PL74738B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL74738B1 PL74738B1 PL152910A PL15291072A PL74738B1 PL 74738 B1 PL74738 B1 PL 74738B1 PL 152910 A PL152910 A PL 152910A PL 15291072 A PL15291072 A PL 15291072A PL 74738 B1 PL74738 B1 PL 74738B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- elements
- electron beam
- welding
- weld
- diameter
- Prior art date
Links
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 47
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 claims description 28
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 26
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 19
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 19
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 5
- 230000004927 fusion Effects 0.000 claims description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims 1
- 241001016380 Reseda luteola Species 0.000 description 25
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 2
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 239000010425 asbestos Substances 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000011440 grout Substances 0.000 description 1
- 239000003779 heat-resistant material Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 229910052895 riebeckite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
Description
Uprawniony z patentu: Moskovsky ordena Lenina Energetichesky Insti- tut, Moskwa (Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich) Sposób elektronowego zgrzewania grubych elementów oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu i Przedmiotem wynalazku jest sposób elektronowe¬ go zgrzewania grubych elementów spoina pionowa i obwodowa, stosowany przy laczeniu elementów metalowych, szczególnie stalowych a takze elemen¬ tów z innych materialów. W dalszym opisie pod pojeciem niskie napiecia przyspieszajace rozumie sie napiecie mniejsze od 60 kV, pod wysokim — napiecie powyzej 100 kV, a pod pojeciem elemen¬ tów o duzej grubosci rozumie sie elementy o gru¬ bosci okolo 100 mm i wiecej.Jest znane, ze przy zgrzewaniu wiazka elektro¬ nów jej energia, konieczna do przetopu, jest pro¬ porcjonalna do grubosci zgrzewanych elementów.Powoduje to koniecznosc podwyzszania napiecia przyspieszajacego w miare zwiekszania grubosci zgrzewanych elementów. Jesli do zgrzewania elek¬ tronowego blach stalowych o grubosci 50 mm po¬ trzebne jest napiecie przyspieszajace, 50—60 kV, to dla blach o grubosci 100 mm nalezy podwyzszyc napiecie przyspieszajace do 150 kV.Zastosowanie wiazek elektronowych o wysokim napieciu przyspieszajacym (przeszlo 100 kV) ma szereg wad. Jedna z nich polega na ostrych wy¬ maganiach co do dokladnosci zestawu elementów do zgrzewania i gladkosci obróbki ich krawedzi, 25 poniewaz srednica wiazki elektronów jest bardzo mala i dlatego odstepy na zlaczu nie powinny prze¬ kraczac 0,1 mm. Inna wada tkwi w podwyzszeniu wymagan co do dokladnosci skupiania wiazki i do* ukladów sledzenia. Oprócz tego, jakosc polaczen 30 15 20 zgrzewanych jest bardzo niska, na skutek przykle¬ jenia i por. Przyklejenia powstaja przy odchyleniu wiazki od osi zlacza, a pory — na skutek utrudnio¬ nego wyjscia pecherzyków