История создания электродов УОНИ-13
Создание новых сварочных электродов, предназначенных для обеспечения высокого качества сварки и повышения пластичности металла шва. Разработка рецептуры покрытия электродов УОНИ-13. Технические характеристики электродов. Аналоги электродов УОНИ-13.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | доклад |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.06.2020 |
Размер файла | 274,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
История создания электродов УОНИ-13
Выполнил: ст.гр. МА-488(п)
Калимуллин А.А.
Содержание
Введение
1. Разработка электродов УОНИ-13
2. Рецептура покрытия электродов УОНИ-13
3. Технические характеристики электродов
4. Аналоги электродов УОНИ-13
Список использованных источников
Введение
сварной электрод уони
Профессиональная ручная электродуговая сварка требует применения узкоспециализированных видов электродной продукции для решения специальных задач, связанных с соединением металлов и специальных сталей. Условия возведения современных конструкций как промышленного, так и гражданского строительства требуют применения для сварки высокоэффективных и неприхотливых по своим качествам электродов. Одним из таких универсальных видов электросварочных электродов выступает марка УОНИ 13 и ее модификации, в том числе электроды УОНИ 13/45, 13/55, 13/65, 13/85, 13/НЖ. Аббревиатура УОНИ-13 расшифровывается как универсальная обмазка НИИ-13, цифры после дроби в первых четырех марках означают значение предела прочности наплавленного металла.
Сравнивая с другими, стоящими в массовом производстве электродами, марка УОНИ 13 обладает рядом преимуществ, имеющих большое развитие и применение в строительстве. Так, для возведения многоэтажных высотных зданий по монолитно-каркасной технологии большая роль отводится именно железобетонным конструкциям, монтируемым на арматурный каркас непосредственно на строительной площадке. И здесь не обойтись без универсального электрода, отвечающего наиболее важным запросам такого строительства:
- способность применения для конструкций из углеродистых и легированных сталей и сплавов;
- высокая механическая прочность соединительного шва;
- пластичность и вязкость металла сварного соединения;
- возможность работы с неподготовленными поверхностями;
- универсальность пространственного положения наложения шва [1].
1. Разработка электродов УОНИ-13
сварной электрод уони
В феврале 1937 г. по приказу заместителя наркома танковой промышленности, К.В. Петрань был направлен в НИИ-13 и приступил к созданию новых сварочных электродов, предназначенных для обеспечения высокого качества сварки и в первую очередь - для резкого увеличения пластичности и ударной вязкости металла шва.
С 1938 г. работа проводилась по теме Г-13-78 «Разработка рецептур и технологического процесса изготовления высококачественных электродов для дуговой сварки».
Состояние электродного производства на заводах НКВ было чрезвычайно тяжелым, изготавливались на некоторых заводах электроды «ТК». Основной объем производства составляли электроды с меловым покрытием. По данным Кировского завода (Ленинград), считавшегося лучшим производителем этих электродов, металл, наплавленный ими, имел:
ув, МПа |
д5, % |
KCU, КДж/м2 |
|
471…510 |
16…24 |
392…785 |
В то же время металл, наплавленный электродами с тонким меловым покрытием, обладал очень низкой пластичностью и ударной вязкостью (ув=343…392 МПа, д5=2…4%, KCU =98…294 КДж/м2).
Такое положение дела сильно ограничивало применение сварных соединений на заводах НКВ, широко применявших легированные стали.
Данные иностранных предприятий говорили о значительном применении сварки. Советские конструкторы почувствовали преимущества сварных соединений и стали все чаще применять их в своих разработках. Таким образом, перед коллективом, возглавляемым К.В. Петранем, при выполнении темы Г-13-78 ставились задачи не только разработать высококачественные электроды, которые по технологическим свойствам и механическим показателям наплавленного металла могли бы конкурировать с лучшими марками заграничных электродов, но и организовать их производство и реальное применение на заводах НКВ.
Исследованию были подвергнуты 13 марок электродов семи европейских и американских фирм, в том числе:
* германских фирм «Schoch» (3 марки: «Е 37/42», «Еа-150» и «Primus»), «Gutchoffnungshьtte» (марка «GHH»);
* голландской фирмы «Philips» (марка «250»);
* американских фирм «Lincoln» (4 марки: «Flichtweld «9», «Flichtweld«8», «Schield - Arc «85» и «Stainweld») и «Murray» ( марка «Campion «Recd Dewil»);
* английской фирмы «Metro Wikkers» (марка «Rc»);
* французской фирмы «Sarazin» (2 марки: «Marine 55» и «Marine 60»).
