Способ плазменной наплавки

 

Использование: во всех отраслях народного хозяйства для выполнения коррозионнои износостойкой наплавки. Сущность изобретения: наплавку производят неплавящимся электродом с синхронными поперечными колебаниями основной сжатой дуги и токоведущей присадочной проволоки . Используют также дополнительную сжатую дугу, центр катодного пятна которой размещают на расстоянии от 2,6 до 3,4 среднего арифметического значения диаметров столбов двух сжатых дуг от центра катодного пятна основной сжатой дуги в направлении наплавки. Мощность дополнительной сжатой дуги должна составлять от 1,3 до 1,8 мощностей основной сжатой дуги 2 табл., 1 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)л В 23 К 9/04, 9/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTQPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4787609/08 (22) 01,02,90 (46) 15.09.92. Бюл. И 34 (71) Московский институт нефти и газа им.

И.М.Губкина (72) О.И,Стеклов, А,В,Алексеев и В,И,Смирнов (56) Авторское свидетельство СССР

N498118,,кл. В 23 К 9/16, 1973, Вайнерман А.Е, и др. Наплавка сжатой дугой нержавеющей стали на углеродистые и низколегированные стали. Л.: Машиностроение, 1975, с. 4. (54) СПОСОБ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ

Изобретение относится к области сварочного производства, в частности, к наплавке изделий коррозионностойкими и износостойкими материалами.

В настоящее время коррозионностойкая и износостойкая наплавка находит широкое применение в различных отраслях народного хозяйства.

Известен процесс плазменной наплавки с использованием присадочной проволоки, при котором для улучшения качества наплавленного валика присадочную проволоку подогревают от независимого источника переменного тока. Подогрев проволоки осуществляют пропусканием тока высокой частоты в пределах от 400 до 1000 Гц. Однако недостаток этого способа заключается в сложности реализации и ограничении производительности (не более 10 кг/ч), Наиболее близок к заявляемому способ плазменной наплавки неплавящимся элект АЛ 1761402 А1 (57) Использование: во всех отраслях народного хозяйства для выполнения коррозионно- и износостойкой наплавки. Сущность изобретения: наплавку производят неплавящимся электродом с синхронными поперечными колебаниями основной сжатой дуги и токоведущей присадочной проволоки. Используют также дополнительную сжатую дугу, центр катодного пятна которой размещают на расстоянии от 2,6 до 3,4 среднего арифметического значения диаметров столбов двух сжатых дуг от центра катодного пятна основной сжатой дуги в направлении наплавки, Мощность дополнительной сжатой дуги должна составлять от 1,3 до 1,8 мощностей основной сжатой дуги. 2 табл., 1 ил. родом в среде защитного газа, при котором осуществляют поперечные колебания сжатой дуги, а в зону дуги в процессе наплавки подают присадочную проволоку, колеблющуюся синхронно с колебаниями дуги, причем для дополнительного подогрева присадочной проволоки через нее пропускают часть тока сжатой дуги. Недостаток этого способа наплавки в том, что при увеличении производительности наплавки выше 5 кг/ч необходимо увеличивать общий ток дуги, а следовательно, возрастает нагрузка на катод плазменной горелки, кроме того, увеличивается глубина проплавления основного металла, в связи с тем, что расплавление проволоки и основного металла осуществляется одной дугой.

Целью предложенного способа является повышение производительности процесса плазменной наплавки и улучшения качества наплавляемого слоя путем регулиП 81402

50 рования тепловложения B основной и присадочный материалы.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе плазменной наплавки неплавящимся электродом в среде защитного газа, при котором осуществляют поперечные колебания дуги, а в зону дуги в процессе наплавки подают присадочную проволоку, колеблющуюся синхронно с колебаниями дуги, причем для дополнительного подогрева присадочной проволоки через нее пропускают часть тока сжатой дуги, процесс ведут с использованием дополнительной сжатой дуги, центр катодного пятна которой размещают на расстоянии от

2,0 до 3,2 среднего арифметического значения диаметров столбов основной и дополнительной сжатых дуг от центра катодного пятна основной плазменной дуги в направлении наплавки, причем ее мощность должна составлять от 1,3 до 1,8 мощности основной плазменной дуги, Сопоставимый анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что при неизменном общем тепловложении в зону обрабатываемой поверхности при размещении в указанном диапазоне центров катодных пятен основной и дополнительной дуг и увеличивая мощность дополнительной дуги от 1,3 до 1,8 мощности основной дуги удается обеспечивать перераспределение тепловложения в различные зоны обрабатываемой поверхности, тем самым добиваться хорошего качества наплавки при высокой производительности процесса. Это объясняется тем, что при заданном расстоянии между центрами катодных пятен двух дуг, уменьшение мощности дополнительной дуги ниже 1,3 мощности основной дуги, приводит к тому, что допол- нительная дуга сильно отклоняется к основной, тем самым увеличивая тепловложения в присадочный металл, При увеличении мощности дополнительной дуги выше 1,8 мощности основной дуги, основная дуга смещается в зону расплавленного основного металла, что приводит к увеличению тепловой энергии, вводимой в основной металл, Как уже отмечалось выше подобное явление электромагнитного взаимодействия дуг наблюдается лишь при определенном расстоянии между центрами катодных пятен двух дуг, которое составляет от 2,0 до

3,2 среднего арифметического значения диаметров столбов основной и дополнительной дуги и определяется по формуле от, осн + от.доп ост.ср 2 Р где clcz,cp средний диаметр столба двух дуг;

dc . cH — диаметр столба основной сжатой дуги; ост.доп — диаметр столба дополнительной сжатой дуги.

При увеличении расстояния между центрами катодных пятен двух дуг выше 3,2 ост.доп происходит уменьшение силы электромагнитного взаимодействия между углами и это сильно ухудшает регулирование тепловложения в основной и присадочный материалы, Увеличение этого расстояния приводит к удлинению сварочной ванны, увеличению энергии на ее поддержание в расплавленном состоянии и тем самым уменьшает производительность процесса.

Уменьшение указанного расстояния киже

2,0 бот,cp приводит к сильному электромагнитному взаимодействию плазменных дуг и как следствие этого к их совместному горению в общем столбе, что ухудшает регулирование тепловложения в различные зоны обрабатываемой поверхности.

Предложенный способ плазменной каплавки с использованием электромагнитного взаимодействия двух сжатых дуг, позволяет, не изменяя общей мощности дуг. оперативно перераспределять ее на расплавление основного металла или присадочной проволоки, что в свою очередь дае-: возможность в широких пределах варьировать производительность наплавки по ширине и высоте наплавленного валика, при этом обеспечивая минимальное проплавление основного металла, а, следовательно поддерживая высокое качество наплавленного валика, Особенно эффективен спосо при необходимости получения наплавляе мых участков с различными теплофизиче скими свойствами, На чертеже представлена схема осуще ствления способа.

Способ осуществляется следующим об разом, Первую основную дугу 1 возбу>кдаю1 между электродом 2 и изделием 3. Вторук дополнительную дугу 4 возбуждают межд электродом 5 и изделием на расстоякии о, 2 до 3,2 Ист,ср После возбуждения двух ду. включают подачу проволоки б и скорость . сварки, Ток первой и второй дуги устанавли вают таким образом, чтобы отношение мощ ности дополнительной дуги к мощност основной дуги было в пределах от 1,3 до 1,< в зависимости от производительности и ра цесса по ширине и по высоте наплавленног( валика, а также в зависимости от состав основного и присадочного материалов

Токи основной и дополнительной дуги выбранные таким образом, чтобы отноше

1761402

Таблица 1

Отношение !

Ток основной Ток дополниие между центрами анодных пятен 2-х дуг составляло 3,0 d<> cp при б ст.ср 6 мм. ние мощностей двух дуг было в указанных пределах, дают возможность за счет электромагнитного взаимодействия дуг регулировать тепловложение в основной и присадочный материалы, 5

Пример. Производилась наплавка на сталь 10Х2ГНМ высоколегированной стальной проволокой 05Х2ОН9ФБС. В качестве источников питания применяли ВСВУ вЂ” 315 и ТИР/ЗООМ, Ток основной дуги изменяли в 10 пределах от 190А до 240, дополнительной— от 260 до 310А. Общую мощность вводимую в две дуги поддерживали постоянной, В качестве плазмообразующего газа использовали Аг с расходом 5 л/мин при диаметре 15 основного и дополнительного сопла равном

5 мм, при этом диаметр столба основной дуги равно как и дополнительной составил

6 мм. В качестве защитного газа использовали смесь 98% Аг и 25Н2 с расходом 20 20 л/мин. Амплитуда колебаний 50 мм, частота колебаний сварочной головки 40 кол/мин.

Скорость продольного перемещения сварочной головки изменяли в пределах от 7 до

11 м/ч, 25

Результаты экспериментов приведены в табл. 1 и 2.

Как видно из табл.1 уменьшение мощности дополнительной дуги ниже 1,3 мощ- 30 ности основной дуги приводит к несплавлению основного металла с наплавленным, а следовательно, резко ухудшает качество наплавленного валика. Это объясняется сильным притяжением дополнитель- 35 ной дуги к основной, тем самым увеличивая тепловложения в присадочную проволоку, Увеличение указанного отношения мощностей выше 1,8 приводит наоборот к резкому увеличению проплавления основного ме- 40 талла, Это объясняется тем, что основная дуга сильно притягивается к дополнительной, и обе дуги горят вместе на основной металл.

Уменьшение расстояния между центрами анодных пятен двух дуг приводит к увеличению электромагнитного взаимодействия дуг и как следствие к их совместному горению, что ухудшает регулирование тепловложения и приводит к резкому увеличению проплавления основногс металла и уменьшению производительности процесса, Увеличение расстояния между центрами анодных пятен приводит к несплавле. нию основного металла с наплавленным и к снижению производительности процесса.

Это объясняется тем, что при таком расстоянии между центрами анодных пятен двух дуг уменьшается их электромагнитное взаимодействие и нарушается совместное горение двух дуг в общую сварочную ванну.

Применение данного способа целесообразно во всех отраслях народного хозяйства для создания коррозионностойких слоев, Способ улучшает качество наплавки и повышает его производительность, а это, в свою очередь, приводит к экономии дорогостоящих материалов и энергоресурсов.

Формула изобретения

Способ плазменной наплавки неплавящимся электродом с синхронными поперечными колебаниями сжатой дуги и токоведущей присадочной проволоки, о тл и ч а ю шийся тем. что, с целью повышения производительности процесса и улучшения качества наплавки путем уменьшения проплавления основного металла, процесс ведут с использованием дополнительной сжатой дуги, мощность которой в 1,3 — 1,8 раза больше мощности основной сжатой дуги, а центр ка-,одного пятна ее размещают на расстоянии от 2,6до

3,4 среднего арифметического значения диаметров столбов двух сжатых дуг от центра катодного пятна основной сжатой дуги в направлении наплавки.

1761402

Таблица 2

П р и м е ч а н и е. 1осп=210А, 1доп=290А; Wäoï/Wîcí=1 6; бст.cp=6 MM

Составитель А.Алексеев

Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор Н,Ревская

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3216 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ плазменной наплавки Способ плазменной наплавки Способ плазменной наплавки Способ плазменной наплавки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области сварки, в частности горелкам для автоматической сварки неплавящимся электродом, особенно с двухгазовой защитой, и может найти применение в любой отрасли народного хозяйства

Изобретение относится к дуговой сварке неплавящимся электродом в среде защитных газов, может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства, связанных со сваркой черных, цветных металлов и сплавов
Наверх