gazu na powierzchnie kapieli w waskim i dlugim kanale przetopu.I wreszcie niezawodnosc dzialania wysokonapiecio¬ wego dziala elektronowego jest znacznie mniejsza niz dziala niskonapieciowego, wskutek czestych przebic wysokonapieciowych.Na skutek tych wad maksymalna grubosc blach stalowych, które zwykle mozna zgrzewac, wynosi nie wiecej niz 100 mm. Zgrzewanie elektronowe wykorzystuje sie do laczenia elementów w dolnym polozeniu, stosujac pionowy uklad wiazki elektro¬ nów przy wzajemnym przemieszczaniu wiazki i wy¬ robu.Znane sa próby wykonania zgrzewania elektrono¬ wego spoina pionowa i obwodowa z wykorzysta¬ niem wiazki elektronów o ukladzie poziomym.Jednakze, dotychczas mozna bylo to zrealizowac tylko przy zgrzewaniu wyrobów o niewielkiej gru¬ bosci lub elementów z latwo topliwych metali. Po¬ dobne ograniczenia zwiazane sa z tym, ze z jeziorka metalu umieszczonego w plaszczyznie, pionowej, latwo wycieka roztopiony metal.Oprócz tego, we wszystkich stosowanych spo¬ sobach zgrzewania elektronowego ograniczenie zdol¬ nosci przetopowej promienia elektronowego zwia¬ zane jest z tym, ze w procesie zgrzewania w ka¬ nale przetopu nastepuje oslanianie wiazki elektro- 74 73874 72 3 nów cieklym metalem oraz tworzacymi sie parami i gazami. Aby trwale utworzyc rzeczywisty kanal przetopu, konieczne jest podwyzszenie napiecia przy¬ spieszajacego, które z kolei powoduje zmniejsze¬ nie srednicy wiazki oraz zwiekszanie w niej ener- 5 gii. Oprócz tego; we wszystkich stosowanych spo¬ sobach zgrzewania elektronowego ksztalt spoiny jest dowolny, nie kontrolowany. Spoine „kindzalo- wa" o stosunku wysokosci do szerokosci równym 40 :1 i wiecej, która otrzymuje sie przy zgrzewa- 10 niu elektronowym o wysokim napieciu przyspiesza¬ jacym trudno zlaczyc ze stykiem wskutek malych wymiarów spoiny, szczególnie w poczatkowej czesci, co moze obnizyc jakosc spoiny.Celem wynalazku jest opracowanie sposobu lacze- 15 nia elementów o duzej grubosci spoina pionowa i obwodowa przy poziomym ukladzie, wiazki elek¬ tronowej, niskim napieciu przyspieszajacym, wyso¬ kiej jakosci spoinie, a takze zbudowanie urzadzenia do stosowania tego sposobu. 20 Zadaniem wynalazku Jest stworzenie takich wa¬ runków zgrzewania wiazka elektronów, które wy¬ kluczalyby oslanianie wiazki ciejklym metalem i pa¬ rami w kanale przetopu. 26 Postawione zadanie rozwiazano w ten sposób, ze przy zgrzewaniu elementów spoina pionowa, przy poziomym ukladzie wiazki elektronowej i wzajem¬ nym i wzglednym przemieszczeniu tej wiazki i wy¬ robu, zgodnie z wynalazkiem, utrzymuje sie odstep miedzy poziomem stopionego metalu i osia wiazki elektronów od okolo 2 do okolo 2,5 srednicy wiazki elektronów i w sposób wymuszony zatrzymuje sie ciekly metal przed wyciekaniem ze strefy zgrzewa- nia- 35 Zalety przedlozonego sposobu polegaja na tym, ze kosztem odstepu miedzy górnym poziomem sto¬ pionego matalu i wiazka elektronów, stopiony me¬ tal pod dzialaniem sil ciezkosci splywa w dolna czesc kanalu i strefa wspóldzialania wiazki z cia¬ lem stalym jest wolna od cieklego metalu. Tym samym usuwa sie oslanianie wiazki elektronowej cieklym metalem i osiaga efekt glebokiego przetopu na 150—300 mm i wiecej. Z kanalu rozciagnietego w pionie lepiej wydzielaja sie pary i gazy. Sto¬ piony metal w postaci kropel przemieszczajacy sie 45 w strefe krystalizacji, ma mozliwosc zupelnego od- gazowania, co czyni ten sposób malo krytycznym co do zawartosci gazów w metalu. Wymuszone ksztaltowanie daje moznosc uzyskania koniecznego ksztaltu spoiny i nadlewu. 