Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сварка высоколегированная

П некоторых случаях при сварке высоколегированных сталей основной металл в зоне термического влияния после резки также удаляют механическим путем. Перед сборкой кромки и прилегающие участки основного металла (на 40 мм от кромки) должны быть очищены от масла, ржавчины и других загрязнений металлическими щетками, дробеструйной обработкой или химическим травлением. Детали собирают на прихватках (коротких швах)длиной 20—30 мм и более или в специальных сборочных приспособлениях.  [c.16]


СВАРКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННО-  [c.233]

Сварка высоколегированных сталей  [c.125]

Технологические особенности сварки высоколегированных сталей связаны с их физическими свойствами и системой легирования. Пониженная теплопроводность и большое электрическое сопротивление (примерно в 5 раз больше, чем у углеродистых сталей) способствуют большей скорости плавления металла, большей глубине проплавления и коэффициенту наплавки, поэтому для сварки высоколегированных сталей требуются меньшие токи и погонные энергии по сравнению с углеродистыми, укороченные электроды при ручной сварке, меньше вылет электрода и больше скорость подачи проволоки при механизированной сварке.  [c.127]

Виды сварки высоколегированных сталей. Для сварки высоколегированных сталей используют ручную дуговую сварку покрытыми электродами, механизированную и ручную в защитных газах, сварку под флюсом, электрошлаковую, лучевые виды сварки, контактную и ряд других.  [c.127]

Сварку под флюсом используют для соединения металла толщиной 3—50 мм. По сравнению со сваркой углеродистых сталей при сварке высоколегированных сталей в 1,5—2 раза уменьшается вылет электрода, применяют электроды диаметром 2—3 мм, сварка многопроходная, на постоянном токе обратной полярности с использованием безокислительных низкокремнистых фтористых и высокоосновных флюсов (АНФ-14, АНФ-16, К-8, АН-26). Серьезным преимуществом сварки под флюсом по сравнению с ручной, наряду с повышением производительности сварки и качества сварных соединений, является уменьшение затрат на разделку кромок.  [c.128]

Какие трудности возникают при сварке высоколегированных сталей  [c.131]

При сварке высоколегированных сталей вылет электрода уменьшают в 1,5 раза из-за пониженной теплопроводности.  [c.44]

Электроды для сварки высоколегированных сталей (ГОСТ 10052—62) аустенитного аустенито-ферритного, ферритного, мартен-сито-ферритного, мартенситного классов и специальных сплавов выпускают следующих типов  [c.43]

По назначению У — для сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 60 кгс/мм Л — для сварки легированных сталей с Ов>60 кгс/мм Т — для сварки теплоустойчивых сталей В — для сварки высоколегированных сталей Н — для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.  [c.64]


СВАРКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ  [c.428]

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами.  [c.339]

Основные типы покрытых металлических электродов для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами установлены ГОСТ 10052—75. Химический состав наплавленного металла и механические свойства металла шва и наплавленного металла при нормальной температуре для некоторых марок электродов приведены в табл. 3.16.  [c.339]

В СССР разработаны и изучаются различные пути предупреждения образования горячих трещин при сварке аустенитных сталей применяются электроды и проволока, обеспечивающие образование в швах не только аустенитной, но ферритной фазы модификаторы для улучшения первичной структуры при сварке высоколегированных сталей используются легирующие элементы, устраняющие явления полигонизации и приводящие к дроблению столбчатых кристаллов, возникновению новых зерен, на границах которых образуются микродефекты, переходящие в трещины. В большинстве случаев горячие трещины возникают в наплавленном металле швов, но иногда и в околошовных зонах.  [c.130]

С большими трудностями связан выбор композиции швов для сварки высоколегированных аустенитных сталей второй группы  [c.210]

Устройство горелок для получения плазменной дуги (рис. 5.12, б) принципиально не отличается от устройства горелок первого типа. Только дуга горит между электродом и заготовкой 7. Для облегчения зажигания дуги вначале возбуждается маломощная вспомогательная дуга между электродом и соплом. Для этого к соплу подключен токопровод от положительного полюса источника тока. Как только возникшая плазменная струя коснется заготовки, зажигается основная дуга, а вспомогательная выключается. Плазменная дуга, обладающая большей тепловой мощностью по сравнению с плазменной струей, имеет более широкое применение при обработке материалов. Ее используют для сварки высоколегированной стали, сплавов титана, никеля, молибдена, вольфрама и других материалов. Плазменную дугу применяют для резки материалов, особенно тех, резка которых другими способами затруднена, например меди, алюминия и др. С помощью плазменной дуги наплавляют тугоплавкие материалы на поверхности заготовок.  [c.240]

