4) четвертый индекс - обозначает класс флюса (см. 4.4);
5) пятый индекс - обозначает род тока (см. 4.5);
6) шестой индекс - обозначает уровень содержания водорода в наплавленном металле (см. таблицу 2).
Таблица 2
в наплавленном металле
Классификационное обозначение для удобства его применения имеет условное разделение на две части - обязательную и необязательную:
a) обязательная часть классификационного обозначения (индексы, описанные в 4.1 - 4.4) включает индексы для обозначения способа сварки, способа изготовления, типа и класса флюса;
b) необязательная часть классификационного обозначения (индексы, описанные в 4.5 и 4.6) включает индексы для обозначения рода тока и уровня содержания водорода в наплавленном металле.
Индекс, имеющий обозначение "S", указывает на применяемый способ сварки - дуговая сварка под флюсом.
В зависимости от способа изготовления флюса в классификационном обозначении применяют следующие индексы:
- плавленый флюс - F;
- агломерированный флюс - A;
- смешанный флюс - M.
Плавленые флюсы изготовляют путем расплавления всех необходимых ингредиентов, последующей разливки и дробления после застывания. Агломерированные флюсы изготовляют путем измельчения минеральных (природных) веществ, их смешивания, добавления связующих веществ и последующей грануляции. Смешанные флюсы изготовляют путем смешивания плавленых и агломерированных флюсов.
Требования к гранулометрическому составу приведены в разделе 5 настоящего стандарта.
4.3. Индекс для обозначения типа флюса, характеризующий химический состав
Индексы, приведенные в таблице 1, обозначают типы флюсов в соответствии с их химическим составом.
4.4.1. Флюс класса 1
Флюсы данного класса предназначены для дуговой сварки и наплавки нелегированных и мелкозернистых сталей, высокопрочных сталей и стойких к ползучести сталей. Флюсы, как правило, не содержат компонентов, легирующих наплавленный металл, за исключением Mn и Si. Таким образом, химический состав наплавленного металла в основном определяется химическим составом сварочной проволоки и основного металла, а также соответствующими металлургическими процессами, протекающими при сварке. Флюсы данного класса в большинстве случаев можно использовать как для однопроходной, так и для многопроходной сварки и наплавки.
В классификационном обозначении флюс класса 1 обозначают цифрой 1.
4.4.2. Флюс класса 2
Флюсы данного класса предназначены для дуговой сварки и наплавки коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и/или никеля и сплавов на никелевой основе. При этом следует учитывать, что не все флюсы, предназначенные для дуговой сварки и наплавки коррозионно-стойких и жаропрочных сталей, применимы для дуговой сварки и наплавки никеля и сплавов на никелевой основе.
Нейтральные флюсы данного класса могут быть применены для наплавки слоев с особыми свойствами.
В классификационном обозначении флюс класса 2 обозначают цифрой 2.
4.4.3. Флюс класса 3
Флюсы данного класса предназначены в основном для получения износостойких наплавок благодаря переносу из флюса в наплавленный металл легирующих элементов (например, Cr или Mo) и в некоторых случаях - углерода.
В классификационном обозначении флюс класса 3 обозначают цифрой 3.
4.4.4. Флюс класса 4
Флюсы данного класса имеют область применения, охватывающую область применения флюсов класса 1 и класса 2.
В классификационном обозначении флюс класса 4 обозначают цифрой 4.
В зависимости от рода тока, который применяют при сварке, в классификационном обозначении установлены следующие индексы:
- DC служит для обозначения постоянного тока (d.c.);
- AC служит для обозначения переменного тока (a.c.).
Как правило, в тех случаях, когда флюс предназначен для сварки на переменном токе (a.c.), допускается также использование постоянного тока (d.c.).
Индексы, приведенные в таблице 2, обозначают уровень содержания диффузионного водорода в наплавленном металле, который определяют в соответствии с методиками, описанными в ИСО 3690.
Допускается использование других методик для определения содержания диффузионного водорода, если они обеспечивают воспроизводимость результатов измерений по отношению к методике, описанной в ИСО 3690.
