композиция для индукционной наплавки
Классы МПК: | B23K35/32 с основным компонентом, плавящимся при температуре выше 1550°C B23K13/01 индукционным нагревом |
Автор(ы): | Зайченко Ю.А., Очкина Л.Н., Косаревский В.В. |
Патентообладатель(и): | Инженерный центр "Сплав" |
Приоритеты: |
подача заявки:
2001-05-07 публикация патента:
20.06.2003 |
Изобретение может быть использовано при наплавке деталей машин, имеющих большие поверхности, работающие в режиме пар трения при интенсивных ударных нагрузках и высоких контактных напряжениях. Композиция содержит углеродистый феррохром в гранулах с размером частиц 0,6-1,2 мм при следующем соотношении компонентов, мас. %: углерод 1,7-1,9, хром 14-16, никель 2,8-3,2, кремний 0,9-1,0, марганец 7,7-8,8, феррохром 20-30, железо - остальное. Использование композиции позволяет получить высокое качество наплавки при упрочнении больших поверхностей монолитных деталей. 1 табл.
Рисунок 1
Формула изобретения
Композиция для индукционной наплавки, содержащая в качестве компонентов углерод, хром, никель, кремний, марганец, железо и углеродистый феррохром, отличающаяся тем, что углеродистый феррохром она содержит в гранулах с размером частиц 0,6-1,2 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%:Углерод - 1,7-1,9
Хром - 14-16
Никель - 2,8-3,2
Кремний - 0,9-1,0
Марганец - 7,7-8,8
Феррохром - 20-30
Железо - Остальноеа
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано для индукционной наплавки деталей машин, имеющих большие поверхности, работающие в режиме пар трения при интенсивных ударных нагрузках и высоких контактных напряжениях, например в железнодорожном транспорте, к таким деталям и узлам относятся надрессорные балки, буксовые проемы тележек, буферные стержни и т.д. Известна композиция для индукционной наплавки (см. пат. RU 2154563, В 23 К 35/30, С 22 С 38/58, Б.23, 2000 г.), содержащая компоненты при следующем соотношении, мас.%:Углерод - 2,4-2,7
Хром - 18-22
Никель - 14-18
Кремний - 0,8-1,0
Бор - 1,5-2,2
Марганец - 9-11
Железо - Остальное. Однако использовать известную композицию для наплавки больших поверхностей, работающих с большими динамическими нагрузками, невозможно в виду того, что наплавленный слой при интервале температур индукционной наплавки имеет коэффициент линейного расширения




Углерод - 1,7-1,9
Хром - 14-16
Никель - 2,8-3,2
Кремний - 0,9-1,0
Марганец - 7,7-8,8
Феррохром - 20-30
Железо - Остальное. Сущность изобретения состоит в следующем. В большинстве случаев площади больших контактных поверхностей, работающих в режиме динамических нагрузок, испытывают в местах их взаимодействия нагрузки, превышающие предел их текучести








Для обеспечения работы таких поверхностей потребовался новый композиционный материал. Известно, что структурные составляющие износостойкого сплава имеют различные коэффициенты линейного расширения: аустенит - Fe (18-19)



ПГ-УСЧ-35 - 76%
ФХ-800 - 24% (гранулами до 1,0 мм). Этот состав, как металлическую составляющую, берут 80% и добавляют 20% флюса. Флюс представляет собой состав:
Переплав буры и борной кислоты - 65%
Силикокальций - 10%
Сварочный флюс - 25%
ОСЦ-45
Смесь компонентов перемешали в смесителе в течение 10-15 мин для получения однородной композиции для наплавки. В таблице представлены составы испытываемых наплавочных композиций с различным содержанием компонентов. Каждый их приготовленных составов композиций был наплавлен на плоские образцы из ст.3 размерами 60х25х4 одинаковым петлевым индуктором на высокочастотной установке ВЧГ-9 63/0,44 при температуре 1200oС толщиной 1,5-2 мм. Физико-механические свойства наплавленных образцов можно проследить по таблице. Анализируя представленные составы смесей, металлической составляющей, приходим к выводу, что оптимальное содержание компонентов в композиции для индукционной наплавки находится в пределах, мас.%:
Углерод - 1,7-1,9
Хром - 14-16
Никель - 2,8-3,2
Кремний - 0,9-1,0
Марганец - 7,7-8,8
ФХ-800 - 20-30
Железо - Остальное. При введении в композицию феррохрома меньше, чем 10% твердость и износостойкость будут невысокими, стрела прогиба наплавляемого слоя большая (коробление высокое), так как коэффициент линейного расширения будут достаточно высокий


Класс B23K35/32 с основным компонентом, плавящимся при температуре выше 1550°C
Класс B23K13/01 индукционным нагревом