Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности

Условия сварки непосредственно в водной среде в значительной степени ограничивают возможность получения
 качественных сварных соединений низколегированных сталей повышенной прочности. Это обусловлено тем, что
 механические свойства металла шва уступают свойствам основного металла, а...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Автоматическая сварка
Date:2013
Main Authors: Максимов, С.Ю., Ляховая, И.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2013
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102403
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Мокрая подводная сварка
 низколегированных сталей повышенной прочности / С.Ю. Максимов, И.В. Ляховая // Автоматическая сварка. — 2013. — № 08 (724). — С. 43-46. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862706045306011648
author Максимов, С.Ю.
Ляховая, И.В.
author_facet Максимов, С.Ю.
Ляховая, И.В.
citation_txt Мокрая подводная сварка
 низколегированных сталей повышенной прочности / С.Ю. Максимов, И.В. Ляховая // Автоматическая сварка. — 2013. — № 08 (724). — С. 43-46. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Автоматическая сварка
description Условия сварки непосредственно в водной среде в значительной степени ограничивают возможность получения
 качественных сварных соединений низколегированных сталей повышенной прочности. Это обусловлено тем, что
 механические свойства металла шва уступают свойствам основного металла, а в зоне термического влияния (ЗТВ)
 возможно появление холодных трещин. Исследование структуры металла шва показало, что в зависимости от
 степени легирования участки швов, примыкающие к линии сплавления, могут иметь различные структуры переходных
 составов. Полученные результаты позволили установить требования к составу наплавленного металла с позиции
 предотвращения образования в ЗТВ хрупкой прослойки с повышенной твердостью, которая является местом зарождения холодных трещин. Сварные соединения из стали 17Г1С толщиной 14 и 40 мм, выполненные под водой
 разработанными электродами со стержнями из высоколегированной стали, обеспечивают механические свойства
 металла шва, соответствующие требованиям класса А Спецификации по подводной сварке AWS/ANSI D3.6, и
 стойкость сварного соединения против образования трещин. Электроды могут быть использованы при ремонте и
 строительстве металлоконструкций ответственного назначения, изготовленных из низколегированных сталей повышенной прочности толщиной до 40 мм. Библиогр. 8, рис. 6, табл. 1.
first_indexed 2025-12-07T16:57:21Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-102403
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0005-111X
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:57:21Z
publishDate 2013
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
record_format dspace
spelling Максимов, С.Ю.
Ляховая, И.В.
2016-06-11T20:40:39Z
2016-06-11T20:40:39Z
2013
Мокрая подводная сварка
 низколегированных сталей повышенной прочности / С.Ю. Максимов, И.В. Ляховая // Автоматическая сварка. — 2013. — № 08 (724). — С. 43-46. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
0005-111X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102403
621.791.75.(204.1)
Условия сварки непосредственно в водной среде в значительной степени ограничивают возможность получения
 качественных сварных соединений низколегированных сталей повышенной прочности. Это обусловлено тем, что
 механические свойства металла шва уступают свойствам основного металла, а в зоне термического влияния (ЗТВ)
 возможно появление холодных трещин. Исследование структуры металла шва показало, что в зависимости от
 степени легирования участки швов, примыкающие к линии сплавления, могут иметь различные структуры переходных
 составов. Полученные результаты позволили установить требования к составу наплавленного металла с позиции
 предотвращения образования в ЗТВ хрупкой прослойки с повышенной твердостью, которая является местом зарождения холодных трещин. Сварные соединения из стали 17Г1С толщиной 14 и 40 мм, выполненные под водой
 разработанными электродами со стержнями из высоколегированной стали, обеспечивают механические свойства
 металла шва, соответствующие требованиям класса А Спецификации по подводной сварке AWS/ANSI D3.6, и
 стойкость сварного соединения против образования трещин. Электроды могут быть использованы при ремонте и
 строительстве металлоконструкций ответственного назначения, изготовленных из низколегированных сталей повышенной прочности толщиной до 40 мм. Библиогр. 8, рис. 6, табл. 1.
ru
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Автоматическая сварка
Производственный раздел
Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
Wet underwater welding of low-alloy steels of increased strength
Article
published earlier
spellingShingle Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
Максимов, С.Ю.
Ляховая, И.В.
Производственный раздел
title Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
title_alt Wet underwater welding of low-alloy steels of increased strength
title_full Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
title_fullStr Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
title_full_unstemmed Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
title_short Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
title_sort мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности
topic Производственный раздел
topic_facet Производственный раздел
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102403
work_keys_str_mv AT maksimovsû mokraâpodvodnaâsvarkanizkolegirovannyhstaleipovyšennoipročnosti
AT lâhovaâiv mokraâpodvodnaâsvarkanizkolegirovannyhstaleipovyšennoipročnosti
AT maksimovsû wetunderwaterweldingoflowalloysteelsofincreasedstrength
AT lâhovaâiv wetunderwaterweldingoflowalloysteelsofincreasedstrength