Efecto de la pirolusita, la caliza+fluorita y el ferrocromomanganeso en un electrodo básico con revestimiento periférico

Autores/as

  • Amado Cruz-Crespo Centro de Investigaciones de la Soldadura. Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas
  • Eduardo Manuel Díaz-Cedré Fabricación y Tecnología en Soldadura S.A de C.V. Queretaro
  • Americo Scotti LAPROSOLDA, Universidad Federal de Uberlândia

Palabras clave:

soldadura manual, electrodo revestido, tasas de fusión y deposición, eficiencia de deposición, geometría del cordón.

Resumen

Se evaluó el comportamiento de electrodos revestidos AWS E 7018, en función del contenido de los componentes en el revestimiento periférico aplicado, con el objetivo de mejorar su desempeño. Las proporciones en las mezclas para los revestimientos se establecieron con base en un diseño experimental de tipo Mc Lean Anderson, donde las variables de entrada son: X1- la pirolusita, X2- la caliza+fluorita (para relación caliza: fluorita=1) y X3- el FeCrMn. Las mezclas homogenizadas fueron aglomeradas con silicato de sodio y agua para conformar las pastas que se aplicaron por inmersión sobre el revestimiento básico de los electrodos de 3,2 mm de diámetro del núcleo metálico. Para evaluar los electrodos fueron obtenidas las isolíneas de comportamiento de las tasas de fusión y deposición, de la eficiencia de deposición y de la geometría de los cordones. Se concluye que la composición del revestimiento de mejor desempeño condiciona cambios favorables frente al electrodo sin revestimiento periférico, ya que aumenta la profundidad de penetración del cordón, el cual adquiere un perfil más estrecho.

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Citas

ALLEN, J. W.; OLSON, D. L. & FROST, R. H. 1998: Exothermicaly assisted Shilded Metal Arc Welding. Welding Journal 7: 277-285.

ASTM E3–01. 2001: Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens.

BRACARENSE, A. Q. & LIU, S. 1997: Chemical composition and hardness control by endothermic reactions in the coating of covered electrodes. Welding Journal-Including Welding Research Supplement 76(12): 509-516.

CRUZ-CRESPO, A.; QUINTANA, R.; PERDOMO, L.; GARCIA, L. L.; FORMOSO, A. & CORES, A. 2003: Caracterización de un mineral de manganeso para la utilización en la síntesis de fundentes para la soldadura automática. Revista de metalurgia 39(2): 114-122.

CRUZ-CRESPO, A.; FERNÁNDEZ-FUENTES, R. & SCOTTI, A. 2010: The influence of calcite, fluorite and rutile on the fusion-related behaviour of metal cored coated electrodes for hardfacing. Journal of Materials Engineering and Performance 19(5): 685-692.

DE RISSONE, N. M. R.; FARIAS, J. P.; BOTT, I. S. & SURIAN, E. S. 2002: ANS/AWS A5.1-91 E6013 rutile electrodes: The effect of calcite. Welding Journal 81(7): 113-124.

FARIAS, J. P.; SCOTTI, A.; BÁLSAMO, P. S. S. & SURIAN, E. S. 2004: The effect of wallastonite on operational characteristics of AWS E6013 Electrodes. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 26(3): 317-322.

ISO 2401-72. 1972: Covered electrodes. Determination of the efficiency metal recovery and the deposition coefficient.

PODGAYESKII, V. & KUZMIENKO, G. 1988: Teoría de las escorias. Ed. Naukova Dumka, Kiev, 255 p.

POKHONYA, I. K.; GORPENCHYUK, V. N.; MILICHENKO, S. S.; PONOMARIEV, V. E.; STARODUBTSEV, L. V. & SHVANCHKOV, V. I. 1991: Welding arc stability. metallurgy of arc welding. Vol 1. Arc stability and electrode melting. Abington, Cambridge. 246 p.

RAHIMI, E.; FATTAHI, M.; NABHANI, N. & VAEZI, M. R. 2011: Improvement of impact toughness of AWS E6010 weld metal by adding TiO2 nanoparticles to the electrode coating. Materials Science and Engineering: A 528(27): 8 031-8 039.

SCOTTI, A. & PONOMARIEV, V. 2008: Soldagem MIG/MAG: Melhor entendimento, melhor desempenho. Ed. Artliber, Säo Paolo, 284 p.

SHAM, K. & LIU, S. 2014: Flux coating development for SMAW consumable electrode of high nickel alloys. Welding Journal 8: 271-281.

SHARMA, C.; SHARMA, A. & SHARMA, P. 2014: Investigation of SMAW joints by varying concentration of rutile (TiO2) in electrode flux. International Journal of Engineering Research and General Science 2(5).

SOUZA, S. M. & SCOTTI, A. 1996: Computerized characterization of coated electrode manufacturing defects. En: Proceedings of the XXIIth National Meeting on Welding Technology. Blumenau, Brazil, ABS, July: 133–143.

YAROVCHUK, A. V. 2005: Effect of ferrochrome content on the oxidation-reduction processes in welding slags based on titanium dioxide. Welding International 19(8): 651-656.

YAVDOSHCHIN, I. R.; SKORINA, N. V.; MARCHENKO, A. E.; VAKOLYUK, Y. D. & PALTSEVICH, A. P. 2005: New electrodes for welding of carbon and low-alloyed steels. The Paton Welding Journal 3: 36-37.

Publicado

2016-03-02

Cómo citar

Cruz-Crespo, A., Díaz-Cedré, E. M., & Scotti, A. (2016). Efecto de la pirolusita, la caliza+fluorita y el ferrocromomanganeso en un electrodo básico con revestimiento periférico. Minería Y Geología, 31(4), 84–99. Recuperado a partir de https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/1142

Número

Sección

Metalurgia física

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