Какие технологические мероприятия и с какой целью их применяют при сварке высоколегированных сталей  [c.281]

Согласно ГОСТ 9466—75 электроды для сварки и наплавки сталей в зависимости от назначения разделены на классы для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с Он < 60 кгс/мм — У (условное обозначение) для сварки легированных конструкционных сталей с Ов > 60 кгс/мм — Л для сварки теплоустойчивых сталех — Т для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами — В для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами — Н. Этот ГОСТ регламентирует размеры электродов, толщину и типы покрытий, условные обозначения, общие технические требования, правила приемки и методы испытания.  [c.103]

J Электроды для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10052—75. Большое разнообразие служебного назначения этих сталей определяет и большой типаж электродов для их сварки. Стандартом предусмотрено 49 типов электродов для сварки хромистых и хромоникелевых сталей, коррозионно-стоЙ1шх, жаропрочных и жаростойких высоколегированных сталей мартепситно-ферритного, ферритного, аустенитно-ферритного и аустенитпого классов.  [c.110]

Это обозначение имеет следующие данные электроды типа Э-10Х25Ы13Г2Б по ГОСТ 10052-75, марки ЦЛ-9, диаметром 5 мм для сварки высоколегированных сталей с особыми свой-  [c.110]

Керамические флюсы обладают и другим серьезным недостатком — легко разрушаются вследствие малой механической прочности его частиц, что делает его разнородным по размерам. Эти флюсы имеют большую стоимость и при сварке обычнь[х сталей не применяются. Осповная область их использования — сварка высоколегированных специальных сталей и наплавоч1 ые работы.  [c.115]


Таблица / -5. Нокоторые марки электродов длп сварки высоколегированных сталей и сплавов Таблица / -5. Нокоторые марки электродов длп <a href="/info/473151">сварки высоколегированных сталей</a> и сплавов
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Тииы — ГОСТ 10052—75.  [c.94]

В середине 50-х годов Б. И. Медовар и С. М. Гуревич (ИЭС) разработали для сварки высоколегированных сталей и сплавов принципиально новые флюсы — бескислородные или галоидные, которые внесли коренные изменения в металлургию сварки аустенитных сталей [157]. Эти флюсы дали возможность применять титансодержаш ие электродные проволоки и значительно повысить стойкость сварных швов против образования горячих трещин. Создание галоидных флюсов позволило успешно решить задачу автоматизации сварки сплавов алюминия и титана, ряда новых марок жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов. Больше того, создание указанных флюсов сделало автоматическую сварку под флюсом вполне конкурентоспособной в отношении сварки новых материалов и сплавов — с аргонодуговой сваркой. Например, применение автоматической сварки полуоткрытой дугой по слою флюса алюминия и его сплавов оказалось более эффективным, чем аргоно-дуговая сварка.  [c.124]

Так как в состав покрытий электродов, применяемых для сварки высоколегированных сталей, кремнезем (SiOa) не вводится, то основным источником восстановления кремния является сухой остаток жидкого стекла. При этом количество восстановленного кремния пропорционально сухому остатку жидкого стекла 111.  [c.191]

Разработанное новое безокислительное электродное покрытие без мрамора и жидкого стекла обеспечивает удовлетворительные технологические характерпстивги сварочных электродов, малую окисляемос гь алюминия электродного стержня и отсутствие увеличения конценграции кремния в наплавленном металле в сравнении с составом электродного стержня.. Это позволяет получать металл сварного шва, малосклониый к образованию горячих треш,ин, и удовлетворительные его механические свойства при сварке высоколегированных аустенитных марганцево-алюминиевых сталей.  [c.200]

В условном обозначении электродов для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва, должна содерл<ать четыре цифры для электродов, обеспечивающих аустенитно-ферритную структуру наплавленого металла, и три цифры —для остальных электродов.  [c.339]

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОИКИХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ НА ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВОИ ОСНОВЕ АУСТЕНИТНОГО И АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНОГО КЛАССОВ  [c.347]

Согласно инструкции Института электросварки АН УССР при испытании флюса, предназначенного для сварки высоколегированных сталей (АН-26), производится испытание на склонность к образованию горячих трещин путем пятислойной наплавки и сварки тавровых образцов. Наплавку каждого последующего слоя производят сразу же после удаления шлака с поверхности предыдущего слоя, не ожидая его остывания все пять слоев наплавляются в одном направлении. Рекомендуемый режим наплавки постоянный ток, обратная полярность, сила тока 550—600 а, напряжение 36—40 в, скорость сварки 20—45 м час, проволока марки СвОХ18Н9 с содержанием не менее 0,5% Si и не более 9% Ni, пластина из стали марки 1Х18Н9Т.  [c.288]