50 Wskazane jest, aby wstepnie w poczatkowym miejscu zgrzewania na styku elementów wykonac kanal, prostopadly do zgrzewanej spoiny, majacy wymiar poprzeczny równy Z—2,5 srednicy wiazki elektronów, a dlugosc 0,7—0,8 grubosci wyrobów. 55 Daje to mozliwosci otrzymania od razu na poczatku procesu zgrzewania koniecznego odstepu miedzy wiazka elektronów i poziomeni stopionego metalu i oprócz tego pomaga predko osiagnac obliczeniowe warunki zgrzewania. 60 Aby uzyskac lepsza jakosc spoiny srednica wiazki elektronów w kanale winna wynosic 0,02—0,04 gru¬ bosci elementów przy gestosci energii w wiazce okolo 105 W/cm2 i napieciu przyspieszajacym od okolo 30 do okolo 60 kV. Wiazka elektronów w 65 4 takich warunkach zgrzewania tworzy kanal prze¬ topu ze stosunkiem glebokosci do szerokosci równym 10 :1. Odpowiednio wspólczynnik ksztaltu zgrzewanej spoiny bedzie 10 :1. Oznacza to, ze sza- rokosc spoiny w poczatkowej czesci bedzie dosta¬ tecznie duza. Spoiny takie mozna latwo laczyc na styk i sa one malo wrazliwe na odstepy do 0,8 mm. Na przyklad, szerokosc spoiny w poczatkowej czesci blachy stalowej 120 mm równa jest 4—5 mm.W urzadzeniu do stosowania przedstawionego sposobu, majacym dzialo elektronowe, mechanizm wzglednego przemieszczenia wiazki eletkronów i zgrzewanych elementów, zgodnie z wynalazkiem urzadzenie zawiera dwa formowniki spoiny, z któ¬ rych kazdy jest ochladzana plytka do wymuszonego zatrzymywania metalu przed wyciekaniem, usta¬ wiane wzdluz spoiny po obu "stronach styku i ma¬ jace rowek umieszczony wzdluz spoiny, przy czym je,den z formowników ma przelotowy otwór dla przechodzenia wiazki elektronów.Glebokosc rowka formownika, ustawionego od strony dziala elektronowego, stanowi 0,05 grubosci zgrzewanych elementów, a szerokosc rowka troche wiecej niz srednica wiazki.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬ kladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat urzadzenia, w którym for¬ mowniki i niektóre inne elementy pokazane sa w przekroju, fig. 2 — urzadzenie do zgrzewania w widoku z góry, fig. 3 — urzadzenie formujace, w widoku perspektywicznym, fig. 4 a i b — zestaw elementów do zgrzewania spoina prostoliniowa, w widoku z boku, fig. 5 a i b — zestaw elementów do zgrzewania spoina obwodowa, w widoku z przo¬ du i z boku.Ponizej rozpatrzono schemat zgrzewania elektro¬ nowego blach stalowych o duzej grubosci w przy¬ padku, gdy przy zgrzewaniu przemieszczaja sie ele¬ menty, a wiazka elektronów jest nieruchoma.W komorze prózniowej 1 (fig. 1) umieszczone sa mechanizm Z zamocowania zgrzewanych eje- mentów, mechanizm 3 przesuniecia elementów w kierunku pionowym, jak to pokazano strzalka A i uchwyty 4 i 5 do wymuszonego ksztaltowania spoiny, w dalszym ciagu nazywane formownikami.Na zewnatrz komory zamocowane jest dzialo elek¬ tronowe 6 umieszczone