выполнили оценку технологической прочности.

Стойкость против образования горячих трещин в процессе сварки оценивали с применением методик, основанных на принудительной деформации (растяжении, изгибе) металла шва в процессе кристаллизации сварочной ванны с определением критической скорости деформирования (Акр, мм/мин), не приводящей к образованию кристаллизационных трещин в шве. Для создания деформаций растяжения использовали специальную машину ЛТП-1-6 и пробу МВТУ им. Баумана. Образцы размером 3×45×50 мм изготавливали из листа стали 22К толщиной 5 мм. Попарно собранные образцы сваривали с полным проплавлением автоматическим аргонодуговым методом без присадки. Защита обратной стороны шва от окисления осуществлялась аргоном. Образцы сваривали без заходной технологической планки, механизм растяжения включали в момент образования в начале шва перемычки размером 0,5-1 мм из твердожидкого металла. Сварка остальной части шва длиной 20 мм производилась при растяжении металла, кристаллизующегося с постоянной для данного образца скоростью. За показатель технологической прочности металла шва принимали максимальную скорость растяжения Акр, не приводящую к образованию трещин в металле шва. Установлено, что при значении Акр≥1,5 мм/мин металл шва обладает достаточно высокой технологической прочностью и обеспечивает отсутствие горячих кристаллизационных трещин при сварке проб, имитирующих по жесткости реальные сварные соединения. При меньших значениях Акр в металле швов наблюдались трещины.

Дополнительно технологическую прочность оценивали при сварке Каутц-проб размером ⌀50×50 мм, изготовленных из перлитной стали. Сварку осуществляли аргонодуговой сваркой с присадкой проволоки ⌀4,0 мм. Отсутствие трещин в металле шва свидетельствовало об удовлетворительной технологической прочности сварочной проволоки.

Химический состав сварочной проволоки, расчет соотношений и показатели технологической прочности приведены в таблице 1.

Результаты испытаний подтверждают преимущество предлагаемого состава по стойкости металла шва к образованию горячих трещин.

Ожидаемый экономический эффект от применения предлагаемых материалов обусловлен возможностью повысить производительность сварочных работ и качество сварных соединений.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 38.
25.08.2017
№217.015.a222

Высокопрочная износостойкая сталь для сельскохозяйственных машин (варианты)

Изобретения относятся к области металлургии, а именно высокопрочной и износостойкой стали, используемой при изготовлении высоконагруженных деталей рабочих органов почвообрабатывающих, посевных, кормоуборочных, овощеуборочных и других сельхозмашин. Сталь содержит, мас.%: углерод от более 0,30 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606825
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a47f

Способ термодиффузионного цинкования крепежных деталей из сталей бейнитного класса с одновременным повышением их хладостойкости

Изобретение относится к области химико-термической обработки изделий, а именно к технологии термодиффузионного цинкования крепежных деталей из сталей бейнитного класса, предназначенных для изготовления деталей и узлов, работающих в условиях Крайнего Севера и Сибири, например, в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607505
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b524

Литейный сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к свариваемым литейным сплавам на основе титана и предназначенным для изготовления фасонных отливок литых и сварных гребных винтов, рабочих колес водометных движителей, насосов. Литейный сплав на основе титана содержит, мас.%: алюминий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614228
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b526

Сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к сплавам на основе титана для изготовления труб, используемым для теплопередающих элементов водяных парогенерирующих аппаратов атомных энергетических установок, нефтеперерабатывающей и нефтехимических предприятий. Сплав на основе титана содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614229
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b56e

Сплав на основе ниобия для формирования 3d-изделий сложной формы и покрытий

Изобретение относится к металлургии, а именно к прецизионным сплавам для получения 3d-изделий сложной формы и функциональных покрытий методом гетерофазного переноса. Композиционный сплав на основе ниобия, используемый для формирования 3d-изделий сложной формы и термобарьерных покрытий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614230
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.c869

Способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов, обладающих эффектом памяти формы, и может быть использовано для контроля термомеханических характеристик в условиях пассивного деформирования материалов с эффектом памяти формы для определения и контроля температурных точек фазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619046
Дата охранного документа: 11.05.2017
04.04.2018
№218.016.2f02

Композиционный радиопоглощающий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к средствам для защиты от электромагнитных полей: электротехнических и электронных. Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения, состоящий из полимерной основы с распределенными в ней частицами сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B, представляющий собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644399
Дата охранного документа: 12.02.2018
29.03.2019
№219.016.ee9f

Способ производства штрипсовой стали для труб подводных морских газопроводов высоких параметров

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству экономнолегированной хладостойкой стали для сварных труб морских газопроводов с рабочим давлением до 19 МПа, эксплуатируемых при пониженных температурах. Техническим результатом изобретения является обеспечение высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270873
Дата охранного документа: 27.02.2006
08.04.2019
№219.016.fed5

Сталь для корпусных конструкций атомных энергоустановок

Изобретение относится к области металлургии, а именно к конструкционным сталям, используемым для корпусных конструкций атомных энергоустановок. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,13-0,18, кремний 0,05-0,10, марганец 0,30-0,60, хром 2,70-3,00, никель 0,60-0,80, молибден 0,60-0,80, ванадий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448196
Дата охранного документа: 20.04.2012
29.04.2019
№219.017.3f4e

Сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии сплавов на основе титана, используемых для изготовления различных деталей и конструкций, в том числе для медицинского оборудования, инструментов и деталей, применяемых в травматологии и ортопедии. Задачей изобретения является создание сплава, обладающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293135
Дата охранного документа: 10.02.2007
Показаны записи 21-27 из 27.
20.05.2019
№219.017.5d50

Способ производства листов из хладостойкой стали

Изобретение относится к технологии производства листового проката, предназначенного для изготовления деталей и узлов конструкций, работающих при низких температурах, например контейнеров для перевозки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива. Для повышения хладостойкости листов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394108
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.05.2019
№219.017.5d5b

Листовая хладостойкая сталь для высоконагруженных конструкций контейнерной техники атомной и термоядерной энергетики

Изобретение относится к области металлургии, а именно к листовой хладостойкой стали, используемой в атомном энергомашиностроении при серийном производстве высоконадежной контейнерной техники для транспортировки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413782
Дата охранного документа: 10.03.2011
20.05.2019
№219.017.5d62

Способ сварки хладостойких низколегированных сталей

Изобретение может быть использовано для сварки изделий атомного машиностроения, в частности изделий, эксплуатирующихся при температурах до минус 60°С, например металлоконструкций транспортно упаковочных комплектов металлобетонных контейнеров, предназначенных для многоразовой транспортировки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425737
Дата охранного документа: 10.08.2011
24.05.2019
№219.017.6027

Сварочный материал

Изобретение относится к области производства сварочных материалов, используемых в атомной энергетике, в частности, для сварки корпусов парогенераторов. Материал содержит в мас.%: углерод 0,03-0,05, кремний 0,2-0,3, марганец 1,0-1,5, хром 11,0-14,0, никель 1,3-1,5, молибден 0,8-1,0, ванадий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429307
Дата охранного документа: 20.09.2011
24.05.2019
№219.017.6076

Сварочный материал для сварки хладостойких низколегированных сталей

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству сварочных материалов, используемых в атомной энергетике для полуавтоматической сварки в смеси защитных газов металлоконструкций из хладостойкой низколегированной стали для транспортно-упаковочных комплектов металлобетонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436663
Дата охранного документа: 20.12.2011
09.02.2020
№220.018.015a

Агломерированный флюс 48аф-71

Изобретение может быть использовано для автоматической сварки на переменном токе под флюсом теплоустойчивых сталей перлитного класса, применяемых в атомном энергетическом машиностроении. Агломерированный флюс содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: обожженный магнезит 24,4-27,6;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713769
Дата охранного документа: 07.02.2020
23.07.2020
№220.018.358a

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727137
Дата охранного документа: 20.07.2020
+ добавить свой РИД