Слоистая наплавка без подогрева крупногабаритных деталей из легированных сталей
Набойченко А.Д., Маслов И.Н.
Ключевые слова: слоистая наплавка, легированные стали, крупногабаритные детали, восстановление, холодные трещины, остаточные напряжения, межслойная температура, подогрев, никелевые сплавы, аустенитная структура.
Аннотация. В статье рассмотрена технология слоистой наплавки без предварительного подогрева для восстановления крупногабаритных деталей из легированных сталей. Показано, что традиционный подогрев для предотвращения холодных трещин и хрупких структур технически сложен и энергозатратен. Слоистая наплавка с контролем межслойной температуры позволяет отказаться от подогрева, снизить остаточные напряжения, исключить дефекты и сократить время ремонта. Приведены рекомендации по подготовке поверхности, выбору сварочных материалов, термическому контролю и последовательности наплавки. Обосновано применение высоконикелевых материалов для стабилизации аустенитной структуры и предотвращения хрупкого разрушения. Метод обеспечивает высокое качество, однородность и эксплуатационную надёжность восстановленных деталей, что подтверждается методами неразрушающего контроля.
Layer deposition without preheating for large-sized parts made of alloyed steels
Naboichenko A.D., Maslov I.N.
Keywords: layer deposition, alloyed steels, large-sized parts, restoration, cold cracks, residual stresses, interpass temperature, preheating, nickel alloys, austenitic structure.
Abstract. The article considers the technology of layer deposition without preheating for the restoration of large-sized parts made of alloyed steels. It is shown that traditional preheating to prevent cold cracks and brittle structures is technically complex and energy-intensive. Layer deposition with interpass temperature control makes it possible to eliminate preheating, reduce residual stresses, avoid defects, and shorten repair time. Recommendations on surface preparation, material selection, thermal control, and deposition sequence are provided. The use of high-nickel materials to stabilize the austenitic structure and prevent brittle fracture is justified. The method ensures high quality, uniformity, and operational reliability of restored parts, which is confirmed by non-destructive testing methods.