poziomo. Uklad odpompo- wania prózniowego komory i dziala wykonano od¬ dzielnie. Jak widac z fig. 2, elementy zgrzewane 7 i 8 zamocowuje sie tak, aby formowniki 4 i 5 znaj¬ dowaly sie po obu stronach zlacza.Formownik 4 do wymuszonego formowania tej czesci spoiny, która znajduje sie od strony dziala elektronowego, jest pokazany oddzielnie, na fig. 3 i jest to plytka metalowa o duzej przewodnosci cieplnej, na przyklad z miedzi, w której wyko¬ nany jest kanal 9 do cyrkulacji ochladzajacej cie¬ czy. W formowniku tym wykonano przelotowy otwór 10 do przechodzenia promienia i pionowy rowek 11 na calej wysokosci do formowania grani spoiny. Szerokosc rowka wybiera sie nieco wieksza od srednicy wiazki, a glebokosc S = 0,05 grubosci wyrobów. Przy tym caly nadmiar metalu, wystepu¬ jacy zawsze przy zgrzewaniu elektronowym w po¬ staci sciegu wzmacniajacego, powinien dokladnie5 ukladac sie w tym rowku. Dla lepszego zgrzewa¬ nia blach stalowych o grubosci 120 mm, na przy¬ klad, szerokosc rowka równa jest srednicy wiazki plus 4 mm, a glebokosc 5—6 mm. Formownik 5, umieszczony z drugiej strony zlacza, jest podobny s do poprzedniego, z ta tylko róznica, ze nie ma on podobnego otworu, a szerokosc rowka dla wskaza¬ nych grubosci równa jest 5—6 mm; glebokosc 2—3 mm. 10 Zgrzewanie elektronowe wedlug przedstawionego sposobu wykonuje sie nastepujaco. Elementy zgrze¬ wane 7 i 8 (fig. 4a) sklada sie wstepnie bez luzu i sztywno laczy sie miedzy soba. Do dolnej po¬ wierzchni czolowej zgrzewanych elementów przy¬ mocowuje, sie sztywno plytke 12, na której zaczyna sie zgrzewanie. W tej plytce 12 w poczatkowym miejscu zgrzewania wykonuje sie otwór prostopadly do zlacza, na przyklad przez wiercenie, o glebokosci równej 0,7—0,8 grubosci elementów. Srednica otwo- ru winna stanowic 2—2,5 srednicy wiazki. Przy zgrzewaniu spoin obwodowych taki otwór wejscio¬ wy 13 o wymiarach wskazanych wykonuje sie bez¬ posrednio w elementach, jak to pokazano na fig. 5 a i b. Elementy zestawione do zgrzewania (fig. 1) spoiny prostoliniowej zamocowuje sie tak, aby u zlacze ukladalo sie pionowo. Do elementów 7 i 8 scisle zaciska sie formowniki 4 i 5, przy tym for¬ mownik 4 tak sie ustawia, aby otwór 10 zbiegal sie z osia wiazki elektronów 14. Formownik 5 ustawia sie po drugiej stronie zlacza. Elementy 7 i 8 zestawione do zgrzewania przesuwane sa me¬ chanizmem 3 w takie polozenie, aby otwór wejs¬ ciowy w plytce 12 byl dokladnie, polaczony z otwo¬ rem 10 w przednim formowniku 4. Rowek w for- mowniku 4 uszczelnia sie ponizej otworu 10 wklad¬ ka z azbestu lub innym odpornym na dzialania cie¬ pla materialem.Dzialo elektronowe z ukladem optycznym Fierce'a o mocy na przyklad 50 kV, przy napieciu przy- 40 spieszajacym do 60 kV generuje wiazke elektro¬ nów o srednicy 4 mm (dla grubosci 100—120 mm).Zapewnia to gestosc energii w wiazce okolo 5 • 105 W/cm2. Srednica katody wolframowej takiego dziala moze wynosic 6—8 mm. Przy malym pradzie uzy- MM 45 skuje sie optymalne ogniskowanie na elementy, a nastepnie za pomoca ukladu odchylajacego laczy sie dokladnie wiazke elektronów z otworem w elementach. Zgrzewanie, zaczyna sie od wlaczenia przesuniecia elementów w dól i zwiekszenia pradu