RU2025240C1 - Способ диффузионной сварки двухфазных титановых сплавов - Google Patents

Способ диффузионной сварки двухфазных титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2025240C1
RU2025240C1 SU4933649A RU2025240C1 RU 2025240 C1 RU2025240 C1 RU 2025240C1 SU 4933649 A SU4933649 A SU 4933649A RU 2025240 C1 RU2025240 C1 RU 2025240C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
welding
diffusion welding
welded
carried out
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
О.А. Кайбышев
О.Р. Валиахметов
Р.М. Галеев
Р.Я. Лутфуллин
Г.А. Салищев
Д.А. Сембиев
Original Assignee
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт проблем сверхпластичности металлов РАН filed Critical Институт проблем сверхпластичности металлов РАН
Priority to SU4933649 priority Critical patent/RU2025240C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025240C1 publication Critical patent/RU2025240C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в авиационной промышленности. Сущность изобретения: заготовку из двухфазного титанового сплава с размером зерен 0,3 - 0,5 мкм деформируют при температуре 400...550°С со скоростью 10-5... 10-2с-1 по схеме всесторонней ковки на общую степень укова 80...300%. После этого готовят поверхность заготовки и осуществляют диффузионную сварку при температуре 200 - 400°С. 1 табл.

Description

Изобретение относится к сварке давлением, а именно к диффузионной сварке конструкций из ( α + β) -титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной и других областях промышленности.
Известен способ диффузионной сварки сотовых конструкций из титановых сплавов например из ВТ6, при котором сотовый заполнитель предварительно отжигают сначала при температуре, равной Тпл. = 480-530оС затем при температуре равной Тпл 10-40оС после чего диффузионную сварку проводят в вакууме при температуре равной (Тпл. - 40оС) в течении 40 мин при удельном контактном давлении 10 МПа. Структура свариваемых заготовок пластинчатая с размерами β -превращенных зерен 100-500 мкм и колоний α -пластин 10-50 мкм. Результаты механических испытаний образцов в тексте отсутствуют.
Недостатки способа - высокая температура диффузионной сварки и низкое качество сварной конструкции, вызванное структурой используемого материала.
Наиболее близким техническим решением является способ диффузионной сварки титановых сплавов, например сплава ВТ 16, при котором в течение 10-5-10-3с осуществляют предварительную обработку свариваемой поверхности высокотемпературой плазмой с плотностью 103-108 Вт/Ом2 и диффузионную сварку проводят в вакууме при температуре равной Тпл. - 50oC при давлении 8 МПа с изотермической выдержкой 120 мин. Благодаря предварительной обработке поверхностный слой модифицируется и при нагреве становится мелкозернистым на глубину 30-100 мкм. Размер зерна в приповерхностном слое составляет порядка 2 мкм. Мелкозернистая структура материала обеспечивает ускорение диффузии и повышение пластичности при температуре сварки. Тем самым обеспечивается повышение качества соединения.
Недостатки способа - высокая температура процесса сварки и низкое качество изделия, вызванное неоднородностью микроструктуры свариваемых заготовок.
Цель изобретения - снижение температуры диффузионной сварки при достижении высокого качества сварного шва и подготовка структуры материала для формообразования изделия.
Способ заключается в том, что заготовку из двухфазного титанового сплава с размером зерен 0,3-0,5 мкм деформируют при температуре Тпл.400-550оС со скоростью 10-5. ..10-2с-1 по схеме всесторонней ковки на общую степень укова 80-300%. После этого готовят поверхность заготовки и осуществляют диффузионную сварку при температуре Тпл. 200-400оС. Сварку можно проводить непосредственно в вакууме или в атмосфере аргона. Можно осуществить предварительное термонатяжение заготовок в вакууме, а сварку проводить на воздухе. В качестве материала могут быть использованы двухфазные сплавы ВТ8, ВТ9, ВТ6, ВТ6С, ВТ3-1.
Сборку заготовок можно производить термонатягом в вакууме, после чего диффузионную сварку можно осуществлять на воздухе.
Деформацию заготовок проводят на гидравлических прессах типа ДБ-4436, ПА-2638, ПА-2642 с использованием изотермических штамповых блоков типа УИС-280 УИДИМ-400. Термонатяжение заготовок проводят в вакуумных печах типа СНВ 131/16И3.
Термонатяг проводят при тех же температурах, что и диффузионную сварку. Время выдержки под нагрузкой составляет 60-120 мин. Затем заготовки помещают в изотермический штамповый блок и проводят диффузионную сварку с использованием давления 10-500 МПа в течение 30-110 мин.
Контроль качества сварного соединения осуществляют металлографическими методами и проведением механических испытаний образцов.
Существенными отличительными признаками в предлагаемом способе являются: предварительная подготовка структуры материала по всему объему путем деформации заготовки с исходным размером зерна 0,3-0,5 мкм при температуре Тпл. 400-550оС со скоростью 10-5-10-2с-1 по схеме всесторонней ковки на общую степень укова 80-300%: температура диффузионной сварки на 200-400оС ниже температуры полиморфного превращения (Тпл.).
Интенсивное формирование соединения сплавов происходит в материалах с мелкозернистой исходной структурой в высокотемпературной области. Так, для сплава ВТ5 это больше 900оС (Тпл. - 150oС). Влияние структуры на качество соединения подтверждено и авторами изобретения-прототипа.
Известно, что основными технологическими параметрами диффузионной сварки являются температура, давление, время и исходная структура материала. Металлографические исследования зон соединения показали, что с повышением температуры сварки до 950оС Тпл. 30-50оС уменьшается количество дефектов первого типа (возрастает площадь физического контакта) при этом свойства сварных соединений с исходной равноосной мелкозернистой структурой значительно выше, чем у сварных соединений сплава с исходной крупнозернистой пластинчатой структурой.
Известна закономерность влияния структуры и температуры на качество сварного соединения. Однако нам неизвестны исследования, которые устанавливали бы влияние измельчения микроструктуры на значительное снижение температуры сварки.
В известных работах проводили исследования с титановыми сплавами, которые имели равноосную мелкозернистую структуру с размером зерна порядка 1-2 мкм. Авторам не известны работы, в которых описывались бы пути получения материалов с размером зерна менее 0,3 мкм.
В предлагаемом способе в процессе предварительной изотермической деформации происходит интенсивное измельчение исходной микроструктуры с размером зерен 0,3-0,5 мкм. При температуре ниже Тпл. - 550оС у сплавов резко снижается технологическая пластичность и поэтому невозможно набрать необходимую для проработки структуры степень деформации. При температурах выше Тпл. - 400оС исходная микроструктура не будет измельчаться. Скоростной интервал выбран экспериментально. Если скорость деформации будет выше 10-2с-1, в сплаве снижаются интенсивность рекристаллизационных процессов и технологическая пластичность, что приводит к неполной проработке структуры и растрескиванию заготовки. Скорость ниже 10-5с-1 не технологичны, т. к. для деформации заготовки на требуемую степень будет затрачено очень много времени. В этом случае также затрудняется измельчение зерен.
Степень деформации 80-300% выбрана с условием полной проработки структуры.
При ε < 80% в сплаве сохраняются застойные зоны, а более 300% давать нецелесообразно, т. к. структурных изменений происходить не будет, но вместе с тем возрастает длительность технологического цикла.
Температурный режим диффузионной сварки установлен также экспериментально. При температуре ниже Тпл. - 400оС диффузионная сварка не осуществляется. Если температура сварки выше Тпл. - 200оС, то не достигается основная цель предлагаемого способа - снижение температуры диффузионной сварки, т. к. температуры более Тпл. - 200оС для двухфазных титановых сплавов являются в достаточной степени высокими. При этих температурах сварка может осуществляться и без предварительной подготовки структуры.
П р и м е р конкретного осуществления заявляемого способа. В качестве материала исследования использовался ( α+ β )-титановый сплав ВТ8 с температурой полиморфного превращения Тпл. - 1000оС в виде заготовок ⌀ 20x40 мм.
Заготовку нагревали в печи электросопротивления до температуры 500± 5оС, затем переносом в изотермический штамповый блок с плоскими бойками нагретого до той же температуры. Деформацию осуществляли на гидравлической испытательной машине ЕИ-100 с максимальным усилием 1 мн. Деформировали заготовку по схеме всесторонней ковки на 250% с обжатием за один переход на 50% со скоростью 10-3с-1. Затем из заготовок вырезали цилиндрические образцы ⌀ 16x30 мм, у которых для сварки подготовили торцовые поверхности.
Сварку осуществляли с предварительным термонатяжением в вакуумной печи типа СНВ 131/16И3 и последующей сваркой в воздушной атмосфере на универсальном динамометре 1231-У10. Температуры термонатяжения и сварки составляли 650оС, приложенные давления - 150 МПа. Затем из сваренных заготовок вырезались образцы которые испытывались на растяжение при комнатной температуре по ГОСТ 1497-84. Предел временной прочности σв в при этом составил 900 МПа, что близко к прочности основного материала. Для получения требуемого комплекса механических свойств, в частности высокой ударной вязкости, после сварки необходимо провести термическую обработку изделия. Были проведены процессы сварки с измельчением режимов предварительной обработки и режимов сварки (см. таблицу).
Сварочное соединение считалось качественным, если составляло не менее 600 МПа.
Предлагаемый способ диффузионной сварки имеет следующие преимущества: снижение температуры сварки позволяет использовать более дешевые штамповые материалы; при сварке в воздушной среде при низкой температуре существенно уменьшается толщина амфированного слоя, что особенно важно для тонкостенных сварных конструкций; проработка структуры по всему объему заготовок и высокая ее однородность повышает эксплуатационные свойства сварных конструкций. При этом различными режимами термообработки можно в широких интервалах регулировать механические свойства, например ударную вязкость и усталостные свойства.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ ДВУХФАЗНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ, при котором осуществляют предварительную обработку свариваемых заготовок для получения мелкозернистой структуры и подготовку свариваемых поверхностей, отличающийся тем, что, с целью снижения температуры сварки и повышения качества сварного соединения, берут заготовки из сплава с размером зерен 0,3 - 0,5 мкм, а мелкозернистую структуру получают по всему объему заготовки путем нагрева при температуре 400 - 550oС и деформации со скоростью 10-5 - 10-2 с-1 на 80 - 300%, а сварку осуществляют при 200 - 400oС.
SU4933649 1991-04-30 1991-04-30 Способ диффузионной сварки двухфазных титановых сплавов RU2025240C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4933649 RU2025240C1 (ru) 1991-04-30 1991-04-30 Способ диффузионной сварки двухфазных титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4933649 RU2025240C1 (ru) 1991-04-30 1991-04-30 Способ диффузионной сварки двухфазных титановых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025240C1 true RU2025240C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21573120

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4933649 RU2025240C1 (ru) 1991-04-30 1991-04-30 Способ диффузионной сварки двухфазных титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025240C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001000349A1 (fr) * 1999-06-28 2001-01-04 Institut Problem Sverkhplastichnosti Metallov Ran Procede de fabrication d'une structure alveolaire multicouches

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1352794, кл. B 23K 20/14, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001000349A1 (fr) * 1999-06-28 2001-01-04 Institut Problem Sverkhplastichnosti Metallov Ran Procede de fabrication d'une structure alveolaire multicouches

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3595060A (en) Method of forming metal alloys
KR101148379B1 (ko) 교반성형장치 및 그 방법
RU2134308C1 (ru) Способ обработки титановых сплавов
US20090008428A1 (en) Method of manufacturing an article by superplastic forming and diffusion welding
US20060213592A1 (en) Nanocrystalline titanium alloy, and method and apparatus for manufacturing the same
RU2222635C2 (ru) Способ обработки металлических материалов и заготовка из алюминида титана, полученная этим способом
CN110252918B (zh) 3D打印粉末用Ti2AlNb基合金棒材的制备方法
Herrmann et al. Improvement of deep drawability of ultra-fine grained 6000 series aluminum alloy by tailored heat treatment
Kadiyan et al. Effects of severe plastic deformation by ECAP on the microstructure and mechanical properties of a commercial copper alloy
CN1943919A (zh) 铸锭的节能开坯方法
KR20110083649A (ko) 원형 홈 가압 기구 및 스퍼터링 타겟 제조 방법
RU2025240C1 (ru) Способ диффузионной сварки двухфазных титановых сплавов
JPH03193850A (ja) 微細針状組織をなすチタンおよびチタン合金の製造方法
US5019183A (en) Process for enhancing physical properties of aluminum-lithium workpieces
JPS60170585A (ja) 超硬合金と鋼の接合部材およびその製造方法
US3987658A (en) Graphite forging die
JPS62286639A (ja) チタン合金大型品の鍛造方法
US4935069A (en) Method for working nickel-base alloy
US20040134574A1 (en) Method for working billets of metals and alloys
Montazerolghaem et al. Experimental study on effect of reverse rotation on micro-hardness value of high-pressure torsion processed samples
US5503692A (en) Elimination of aluminum-lithium sheet anisotropy with SPF forming
JPS6144167A (ja) チタン合金板の製造方法
SU1615198A1 (ru) Способ изготовлени изделий из жаропрочных аустенитных сплавов на основе системы железо-никель-хром
JP3367392B2 (ja) チタンスラブの製造方法
JPS634907B2 (ru)