При разногласиях арбитражной является методика, описанная в ИСО 3690.
В тех случаях, когда в классификационном обозначении приведен индекс, обозначающий уровень содержания диффузионного водорода в наплавленном металле, производитель должен указывать в сопроводительной документации уровень содержания диффузионного водорода на 100 г наплавленного металла (не более 15 мл, 10 мл или 5 мл). При этом указывают режимы сварки (сварочный ток, напряжение дуги, вылет электрода и т.д.) и требования к условиям хранения флюса, при которых обеспечивается данный уровень содержания диффузионного водорода.
Если условия эксплуатации свариваемых изделий требуют обеспечения низкого содержания водорода в наплавленном металле, производитель по требованию предоставляет информацию об условиях повторной прокалки флюса перед использованием.
Если нет специальных требований, то применяют следующие режимы повторной прокалки: для плавленого флюса - 2 ч при температуре (250 +/- 50) °C, для агломерированного флюса - 2 ч при температуре (350 +/- 50) °C.
4.7. Металлургическое поведение флюса
Металлургическое поведение флюса должно быть описано в справочной литературе или сопроводительной документации производителя.
Металлургическое поведение характеризуют переходом и/или выгоранием из флюса легирующих элементов, которое определяется как разность между химическим составом наплавленного металла и химическим составом сварочной проволоки. Общие указания о металлургическом поведении различных типов флюсов приведены в Приложении А.
Данные о гранулометрическом составе не входят в классификационное обозначение флюса, но их необходимо указывать в маркировке на каждой упаковке в информационных целях.
Гранулометрический состав флюса определяют любым доступным способом. Гранулометрический состав, указываемый на упаковке, должен отражать диапазон диаметров зерен (гранул), составляющих не менее 70% флюса. Цифровые значения размеров зерен (гранул) следует округлять до 0,1 мм (например, "диапазон размеров зерен от 0,2 мм до 1,6 мм").
Флюс должен обладать достаточной сыпучестью для обеспечения беспрепятственного его перемещения по флюсоподающим системам сварочных установок. Флюс в разных упаковках должен быть однородным по гранулометрическому составу. Грануляция флюса может быть произведена любыми способами.
Флюсы следует поставлять в упаковке. Упаковка должна быть достаточно прочная в целях обеспечения сохранности флюса при транспортировании и хранении в соответствии с техническими регламентами на продукцию.
На упаковку должна быть нанесена маркировка, содержащая следующую информацию:
a) торговую марку;
b) классификационное обозначение в соответствии с настоящим стандартом (см. раздел 8);
c) номер партии;
d) вес нетто;
e) наименование производителя или поставщика;
f) гранулометрический состав в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта.
Порядок формирования классификационного обозначения флюсов раскрыт в приведенных ниже примерах:
Пример. Флюс для дуговой сварки (S), плавленый (F), кальциево-силикатного типа (CS), с областью применения, соответствующей классу 1 (1), используемый для сварки на переменном (a.c.) и/или постоянном (d.c.) токе (AC) и позволяющий получить содержание диффузионного водорода не более 10 мл на 100 г наплавленного металла (H10), имеет следующее классификационное обозначение:
Флюс сварочный ISO 14174 - S F CS 1 AC H10,
где Флюс сварочный ISO 14174 - S F CS 1 - обязательная часть классификационного обозначения.
Индексы в данном примере обозначают:
ISO 14174 - номер настоящего стандарта;
S - флюс для дуговой сварки (см. 4.1);
F - плавленый флюс (см. 4.2);
CS - тип флюса (см. таблицу 1);
1 - область применения, класс флюса (см. 4.4);
AC - род тока (см. 4.5);
H10 - уровень содержания водорода (см. таблицу 2).