wiazki do wartosci znamionowej. Jako przykladowe warunki zgrzewania dla stali o malej zawartosci wegla i grubosci 120 mm sa nastepujace: U = 40 kV, J = 1 A, predkosc zgrzewania 10 m/h.Przy stapianiu krawedzi elementów silna wiazka 55 w procesie przesuwania elementów, ciekly metal w postaci kropel scieka po sciankach kanalu 15 do jego dolnej czesci, gdzie, krystalizuje sie. Przy tym ciekly metal zatrzymywany jest przed wycie¬ kaniem za pomoca formowników 4 i 5. W warun- ©o kach wlasciwie dobranych wymiarów rowka w formowniku 4, w ciagu calego czasu zgrzewania promieniem, bedzie istnial kanal o ksztalcie owal¬ nym umieszczonym pionowo, przy czym odleglosc miedzy osia promienia i górnym poziomem cieklego 6« ' ' C metalu bidzie nie zmieniona i równa 2—2,5 sred¬ nicy wiazki elektronów.W procesie zgrzewania pary i gazy ze stopionego metalu maja mozliwosc bardziej swobodnego ulat¬ niania sie poprzez pionowy kanal 15, co w duzym stopniu polepsza jakosc spoiny.Przy zgrzewaniu z drutem spawalniczym wsuwa¬ nym do kanalu 15 na przyklad, dla wprowadzania skladników stopowych do spoiny wystepuje nad¬ miar metalu, który winien ukladac sie w rowku 11 (fig. 3). W tym przypadku glebokosc rowka wybiera sie Wieksza niz 0,05 grubosci elementów.Tworzenie spawu odbywa sie metoda kapieli z wymuszonym formowaniem powierzchni spoiny ochladzajacymi formownikami 4 i 5. Niezamkniety otwór znajdujacy sie w formowniku 4 pozwala ob¬ serwowac poziom kapieli i zachowanie sie w niej cieklego metalu. Przy zgrzewaniu spoin prostolinio¬ wych zgrzewanie konczy sie na krancowej plytce wylotowej (nie pokazana) wylaczeniem pradu. Przy zgrzewaniu spoin obwodowych nastepuje pokrycie miejsca poczatku zgrzewania, a nastepnie plynnie zmniejsza sie prad zgrzewania do zera, aby zapew¬ nic krater.Dzieki zastosowaniu przedstawionego sposobu mozna otrzymac przetop skrosny w blachach me¬ talowych o grubosci 150 mm i wiecej, stosowac niskonapieciowa aparature elektronowa, polepszyc jakosc zgrzewanych spoin i uformowac spoine o do¬ wolnej geometrii nadlewu, okreslonej ksztaltem rowków formowników. PL PL
Claims (6)
1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób elektronowego zgrzewania grubych elementów, spoina pionowa i obwodowa, przy po¬ ziomym ukladzie wiazki elektronów i wzajemnym wzglednym przemieszczeniu tej wiazki i elementów ustawianych na styk, znamienny tym, ze w pro¬ cesie zgrzewania utrzymuje sie odstep miedzy po¬ ziomem stopionego metalu i osia wiazki elektronów od okolo Z do okolo 2,5 srednicy wiazki elektronów i w sposób wymuszony zatrzymuje ciekly metal przed wyciekaniem ze strefy zgrzewania.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze wstepnie, w poczatkowym miejscu zgrzewania na styku elementów, wykonuje sie kanal, prostopadly do zgrzewanej spoiny i majacy wymiar poprzeczny 2—2,5 srednicy wiazki elektronów.
3. Sposób wedlug zastrz. 2, znamienny tym, ze kanal ma dlugosc od 0,7 do 0,8 grubosci elementów.
4. Sposób wedlug zastrz. 2, znamienny tym, ze srednica wiazki elektronów w kanale, wynosi Q,02— —0,04 grubosci elementów przy gestosci energii w wiazce okolo 105 W/cm* i napieciu przyspieszajacym od okolo 30 do okolo 60 kV.
5. Urzadzenie do elektronowego zgrzewania gru¬ bych elementów, majace dzialo elektronowe, me¬ chanizm wzglednego przemieszczenia wiazki elek«- tronów i zgrzewanych elementów, znamienne tym, ze ma dwa formowniki (4 , 5) spoin, z których kazdy jest ochladzana plytka do wymuszonego za-74 738 trzymywania metalu przed wyciekaniem, ustawione wzdluz spoiny po obu stronach styku i majace ro¬ wek (11) umieszczony wzdluz spoiny, przy czym jeden z formowników ma przelotowy otwór (10) dla przechodzenia wiazki elektronów. 8
6. Urzadzenie wadlug zastrz. 5, znamienne tym, ze glebokosc rowka (11) formownika, ustawionego od strony dziala elektronowego stanowi 0,05 gru¬ bosci elementów, a szerokosc rowka jest troche wieksza od srednicy wiazki. 5- JO F/O.J RSW Zakl. Graf. W-wa, ul. Srebrna 16, z. 845-74/0 - Cena 10 zl ¦ 120+20 egz. PL PL
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL15291072A PL75738B1 (pl) | 1972-01-14 | 1972-01-14 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL15291072A PL75738B1 (pl) | 1972-01-14 | 1972-01-14 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL74738B1 true PL74738B1 (pl) | 1974-12-31 |
| PL75738B1 PL75738B1 (pl) | 1974-12-31 |
Family
ID=19957090
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL15291072A PL75738B1 (pl) | 1972-01-14 | 1972-01-14 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL75738B1 (pl) |
-
1972
- 1972-01-14 PL PL15291072A patent/PL75738B1/pl unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103930231B (zh) | 焊接方法 | |
| US7154064B2 (en) | Method of improving weld quality | |
| Fabbro et al. | Study of CW Nd-Yag laser welding of Zn-coated steel sheets | |
| FI83399C (fi) | Foerfarande foer svetsning av metallskiva. | |
| KR101554800B1 (ko) | 레이저 용접 강관의 제조 방법 | |
| KR100242927B1 (ko) | 연료 탱크의 제조방법과 레이저 용접체 및 연료탱크 | |
| US20070246446A1 (en) | Continous Butt Welding Method Using Plasma and Laser, and Method for Fabricating Metal Tube Using the Same | |
| CN112496544A (zh) | 一种电弧辅助激光的薄壁焊接钛管高效焊接方法和装置 | |
| CN119794576A (zh) | 一种同轴复合激光焊接方法及扁线电机绕组的焊接方法 | |
| DE10113471A1 (de) | Verfahren zum Hybridschweißen mittels eines Laserdoppelfokus | |
| US3177535A (en) | Electron beam furnace with low beam source | |
| PL74738B1 (pl) | ||
| JP3034294B2 (ja) | レーザ溶接方法およびレーザ溶接装置 | |
| US4227065A (en) | Method of joining current conducting components of wave guide elements and producing of the same | |
| JP3767375B2 (ja) | 亜鉛系めっき鋼板の重ね溶接方法及び溶接結合薄板 | |
| US3566071A (en) | Method of metals joining | |
| US3829651A (en) | Method of electron-beam welding of thick parts by vertical and girth seams | |
| NL7907827A (nl) | Werkwijze voor het lassen met een elektronenbundel onder hogere drukken van 1 kpa en hoger en inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze. | |
| US4271348A (en) | Electron beam welding method and apparatus therefor | |
| RU2688033C1 (ru) | Способ многослойной электронно-лучевой сварки | |
| EP1195219A2 (de) | Verfahren zum Schliessen und/oder Verbinden einer Verbindungsfuge oder Verbindungsnaht zwischen zwei verzinkten Blechen | |
| Krivtsun et al. | Electron beam welding | |
| DE102006036599A1 (de) | Laserschweissverfahren und-Vorrichtung | |
| Kusano et al. | Recent trends in development of high‐efficiency TIG welding; high‐deposition TIG welding and ultranarrow‐gap TIG welding | |
| US3539761A (en) | Forge welding |