Методика проведения комплексных исследований импортных электродов включала: органолептический анализ (визуально и на ощупь), измерение диаметра стержней, разнотолщинности покрытий, длины электродов и их зачищенной части под электрододержатель, величины прогиба, осмотр с помощью бинокуляра при увеличении 40Ч поверхности покрытий, определение количества слоев в покрытии, наносимом методом окунания, химический анализ металла стержня и наплавленного металла, в некоторых случаях - химический анализ состава покрытия (на содержание оксидов), определение потери веса при прокалке (взвешиванием), разрушаемость обмазки при кипячении, гигроскопичность, возможность восстановления качества путем прокалки после обливания водой, определение механических свойств наплавленного металла, определение сварочно-технологических свойств (особенности горения дуги на постоянном и переменном токе, включая искрообразование, разбрызгивание, наличие защитных газов, состояние и степень открытости ванны (прозрачности шлака) для наблюдения, возможность сварки в различных пространственных положениях, отделяемость шлаковой корки, внешний вид шва и шлаковой корки с наружной и внутренней стороны, наличие открытых пор и трещин в кратере шва.
Сравнительные данные по механическим свойствам и результатам обмера ряда марок электродов представлены в таблице 1.
Лучшим комплексом сварочно-технологических свойств обладали электроды голландской фирмы «Philips» и французской фирмы «Sarazin». В обмазке последних содержалось около 40% СаО, т.е. по современной классификации их можно отнести к электродам с основным типом покрытия, но они не содержали фтористый кальций.
На основании тщательного изучения электродов были сформулированы требования.
Разработанные требования были разбиты на 3 группы: к электродным стержням, к обмазке, к наплавленному металлу.
Отметим требования к металлу шва:
* должен быть плотным по всему сечению валика, удельный вес должен быть не ниже 7,80 г/см3;
* предел прочности должен быть в диапазоне 441 - 638 МПа;
* относительное сужение не должно быть ниже 45%;
* ударная вязкость не должна быть ниже 785 КДж/м2.
2.Разработка рецептуры обмазки
К.В. Петрань при разработке рецептуры обмазки исходил из условия, что управление системой шлак - металл в процессе ручной сварки невозможно. В силу этого за шлаковую основу рецептуры обмазки была принята система двух компонентов с резко противоположными свойствами: плавикового шпата и извести. Известь была взята не в чистом виде, а в виде углекислого кальция, чтобы СаО получать только при температуре 1000 ?С. Для этой цели был выбран мрамор, как наиболее чистый минерал. Применение мрамора выгодно еще и тем, что разлагаясь он дает обильное выделение углекислого газа, защищающего зону сварки от воздействия окружающего воздуха. Плавиковый шпат, являвшийся самым мощным из известных плавней (флюсов) был применен для придания шлакам необходимой жидкотекучести и способности к кристаллизации в узком интервале температур [2, 3]. Выбранная система выгодна еще и тем, что, меняя соотношение основных компонентов, можно было регулировать плавкость и прочие свойства шлака. В свою очередь наличие фтористого кальция обеспечивает в факеле дуги присутствие свободного фтора, активного элемента, способствующего удалению водорода.
К этой двухкомпонентной системе были добавлены:
* ферромарганец, как активный раскислитель;
* ферротитан, как сильный раскислитель и поглотитель азота, а также способствующий сильному измельчению зерна в литой стали как за счет действия титана, так и за счет находящегося в ферротитане алюминия;
* кварц в чистом виде для связывания FeO.
В первой рецептуре было взято простое соотношение: 50% CaF2 и 50% Ca2CO3 .Затем содержание всех компонентов пересчитывалось, принимая их общую массу за 100%. В качестве стержней использовалась малоуглеродистая проволока. Этот исходный рецепт был опробован путем наплавки валиков на пластину из стали 25Н3 в нижнем положении. Электроды для пробы в количестве 15 шт. были изготовлены методом окунания. В качестве связующего использовалось жидкое натриевое стекло. Допуск по толщине покрытия составлял ± 0,1 мм, температура прокалки - 250є С.
При проведении испытаний оценивались:
* стабильность дуги при возможно малой ее длине;
* степень ее искрообразования;
* поведение и вид шлака;
* легкость удаления шлака, особенно по краям шва;
* внешний вид валика.
По результатам испытаний в рецептуру вносились изменения, направленные на устранение недостатков и улучшение сварочно-технологических свойств электродов. Для сопоставимости результатов сварка проб выполнялась постоянно одним и тем же квалифицированным сварщиком.
Первые технологически удовлетворительные результаты были получены при испытании 23-го по счету варианта обмазки. Однако этот вариант при исследовании механических свойств наплавленного металла не был признан удовлетворительным из-за наличия в нем небольшого количества пор.
Вполне удовлетворительные результаты были получены при испытании 57-го по счету варианта обмазки (испытание на длительное хранение электродов не производилось). Далее по рецептуре 57-го варианта была изготовлена партия электродов в количестве 11 кг для проведения заключительных испытаний. Испытания начались с проверки технологических свойств обмазки.
Исследования проводились на постоянном токе с использованием сварочной машины «СУГ-2б». При этом было установлено, что процесс сварки лучше протекает на обратной полярности вне зависимости от марки свариваемой стали. Испытания охватывали стали марок 10, 15, 25, 40, 50Г, 40Л, 37ХНМЛ, 25Н, 30Н4, 25Н3, 30ХН3, ОХМФ, ОХН3М, ЭЯГГ, ЭЖ-2, 25ХСМА, 20ГЦ. По всем требованиям испытания показали удовлетворительные результаты.
Таблица 1 - Химический состав наплавленного металла [2].
Марка электрода |
|||||||||
С |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
S |
P |
||
УОНИ-13/45 |
0.06-0.12 |
0.6-0.9 |
0.18-0.30 |
- |
- |
- |
?0.03 |
?0.03 |
|
УОНИ-13/55 |
0.08-0.13 |
0.8-1.2 |
0.30-0.45 |
- |
- |
- |
?0.03 |
?0.03 |
|
УОНИ-13/65 |
?0.17 |
1.0-1.5 |
0.35-0.55 |
- |
- |
- |
?0.03 |
?0.03 |
|
УОНИ-13/85 |
0.10 |
1.50 |
1.08 |
- |
- |
1.20 |
?0.16 |
- |
|
УОНИ-13/НЖ |
0.10 |
0.40 |
0.65 |
18.2 |
8.1 |
- |
- |
- |
Таблица 2 - Механические свойства наплавленного металла [2].
Марка электрода |
?р, МПа |
?02, МПа |
?в, МПа |
д5, % |
ш,% |
KCU, кДж/м2 |
|
УОНИ-13/45 |
|||||||
УОНИ 13/55 |
|||||||
УОНИ-13/65 |
|||||||
УОНИ-13/85 |
- |
||||||
УОНИ-13/НЖ |
- |
- |
- |
- |
На разработанное покрытие в 1940 г. было получено авторское свидетельство № 65424. Для массового промышленного применения была выпущена «Инструкция по изготовлению и сварке электродами УОНИ-13», в которую были внесены положения по обязательной прокалке электродов при температуре 300 - 350є С в течение 30 минут и контроля их качества кипячением. Инструкция имела закрытое приложение с рецептурой покрытий. В табл. 3 приведена рецептура, использовавшаяся в 1946 г.[2]
Таблица 3 - Рецептура шихты для покрытий электродов УОНИ-13, мас.%
Компоненты сухой шихты |
УОНИ-13/45 |
УОНИ-13/55 |
УОНИ-13/65 |
УОНИ-13/85 |
УОНИ-13/НЖ |
|
Мрамор (СаСО3) |
53,0 |
54,0 |
51,0 |
54 |
57,5 |
|
Плавиковый шпат (СаF2) |
18,0 |
15,0 |
15,5 |
15,0 |
33,5 |
|
Кварцевый песок (SiO2) |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
- |
- |
|
Ферротитан |
15,0 |
12,0 |
15,5 |
9,0 |
2,5 |
|
Ферросилиций |
3,0 |
5,0 |
3,0 |
10,0 |
4,0 |
|
Ферромарганец |
2,0 |
5,0 |
7,0 |
7,0 |
2,5 |
|
Ферромолибден |
- |
- |
- |
5,0 |
- |
3. Технические характеристики электродов
Сварочные электроды УОНИ 13/55 имеют следующие важные параметры:
Покрытие -- основное;
Наплавочный коэффициент -- 9,5 г/а*ч;
Производительность устройства -- 1,4 кг в час;
Расход на килограмм наплавленного металла составляет 1,7 кг;
Временное сопротивление -- 540 МПа;
Предел текучести -- 410 МПа;
Относительное удлинение -- 29%;
Ударная вязкость УОНИ -- 260 Дж/см2.
Эти параметры являются основными. Также следует сказать, что химический состав данных электродов достаточно сложный, среди них углерод 0,09%, кремний 0,42% и марганец 0,83% [3].
4. Аналоги УОНИ-13/55
Электроды импортного изготовления представляют собой стержень из электропроводных специальных материалов (металлических или неметаллических). Роль стержня заключается в подаче сварочного тока к различным поверхностям, подлежащим свариванию. Импортные электроды существуют в огромном разнообразии. Современная промышленность выпускает их более 250 наименований, из которых половина относится к электродам для выполнения ручного дугового сваривания.
OK 53.70 -- изделия производства компании «Esab» (Швеция), применяются для сваривания трубопроводов, а также иных ответственных конструкций изготовленных из низколегированных и малоуглеродистых сталей. Обеспечивают высокое качество сваривания корневого прохода с образованием обратного валика. Обладая высокими ударными и механическими свойствами при отрицательных температурах, они с успехом могут применяться на объектах крайнего Севера.
OK 74.70 -- изделия производства компании «Esab» (Швеция), применяются для сваривания высокопрочных низколегированных сталей. Электроды разработаны для сваривания различных конструкций, в том числе трубопроводов.
LB-52 U производства «Kobe Steel» (Япония) - электроды для сваривания ответственных конструкций и деталей из углеродистых сталей при временном сопротивлении до 490Мпа. Использование электрода данного типа позволяет получить высокого качества наплавленного металла шва с аккуратным корневым чешуйчатым валиком без наличия дефектов при сваривании с одной стороны соединяемых деталей.
Kessel 5520 Mod производства «Klockner» (Германия) -- электроды для сваривания ответственных конструкций и деталей из низколегированных и углеродистых сталей при временном сопротивлении до 490Мпа. Используются для сваривания труб, при строительстве мостов и сваривания ответственных конструкций.
Phoenix K 50 R Mod производства «Bohler Welding» (Австрия) - электроды обладают хорошими характеристиками сварочного процесса при формировании корневых слоев швов при сваривании трубопроводов. Характерны чистым химическим составом изделий, обеспечивают качественный капельный перенос металла. Электроды разработаны специально для сваривания трубопроводов. [4]
Список использованной литературы
1) [Электронный ресурс] Сварка Гид / URL: http://svarkagid.com/svarochnye-jelektrody-uoni-13-55/ (дата обращения 03.04.18)
2) «Сварочные материалы - 2012» . СПб.: Изд -во Политехн. ун -та, 2012. -ХХХ с.
3) [Электронный ресурс] Cекреты обработки материалов / URL: https://tokar.guru/svarka/elektrody/elektrody-uoni-13-55-tehnicheskie-harakteristiki-i-rasshifrovka.html (дата обращения 03.04.18)
4) [Электронный ресурс] Интернет-справочник / URL: https://weldelec.com/faq/importnye-elektrody/ (дата обращения 03.04.18)
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение технологии изготовления электродов. Складирование материалов электродного покрытия и проволоки. Дробление и размол ферросплавов. Сортировка, взвешивание и упаковка готовых электродов. Виды сварочных электродов. Изготовление сварочной проволоки.
контрольная работа [1,8 M], добавлен 05.06.2010Характеристики и обоснование выбора марки стали сварной конструкции. Организация рабочего места, выбор источника питания, электродов и режима сварки. Определение расхода проката и сварочных материалов. Методы контроля качества и устранения дефектов.
курсовая работа [159,1 K], добавлен 15.01.2016Особенности и разработка технологического процесса сварки балки из теплоустойчивой стали. Выбор, хранение, подготовка электродов и конструкций к сборке и сварке. Параметрические указания по подогреву металла и контроль качества сварных соединений.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 21.01.2013Технологические возможности сварки. Характеристика свариваемого металла. Выбор режима сварки и электродов. Описание рабочего места сварщика. Источник питания сварочной дуги. Совершенствование сварочного производства, определение его себестоимости.
курсовая работа [28,2 K], добавлен 15.05.2014Знакомство с особенностями разработки технологических процессов сварки рамы для листопрокатного производства ручной электродуговой сваркой из стали 20ХМ. Характеристика материалов, предназначенных для ручной дуговой сварки. Анализ свойств электродов.
дипломная работа [4,4 M], добавлен 27.01.2016Виды и особенности сварки чугуна. Выбор электродов для сварки чугуна. Горячая сварка чугуна. Холодная сварка чугуна электродами из никелевых сплавов. Охрана труда при сварочных работах. Способы сварки чугуна. Мероприятия по защите окружающей среды.
презентация [1,6 M], добавлен 13.12.2011Сущность, основные достоинства и недостатки ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Сущность, достоинства и недостатки сварки в среде защитных газов плавящимся электродом. Выбор сварочных материалов. Сварочно-технологические свойства электродов.
курсовая работа [4,6 M], добавлен 22.03.2012История сварочного ремесла. Классификация способов сварки. Понятие свариваемости. Схема подготовки металла к сварке. Классификация электродов. Расчёт сварных швов на прочность. Дефекты сварных соединений. Инструменты и принадлежности электросварщика.
дипломная работа [351,9 K], добавлен 29.11.2008Понятие и характеристики стыковой сварки. Несплошности зоны точечной сварки; природа их образования и меры предупреждения. Основные правила выбора режима сварки: геометрических параметров электродов, время, силы сварочного тока и усилие сжатия.
курсовая работа [766,1 K], добавлен 26.01.2014Условия эксплуатации ручки к кастрюле. Технология контактной сварки. Оценка свариваемости материала конструкции. Выбор типа соединения, вида и способа сварки. Подготовка поверхности деталей. Расчет режима сварки, электродов и силового трансформатора.
курсовая работа [585,5 K], добавлен 15.02.2013Определение геометрических размеров сварных точек и шаг точек. Расчет тепловых затрат. Режим точечной сварки для низкоуглеродистой стали. Выбор формы рабочей части нижнего и фигурного электродов. Величина давления при стыковой сварке оплавлением.
контрольная работа [501,9 K], добавлен 12.03.2015Виды электродов, сталей для ручной дуговой сварки, используемое в данном процессе оборудование, принадлежности и инструмент. Физическая сущность процесса сварки и технология ее реализации, контроль качества. Организация оплаты труда, требования к ней.
курсовая работа [63,7 K], добавлен 23.06.2012Разновидности электрошлаковой сварки, ее достоинства и недостатки. Особенности многоэлектродной электрошлаковой сварки. Применение пластинчатых электродов для сварки. Сварка плавящимся мундштуком при сложной конфигурации изделия. Виды сварных соединений.
презентация [218,5 K], добавлен 13.10.2014Повышение механических свойств стали путем введения в нее легирующих элементов. Классификация стали в зависимости от химического состава. Особенности сварки углеродистых и легированных сталей. Причины возникновения трещин. Типы применяемых электродов.
курсовая работа [33,2 K], добавлен 06.04.2012Классификация и обозначение покрытых электродов для ручной дуговой сварки. Устройство сварочного трансформатора и выпрямителя. Выбор режима сварки. Техника ручной дуговой сварки. Порядок проведения работы. Процесс зажигания и строение электрической дуги.
лабораторная работа [1,1 M], добавлен 22.12.2009Структура и назначение сварочного поста, его значение в технологическом процессе. Понятие и классификация сварочных швов, их разновидности. Технология производства соответствующих продуктов. Контроль внешним осмотром и измерениями. Описание электродов.
контрольная работа [267,9 K], добавлен 25.11.2014Состав, назначение, приготовление формовочных и стержневых смесей. Элементы литниковой системы. Какие дефекты возникают или могут возникать в стальной заготовке при ее нагреве перед горячей обработкой давлением. Типы электродов для дуговой сварки.
контрольная работа [463,9 K], добавлен 25.02.2015Понятие сварки как технологического процесса, принцип ее реализации и назначение, используемый инструментарий. Правила организации рабочего места сварщика на производстве, критерии выбора источника питания и электродов. Технология изготовления котла.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 04.04.2010Проведение заготовительных, сборочных, сварочных (определение силы тока, длины и напряжения дуги, необходимого количества электродов) работ и расчет нормы времени на технологический процесс с целью изготовления контейнера для деталей по эскизу.
практическая работа [1,0 M], добавлен 03.03.2010Организация рабочего места сварщика. Характеристика сварочного трансформатора как основного источника питания, назначение электродов. Режим проведения сварки. Технология изготовления конструкции стальных дверей. Устранение дефектов сварных соединений.
контрольная работа [175,3 K], добавлен 29.03.2010