Содержание карбонатов (таких, как
, ) во флюсе рассчитывают по содержанию CaO и MgO, без учета Пример агломерированного флюса (
и/или содержатся обычно во флюсах типа CG, CB, CI и IB, см. таблицу 1): , MnO (10%), , , , .Молекулярные массы
, CaO и разлагается на 14% CaO и 11% Молекулярные массы
, MgO и разлагается на 7,1% MgO и 7,9% Состав флюса без учета
![]() Химический состав флюса, %:
, MnO (10/81,1 = 12,3%),CaO (14/81,1 = 17,3%), MgO (7,1/81,1 = 8,8%),
, ![]() Данный состав флюса относится к типу флюса CG в соответствии с таблицей 1.
Пример агломерированного флюса (
, MnO (10%), , , , Fe-Si (5%), Mn (3%).Молекулярные массы
, CaO и разлагается на 20,7% CaO и 16,3% Молекулярные массы
, MgO и разлагается на 11,0% MgO и 12,0% В том случае, если содержание Si в сплаве Fe-Si составляет 60%, 5% сплава Fe-Si во флюсе состоит из 2% Fe и 3% Si. Молекулярные массы Si и
Молекулярные массы Mn и MnO составляют 55 и 71 соответственно, следовательно, 3% металлического Mn дает 3,9% MnO.
Состав флюса без учета
![]() Химический состав, %:
,MnO (10/74,0 + 3,9/74,0 = 18,8%), CaO (20,7/74,0 = 28,0%),
MgO (11,0/74,0 = 14,9%),
![]() Данный состав флюса относится к типу CB в соответствии с таблицей 1.
Большое количество железного порошка добавляют во флюсы типов CI и IB в целях увеличения производительности наплавки. При этом необходимо иметь в виду, что содержание компонентов агломерированного флюса определяют без учета содержания Fe (см. таблицу 1, сноски <b>, <c> и <d>).
Пример агломерированного флюса:
, MnO (10%), , , , Fe (20%), Si (3%).Молекулярные массы
, CaO и разлагается на 14% CaO и 11% Молекулярные массы
, MgO и разлагается на 7,1% MgO и 7,9% Молекулярные массы Si и
Состав флюса без учета
![]() Химический состав, %:
,MnO (10/64,5 = 15,5%), CaO (14/64,5 = 21,7%),
MgO (7,1/64,5 = 11,0%),
![]() Данный состав флюса относится к типу CI в соответствии с таблицей 1.
Если в агломерированном флюсе одновременно содержатся
, , Si, Mn и Fe, то состав флюса определяют по содержанию CaO, MgO, и разлагаются на CaO и MgO соответственно; во-вторых, Si и Mn переходят в (справочное)
А.1. Марганцево-силикатный тип MS
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из MnO и
Марганцево-силикатные флюсы имеют относительно высокую электропроводность, что позволяет обеспечить высокую скорость сварки. Использование флюса данного типа позволяет вести сварку на поверхностях, имеющих ржавчину, благодаря высокой сопротивляемости к образованию пор. При этом обеспечивается равномерный валик шва без подрезов.
Относительно невысокие показатели ударной вязкости, получаемые при многопроходной сварке, исключают возможность использования данных флюсов для толстостенных деталей. Эти флюсы хорошо подходят для сварки на больших скоростях тонкостенных деталей, а также для сварки угловых швов.
А.2. Кальциево-силикатный тип CS
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из CaO, MgO и
Флюсы данного типа, относящиеся к группе основных флюсов, обладают меньшей способностью легировать наплавленный металл кремнием, вследствие этого могут быть использованы для многопроходной сварки, где требования к прочности и ударной вязкости более жесткие. По мере увеличения основности флюса его электропроводность уменьшается, но при этом обеспечивается равномерный валик шва без подрезов.
А.3. Кальциево-магниевый тип CG
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из CaO, MgO,
, который во время сварки выделяет А.4. Кальций-магниево-основный тип CB
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из CaO, MgO,
, который во время сварки выделяет А.5. Кальций-магниево-железный тип CI
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из CaO, MgO,
, который во время сварки выделяет А.6. Кальций-магниево-железно-основный тип IB
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из CaO, MgO,
, который во время сварки выделяет А.7. Циркониево-силикатный тип ZS
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из
Данные флюсы рекомендуется применять при однопроходной высокоскоростной сварке тонколистового проката по предварительно очищенной поверхности. Повышенная смачиваемость шлака позволяет получить равномерные швы без подрезов при сварке на высокой скорости.
А.8. Рутилово-силикатный тип RS
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из
Свойственная этим флюсам высокая электропроводность дает возможность использовать их при одно- и многодуговой сварке с высокой скоростью. Наиболее типичным применением данного флюса является двусторонняя сварка (по одному проходу с каждой стороны) при производстве труб большого диаметра.
А.9. Алюминатно-рутиловый тип AR
Сварочные флюсы данного типа состоят в основном из
Основным применением флюсов такого типа является сварка тонкостенных сосудов (резервуаров) и труб, приварка труб к трубным решеткам, угловых швов стальных металлоконструкций, а также в судостроении.
А.10. Алюминатно-основный тип AB
Основным компонентом флюсов данного типа является
Флюсы данного типа широко используют для сварки нелегированных и низколегированных конструкционных сталей. Флюсы предназначены для многопроходной или двусторонней сварки как на постоянном, так и на переменном токе.
А.11. Алюминатно-силикатный тип AS
Сварочные флюсы данного типа характеризуются содержанием высокоосновных компонентов, таких как MgO и
Вследствие того что флюсы данного типа имеют сравнительно высокую основность, достигается низкий уровень содержания кислорода в наплавленном металле. Наряду с низкой вязкостью данные флюсы демонстрируют присущие высокоосновным флюсам свойства: низкую электропроводность и скорость сварки. Данные флюсы обеспечивают хорошую отделяемость шлаковой корки и низкое разбрызгивание металла даже при сварке по узкому зазору. Для того чтобы получить низкое содержание водорода в наплавленном металле, сварку необходимо выполнять на постоянном токе, однако некоторые флюсы данного типа могут быть использованы и для сварки на переменном токе, в том числе для многодуговой сварки.
Флюсы данного типа наряду с фторидно-основными флюсами рекомендуются для многопроходной сварки в тех случаях, когда требуются высокие показатели ударной вязкости, поэтому их широко применяют для сварки высокопрочных и мелкозернистых сталей сосудов, работающих под давлением, объектов использования атомной энергии и объектов, сооружаемых на шельфе.
А.12. Алюминат-фторидно-основный тип AF
Основными компонентами флюсов данного типа являются
А.13. Фторидно-основный тип FB
Флюсы такого типа характеризуются высоким уровнем содержания основных компонентов, таких как CaO, MgO, MnO и
Вследствие того что флюсы данного типа имеют высокую основность, достигается низкий уровень содержания кислорода в наплавленном металле (металле шва). Максимальное значение ударной вязкости уменьшается при понижении температуры. Наряду с низкой вязкостью данные флюсы демонстрируют присущие высокоосновным флюсам свойства: низкие электропроводность и скорость сварки. Данные флюсы обеспечивают хорошую отделяемость шлаковой корки и низкое разбрызгивание металла даже при сварке деталей с узким зазором. Для того чтобы получить низкое содержание водорода в наплавленном металле, сварку необходимо выполнять на постоянном токе, в то же время некоторые флюсы данного типа можно использовать для сварки на переменном токе, в том числе и для многодуговой сварки.
Флюсы данного типа рекомендуются для многопроходной сварки, в частности, когда требуется получить высокие показатели ударной вязкости, поэтому их широко применяют для сварки высокопрочных и мелкозернистых сталей сосудов, работающих под давлением, объектов использования атомной энергии и объектов, сооружаемых на шельфе.
Флюсы данного типа могут быть применены для сварки коррозионно-стойких сталей и сплавов на никелевой основе.
А.14. Типы любых других составов Z
Другие типы флюсов, не приведенные в настоящем стандарте.
(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(И ДЕЙСТВУЮЩИМ В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ
СТАНДАРТАМ)
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/50/gost_16704.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||