При испытании флюсов, предназначенных для сварки высоколегированных нержавеющих сталей типа 1Х18Н9Т (АН-26, ФЦЛ-2), производится испытание на межкристаллитную коррозию. Методика испытания та же, что и для сварных соединений.  [c.288]

Электроды металлические для дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей Электроды металлические для дуговой сварки высоколегированных сталей с особовыми свойствами Технические условия на изготовление, хранение и транспортирование покрытых сварочных электродов для энер-1 омашиностроения  [c.517]


Смотреть страницы где упоминается термин Сварка высоколегированная : [c.116]    [c.254]    [c.288]    [c.294]    [c.299]    [c.303]    [c.307]    [c.200]    [c.167]    [c.50]    [c.53]    [c.41]    [c.191]    [c.330]    [c.289]    [c.99]   
Ручная дуговая сварка (1990) -- [ c.219 ]



ПОИСК



Аргоно-дуговая сварка высоколегированных сталей

Лабораторная работа 12. Сварка легированных и высоколегированных сталей

Общие вопросы сварки высоколегированных сталей

Особенности сварки высоколегированных сталей и сплавов

Особенности сварки высоколегированных сталей и сплавов различных групп

Особенности сварки низколегированных и высоколегированных сталей

Проволока высоколегированная для аргоно-дуговой сварки

Проволока высоколегированная сварки плавящимся электродом

Режимы аргонодуговой сварки высоколегированных сталей

Режимы сварки стали высоколегированной в среде защитного газа

СВАРКА ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИСТЫХ ------f И КИСЛОТОСТОЙКИХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ (доц. панд. техв. наук А. И. АКУЛОВ) Газовая сварка

СОДЕРЖАНИЕ Сварка высоколегированных высокоуглероднстых сталей (карбидный класс)

Свариваемость и особенности технологии сварки высоколегированных сталей

Сварка в углекислом газе высоколегированных сталей

Сварка высоколегированных конструкционных и инструментальных сталей, сильно закаливающихся на воздухе (мартенситный класс)

Сварка высоколегированных коррозионно-стойких сталей

Сварка высоколегированных малоуглеродистых сталей (ферритный и полуферритный класс)

Сварка высоколегированных незакаливающихся сталей (аустенитный класс)

Сварка высоколегированных нержавеющих хромистых и кислотостойких аустенитных сталей (проф. д-р техн. наук А. И. Акулов) Газовая сварка

Сварка высоколегированных нержавеющих, кислотостойких, жаростойких и окалиностойких сталей

Сварка высоколегированных сталей

Сварка высоколегированных сталей (доц., канд. техн. наук В. И. Ярхо)

Сварка высоколегированных сталей Краткие сведения о сталях и их свариваемости

Сварка высоколегированных сталей в среде углекислого газа

Сварка высоколегированных сталей и сплавов

Сварка высоколегированных сталей различных групп

Сварка жаростойких высоколегированных сталей

Сварка заготовок из высоколегированных сталей

Сварка конструкционных средне- и высоколегированных сталей

Сварка легированной машиностроительной стали (ГОСТ Сварка высоколегированных сталей (ГОСТ

Сварка легированных и высоколегированных сталей

Сварка мартенситных и аустенитно-мартенситных высоколегированных сталей

Сварка низко-средне-и высоколегированных сталей

Сварка плавлением высоколегированных сталей и сплавов

Сварка под флюсом высоколегированных сталей

Сварка средне- и высоколегированных сталей

Сварка термически упрочненных стаСварка высоколегированных сталей и сплавов

Сварка углеродистых, легированных и высоколегированных сталей

Сталь высоколегированная особенности сварки

Технология сварки высоколегированных аустенитных сталей и сплавов

Технология сварки высоколегированных сталей

Технология сварки теплоустойчивых и высоколегированных сталей

Флюсы для дуговой сварки сталей 339—366 высоколегированных 605—610, составы

Флюсы для механизированной сварки средне- и высоколегированных сталей и сплавов

Электроды для сварки высоколегированных хромистых ферритных и феррито-мартенситных жаропрочных и нержавеющих сталей

Электроды для сварки высоколегированных хромоникелевых аустенитных жаропрочных и нержавеющих сталей

Электроды металлические вольфрамовые стальные для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте