Способ легирования наплавленного металла при дуговой сварке и наплавке

Изобретение относится к способам легирования при электродуговой сварке и наплавке и может быть использовано в различных отраслях промышленности, преимущественно при сварке и наплавке слоев металла со специальными свойствами. Способ включает подачу в зону сварки и наплавки защитной газовой среды и возбуждение дуги. В качестве защитной газовой среды используют восстановительные газовые смеси на основе монооксида углерода, содержащие пары металлоорганических соединений, имеющих в своем составе легирующие элементы. В качестве металлорганических соединений могут быть использованы карбонил хрома, или карбонил молибдена, или карбонил вольфрама, или карбонил марганца. Техническим результатом является расширение технологических возможностей, повышение твердости и прочности сварного шва или наплавленного металла за счет введения легирующих элементов из газовой среды с возможностью быстрого изменения химического состава наплавленного металла и исключения выгорания легирующих элементов из свариваемого металла. 5 з.п. ф-лы, 1 пр.

 

Изобретение относится к сварочному производству, а именно к способам электродуговой наплавки для нанесения на поверхности деталей слоев металла со специальными свойствами.

Карбонильные соединения металлов используются для создания покрытий металлами методом осаждения пара. Например, известен способ нанесения износостойкого покрытия путем термического разложения паров карбонила металла на нагретой подложке при пониженном давлении при котором слои различной толщины формировались на нагретой подложке, причем температура подложки выбиралась в зависимости от осаждаемого металла (см. патент РФ №2075540, МПК C23C 16/16, 23.03.1994).

Однако данный способ требует значительного времени для формирования покрытия, а так же пониженного давления для стабильного протекания процесса и не может быть применен при наплавке.

Наиболее близким по технической сущности является способ дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов при котором для легирования сварного соединения тугоплавких металлов в процессе дуговой сварки в защитной атмосфере предусматривают подачу защитной атмосферы, состоящей из бинарной смеси углеродсодержащего газа и инертного газа, в корень шва, а на поверхность сварного шва и вольфрамовый электрод подают чистый газ (см. патент РФ №2027564, МПК B23K 9/16, опубл. 27.01.1995).

Предлагаемый способ дуговой сварки обеспечивает легирование сварного шва только углеродом, и не позволяет вводить другие легирующие элементы. При данном способе сварки используются дорогостоящий инертный газ. Указанные в патенте бинарные смеси нельзя подавать в дуговую зону, т.к. они значительно снижают стойкость вольфрамового электрода.

Техническим результатом является расширение технологических возможностей, повышение твердости и прочности сварного шва или наплавленного металла за счет введения легирующих элементов из газовой среды с возможностью быстрого изменения химического состава наплавленного металла и исключения выгорания легирующих элементов из свариваемого металла.

Технический результат достигается тем, что в способе легирования наплавленного металла при дуговой сварке и наплавке, включающим подачу в зону сварки и наплавки защитной газовой среды, и возбуждение дуги, согласно изобретению в качестве защитной газовой среды используют восстановительные газовые смеси на основе монооксида углерода, содержащие пары металлоорганических соединений, имеющих в своем составе легирующие элементы, при этом легирование металла шва осуществляется из защитной газовой среды за счет диссоциации входящих в нее металлоорганических соединений. Для легирования металла шва хромом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящая из монооксида углерода СО и карбонила хрома Cr(СО)6. Для легирования металла шва молибденом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящая из монооксида углерода СО и карбонила молибдена Мо(СО)6. Для легирования металла шва вольфрамом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящая из монооксида углерода СО и карбонила вольфрама W(CO)6. Для легирования металла шва кобальтом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящая из монооксида углерода СО и карбонила молибдена Co4(CO)12. Для легирования металла шва марганцем в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящая из монооксида углерода СО и карбонила марганца Mn2(СО)10.

При введении в зону дуги металлоорганических соединений происходит их диссоциация под воздействием тепла дуги с последующим растворении части элементов в жидком металле, за счет чего производится его легирование.

Например, для легирования металла шва хромом в защитную среду вводятся пары карбонила хрома, который диссоциирует на монооксид углерода и хром.

Cr(СО)6.→Cr + 6СО с последующим растворением хрома в жидком металле.

Для легирования наплавленного металла молибденом в защитную среду вводится пары карбонила молибдена Мо(СО)6, который диссоциирует на монооксид углерода и молибден.

Мо(СО)6→Mo + 6СО с последующим растворением молибдена в жидком металле.

Для легирования наплавленного металла вольфрамом в защитную среду вводится пары карбонила вольфрама W(CO)6, который диссоциирует на на монооксид углерода и вольфрам.

W(CO)6→W + 6СО с последующим растворением вольфрама в жидком металле.

Для легирования наплавленного металла кобальтом в защитную среду вводится пары карбонилакобальта CO4(СО)12, который диссоциирует на монооксид углерода и кобальт.

Co4(CO)12→4Со + 12СО с последующим растворением кобальта в жидком металле.

Для легирования наплавленного металла марганцем в защитную среду вводится пары карбонила кобальта Co4(CO)12, который диссоциирует на монооксид углерода и кобальт.

Co4(CO)12→4Со + 12СО с последующим растворением кобальта в жидком металле.

Для легирования наплавленного металла марганцем в защитную среду вводится пары карбонила марганца Mn2(СО)10, который диссоциирует на монооксид углерода и марганец.

Mn2(CO)10→2Mn + 10СО с последующим растворением марганца в жидком металле.

Данные реакции будут протекать при использовании общепринятых способов сварки, в которых в качестве защитных сред применяется углекислый газ CO2. Однако, выделившийся при диссоциации углекислого газа CO2 кислород будет окислять приведенные выше легирующие элементы:

2CO2→2СО + O2;

4Cr + O2→2Cr2O3 + 3O2;

2Мо + 3O2→2МоO3;

W + O2→WO2;

2Со + O2→2СоО;

4Mn + 3O2→2Mn2O3

Таким образом, легирование металла шва происходить не будет.

Описание осуществления предлагаемого способа, в том числе на конкретном примере, позволяет отнести его к промышленно выполнимым.

Предлагаемый способ легирования металла шва реализуется следующим образом.

Первоначально осуществляют подготовку металла к наплавке - поверхность металла зачищают и придают ему требуемую геометрию. Одновременно осуществляют подбор величины сварочного тока, диаметра электродной проволоки и ее состава.

В качестве защитной газовой среды используется монооксид углерода разделяемый в горелке на два защитных газовых потока. При этом во внутренний газовый поток подавалась смесь из монооксида углерода и паров карбонила вольфрама.

Наплавку осуществляют путем зажигания дуги между электродной проволокой и деталью с одновременной подачей защитной среды. В приэлектродной области происходит термическая диссоциация газов, входящих в состав защитной среды, вследствие чего выделяются легирующие элементы, диффундирующие в капли жидкого металла и сварочной ванны.

Конкретный пример осуществления предлагаемого способа.

Выполняли наплавку валиков на сталь 12X18Н9 сварочной проволокой Св-06Х19Н10Т диаметром 1,2 мм в среде моноксида углерода с подачей паров карбонилов вольфрама во внутренний газовый поток. Одновременно выполнялась аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом данных сталей с использованием той же сварочной проволоки. Содержание вольфрама в наплавленном металле с использованием предлагаемой защитной газовой среды составляло от 2,01 до 3,04 процента, в зависимости от режимов наплавки. Содержание вольфрама в наплавленном металле при аргонодуговой наплавке неплавящимся вольфрамовым электродом данных сталей с использованием той же сварочной проволоки не превышало 0,03%.

Согласно проведенных патентно-информационных исследований сочетания известных и новых признаков предлагаемого изобретения в источниках патентной и научно-технической информации не обнаружено, что позволяет отнести предложенные признаки к обладающим новизной.

Поскольку предложенное сочетание признаков не известно из существующего уровня техники и не вытекает из него явным образом, и позволяет получить требуемый результат, то предлагаемые существенные признаки и их сочетание можно считать имеющими изобретательский уровень.

Предлагаемый способ расширяет технологические возможности за счет быстрого изменения химического состава наплавленного металла.

При осуществлении предлагаемого способа исключается выгорание легирующих элементов из наплавляемого металла, что позволяет повысить твердость и прочность сварного шва или наплавленного металла.

1. Способ легирования наплавленного металла при дуговой сварке и наплавке, включающий подачу в зону сварки и наплавки защитной газовой среды, подачу электродной проволоки, возбуждение дуги и сварку, отличающийся тем, что в качестве защитной газовой среды используют восстановительные газовые смеси на основе монооксида углерода, содержащие пары металлоорганических соединений, имеющих в своем составе легирующие элементы, при этом легирование металла шва осуществляют за счет диссоциации входящих в защитную газовую среду металлоорганических соединений.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для легирования металла шва хромом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящую из монооксида углерода СО и карбонила хрома Cr(СО)6.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для легирования металла шва молибденом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящую из монооксида углерода СО и карбонила молибдена Мо(СО)6.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для легирования металла шва вольфрамом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящую из монооксида углерода СО и карбонила вольфрама W(CO)6.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для легирования металла шва кобальтом в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящую из монооксида углерода СО и карбонила молибдена Co4(CO)12.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для легирования металла шва марганцем в качестве защитной газовой среды используют смесь газов, состоящую из монооксида углерода СО и карбонила марганца Mn2(СО)10.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу дуговой сварки в среде защитного газа с подачей сварочной проволоки и сварочному устройству для его осуществления (варианты), способу дуговой сварки в защитном газе с использованием расходуемого электрода и способу дуговой сварки в защитном газе с использованием самозащитной сварочной проволоки.

Изобретение может быть использовано при двухдуговой сварке соединений в конструкциях из низколегированных, легированных и высоколегированных сталей. Предварительно осуществляют однодуговую сварку каждым из электродов, предназначенных для двухдуговой сварки, при одинаковых токах дуг и диаметрах электродов, по результатам которой определяют химический состав основного и наплавленного металлов, ток дуг и суммарную производительность наплавки.

Настоящее изобретение относится к способу обработки азотированного/углеродоазотированного изделия, включающему: подвержение по меньшей мере части изделия первому этапу, на котором по меньшей мере один лазерный луч перемещают за по меньшей мере один проход над указанной частью до тех пор, пока поверхностный слой взятой части не будет преобразован частично или полностью, и до тех пор, пока распределение концентрации азота в зоне диффузии не будет изменено, и подвержение для преобразования поверхностного слоя части, по меньшей мере обработанной посредством лазера, второму этапу, на котором по меньшей мере один лазерный луч перемещают за по меньшей мере один проход над указанной частью, чтобы сделать возможным снижение концентрации азота в нижележащем диффузионном слое.

Изобретение относится к способу ремонта стенки вертикального резервуара, выполненного из стальных листов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, соединенных между собой сварными соединениями.

Изобретение может быть использовано при изготовлении ребристой панели с близко расположенными ребрами. Первое ребро приваривают к обшивке панели двумя электродами с разных сторон от ребра с колебаниями вдоль их продольных осей в противоположных направлениях.

Изобретение относится к горелке для сварки непрерывной дугой (варианты) и системе с горелками для сварки непрерывной дугой. В конструкции горелки предусмотрено вращательное движение наконечника расходуемого электрода для обеспечения выброса расплавленного металла под действием центробежной силы на боковую стенку щели между свариваемыми металлическими заготовками.

Изобретение относится сварочным инструментам, в частности для присоединения муфты, и к сварочному устройству с такой муфтой и предназначено для упрощения подсоединения муфты к сварочному инструменту.

Способ может быть использован для получения сварных соединений и наплавки слоев с особыми свойствами. Сварку ведут двумя плавящимися электродами дугами прямого и косвенного действия с использованием источника питания постоянного тока.

Изобретение относится к способу автоматической сварки неплавящимся электродом и может быть использовано для сварки продольных и кольцевых швов протяженных конструкций переменного сечения.

Изобретение относится к области сварочного производства. Способ включает зажигание дуги прямого действия между неплавящимся электродом и изделием и зажигание дуги косвенного действия между двумя плавящимися электродами, которые непрерывно подают в зону сварки.
Изобретение относится к сварочному производству, в частности к сварке конструкций из легированных сталей и цветных металлов. Способ включает подачу в зону сварки защитного газа в виде монооксида углерода, подачу электродной проволоки, возбуждение дуги и сварку.
Изобретение относится к области сварочного производства, а именно способу наплавки износостойких покрытий, и может быть использовано при получении покрытий на деталях из титановых сплавов, работающих в условиях трения, ударных нагрузок для различных отраслей промышленности.
Изобретение относится к сварочному производству, а в частности к сварке плавлением в среде защитных газов с подачей реагентов галогенов в зону сварки, и может быть применено при сварке сталей плакированных алюминием.

Изобретение относится к новым жидким в нормальных условиях омега-гидрофторалкиловым эфирам, которые обладают свойствами поверхностно-активных веществ и могут быть использованы для вытеснения воды с поверхности, в композициях для удаления загрязнителя с изделия, в композициях для пожаротушения, для изготовления пенопласта, при пайке в паровой фазе.

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано при дуговой автоматической сварке деталейвстык преимущественно с многослойными швами. .

Изобретение относится к сварке металлов в защитных газах и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, Цель изобретения - улучшение качества сварки плавящимся электродом на форсированных режимах.

Изобретение относится к сварке в среде водяного пара или водяного пара с кислородом, в частности, к способу сварки в защитной среде и устройству для его осуществления и может быть использовано в различных областях народного хозяйства для сварки сталей и чугуна.

Изобретение относится к способу сварки неплавящимся электродом деталей с покрытием и может быть использовано при изготовлении конструкций в виде замкнутых корпусов, контейнеров, труб, закрытых сосудов и сложнопрофильных оболочек сферического типа. Определяют высоту технологического бурта. На втулке с внешней стороны выполняют кольцевые проточки, полки и технологический бурт. Наносят защитное покрытие отдельно на втулку и на внутреннюю поверхность деталей. Оставляют части внутренней поверхности деталей вблизи торца непокрытыми на ширину зоны термического воздействия сварки, равной ширине полок втулки. Оставляют непокрытыми поверхности полок и бурта на внешней поверхности втулки. Устанавливают втулку с размещением технологического бурта между торцами свариваемых деталей. Задают смещение неплавящегося электрода на середину бурта. Сваривают детали. Контролируют в процессе сварки перемещение электрода. Поддерживают значения основных параметров сварки в автоматическом режиме. Технический результат заключается в уменьшении влияния угара расплавленного металла на качество сварного шва, исключении попадания элементов покрытия в металл сварного шва и снижении вероятности нарушения защитного покрытия при сборке и сварке деталей. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх