Триває друк
2025 №02 (03) 2025 №02 (05)


Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2025, с. 29-37

Технологічна міцність з’єднань сталі 25ХН3МФА при зварюванні під флюсом

А.К. Царюк, В.Ю. Скульський, В.П. Єлагин, І.Г. Осипенко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул Казимира Малевича, 11. E-mail: tsaryuk@paton.kiev.ua

Досліджено зварюваність сталі 25ХН3МФА і встановлено вимоги для можливості її застосування при виготовленні зварних конструкцій важкого машинобудування. Дослідження зварюваності сталі 25ХН3МФА показало, що при її зварюванні утворюються гарячі та холодні тріщини. Для попередження утворення холодних тріщин у зварних з’єднаннях зварювання необхідно виконувати з попереднім і супутнім підігрівом до 250…300 ºС і обов’язковим післязварювальним відпуском при 570 ºС. Гарячі тріщини утворюються при зварюванні кореневого шару металу шва, що пов’язано зі значною часткою основного металу (> 50 %) при змішуванні з наплавленим металом. Для можливості виготовлення зварних конструкцій із цієї сталі необхідно застосовувати тільки автоматичне зварювання під флюсом у вузьке розкриття крайок і видаляти кореневий шар з внутрішньої сторони зварного з’єднання. При неможливості видалення кореневого шва зварні конструкції зі сталі 25ХН3МФА до експлуатації не допускаються. Бібліогр. 17, табл. 3, рис. 8.
Ключові слова: складнолеговані сталі, зварювання під флюсом у вузьке розкриття крайок, зварюваність, холодні тріщини, гарячі тріщини, попередній і супутній підігрів, структура.


Надійшла до редакції 04.12.2024
Отримано у переглянутому вигляді 16.01.2025
Прийнято 07.04.2025

Список літератури

1. Башнин Ю.А., Цурков В.Н., Коровин В.Н. (1985) Термическая обработка крупногабаритных изделий и полуфабрикатов на металлургических заводах. Москва, Металлургия.
2. Патона Б.Е. (1974) Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Москва, Машиностроение.
3. Макара А.М., Ковалев Ю.Я., Новиков И.В. (1972) Надрывы в околошовной зоне при электрошлаковой сварке конструкционных сталей. Автоматическая сварка, 5, 1–5.
4. Ерегин Л.П., Малай А.Е. (1978) Условия образования околошовных трещин – надрывов при электрошлаковой сварке хромоникельмолибденовых сталей. Сварочное производство, 10, 26–27.
5. Макара А.М. (1963) Исследование вопросов технологии и металловедения сварки легированных конструкционных сталей. Сборник доклад – обобщение опубликованных работ. Киев, Издательство АН УССР.
6. Касаткин Б.С., Царюк А.К., Левенберг Н.Е., Пилипенко Н.В. (1984) Технологические возможности сварки под флюсом в узкий зазор среднелегированных сталей большой толщины. Автоматическая сварка, 7, 41–44.
7. Tsaruk, A.K., Skulsky, V.Yu., Moravetsky, S.I. (2016) Mechanized narrow-gap submerged arc welding of thick walled cylindrical products. In: Medovar Memorial – Symposium 7–10 June. Kyiv, Ukraine, 82–90.
8. Касаткин Б.С., Кравченко Н.Ф., Иваненко В.Д. и др. (1989) Сварка под флюсом в узкую разделку толстостенных цилиндрических изделий. Автоматическая сварка, 5, 31–35.
9. Лебедев Ю.М., Кравченко Л.П., Данилюк Н.Н. (1978) Методика моделирования сварочных термодеформационных циклов. Автоматическая сварка, 12, 31–33.
10. Kihara, H., Suzuki, H., Makamura, H. (1962) Weld cracking test of high strength Steel and electrodes. Weld J., 41, 36–38.
11. (1992) Steel. A Handbook for Materials Research and Engineering. V.1: Fundamentals. Springer-Verlag Heidelberg and Verlag Stahleisen m.b.H., Dusseldorf.
12. Гривняк И. (1984) Свариваемость сталей. Москва, Машиностроение.
13. John, S. Lippold (2015) Welding Metallurgy and Weldability. Wiley&Sons.
14. 2017) Materials for Ultra-Supercritical and Advanced Ultra-Supercritical Power Plants. Ed. by Augusto Di Gianfrancesco. Elsevier Ltd.
15. Sindo, Kou (2003) Welding Metallurgy. Second Edition. Wiley&Sons.
16. Skulsky, V.Yu., Moravetsky. S.I., Nimko, M.A. et al. (2019). Effect of reheating in multipass submerged-arc welding on delayed fracture resistance of rotor steel welded joints. The Paton Welding J., 3, 11–14. DOI: https://doi.org/10.15407/ tpwj2019.03.02
17. Shankar, V., Devletian, J.S. (2005) Solidification cracking in low alloy steel welds. Science And Technology of welding and Joining. 10, 2, 236–243.

Реклама в цьому номері: