RU2065348C1 - Способ соединения сваркой плавлением - Google Patents
Способ соединения сваркой плавлением Download PDFInfo
- Publication number
- RU2065348C1 RU2065348C1 SU5031904A RU2065348C1 RU 2065348 C1 RU2065348 C1 RU 2065348C1 SU 5031904 A SU5031904 A SU 5031904A RU 2065348 C1 RU2065348 C1 RU 2065348C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- internal structure
- protrusion
- welding
- groove
- welded joint
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Использование: при изготовлении оборудования атомных энергетических установок. Сущность изобретения: сварное соединение состоит из корпуса 1 со сварным швом 2 и внутрикорпусной конструкции 3. На внутренней поверхности корпуса выполняют паз 4, а внутрикорпусная конструкция имеет выступ 5, снабженный проточкой 6, выполненной в районе сварного шва. Ширину паза берут больше ширины выступа на величину a ≅ k•ΔB, где k - коэффициент эффективности защемления, ΔB - ожидаемое поперечное укорочение сварного шва. 2 ил.
Description
Изобретение относится к узлам сварных соединений и может быть использовано при изготовлении оборудования атомных энергетических установок.
В процессе эксплуатации сварных корпусных конструкций, подвергающихся на ряду с давлением термоциклическим напряжениям, вызванным колебаниями температуры среды, находящейся внутри, имеет место возникновение трещин в сварном шве, как наиболее нагруженном месте корпусной конструкции в результате взаимодействия рабочих напряжений конструкции (термоциклика, давление и т.д. ) и собственных сварочных напряжений.
Поэтому существует проблема защиты сварного шва корпусной конструкции от влияния температурных колебаний среды, которая может быть решена установкой тепловых экранов. Кроме этого, внутрикорпусная конструкция может устанавливаться и с другими целями и задачами (расходомеры, сужающие устройства и т. п.).
Известен способ закрепления внутрикорпусной конструкции с использованием известного типового сварного соединения ("Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭГ-7-009-89, табл. П3.42, сварное соединение тип 1-26), используя подкладное кольцо с перемычкой.
Недостатки этой конструкции:
наличие двух щелевых концентраторов в корне сварного шва уменьшает надежность корпусной конструкции;
корпусной шов является частью внутрикорпусной конструкции;
нагрузки внутрикорпусной конструкции передаются на корпусной шов, снижая его надежность;
сварочные деформации передаются на внутрикорпусную конструкцию.
наличие двух щелевых концентраторов в корне сварного шва уменьшает надежность корпусной конструкции;
корпусной шов является частью внутрикорпусной конструкции;
нагрузки внутрикорпусной конструкции передаются на корпусной шов, снижая его надежность;
сварочные деформации передаются на внутрикорпусную конструкцию.
Этот узел выбран за прототип.
Изобретение позволяет повышать надежность путем обеспечения защемления внутрикорпусной конструкции в процессе сварки корпуса, т.е. закрепление внутрикорпусной конструкции осуществляется без сварного шва и применения крепежных деталей. Может быть использовано для установки тепловых экранов и других внутрикорпусных конструкций.
Указанная цель достигается тем, что по периметру корпуса в районе корня шва выполняют паз, в который устанавливают выступ внутрикорпусной конструкции, снабженный проточкой с предварительным зазором "а" между вертикальной опорной поверхностью паза и вертикальной опорной поверхностью выступа, причем "а" определяется из соотношения:
Зазор "а" в процессе сварки соединения ликвидируется и внутрикорпусная конструкция жестко фиксируется внутри корпуса за счет контакта между вертикальными опорными поверхностями паза и выступа.
Зазор "а" в процессе сварки соединения ликвидируется и внутрикорпусная конструкция жестко фиксируется внутри корпуса за счет контакта между вертикальными опорными поверхностями паза и выступа.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображены: фиг.1
установка внутрикорпусной конструкции перед сваркой; фиг.2 конструкция после выполнения сварки.
установка внутрикорпусной конструкции перед сваркой; фиг.2 конструкция после выполнения сварки.
Сварное соединение состоит из корпуса 1 со сварным швом 2 и внутрикорпусной конструкции 3. На внутренней поверхности корпуса выполняют паз 4, а внутрикорпусная конструкция 3 имеет выступ 5, снабженный проточкой 6 с размерами, обеспечивающими сварку без оплавления корпуса 1 с конструкцией 3.
Наличие проточки 6, во-первых, исключает усилие элементов внутрикорпусной конструкции в формировании сварного шва и непосредственной работе их в составе сварного шва; во-вторых, исключает характерный для сварных соединений с подкладными кольцами конструктивный концентратор напряжений в виде щели.
Зазор "а" определяется по формуле:
где k коэффициент эффективности защемления, k (1/3 2/3);
ΔB ожидаемое поперечное укорочение сварного соединения ("усадка"), зависящая от толщины и вида разделки.
где k коэффициент эффективности защемления, k (1/3 2/3);
ΔB ожидаемое поперечное укорочение сварного соединения ("усадка"), зависящая от толщины и вида разделки.
ΔB определяется экспериментальным путем по среднестатистическим данным "усадки" или теоретически по формуле
где I сварочный ток;
U сварочное напряжение;
V скорость сварки;
C теплоемкость;
γ плотность;
h коэффициент, зависящий от способа сварки: для электродов равен 0,75, для автоматической сварки под флюсом равен 0,8;
aн коэффициент наплавки, 12 г/а•ч для электродов; 15 г/а•ч для автоматической сварки под флюсом;
δ толщина прохода;
i номер прохода.
где I сварочный ток;
U сварочное напряжение;
V скорость сварки;
C теплоемкость;
γ плотность;
h коэффициент, зависящий от способа сварки: для электродов равен 0,75, для автоматической сварки под флюсом равен 0,8;
aн коэффициент наплавки, 12 г/а•ч для электродов; 15 г/а•ч для автоматической сварки под флюсом;
δ толщина прохода;
i номер прохода.
Длина паза "l" определяется с учетом предварительного зазора "а".
При сварке корпуса 1 зазор "а" полностью выбирается за счет поперечной "усадки" сварного шва и внутрикорпусная конструкция жестко фиксируется плотным прилеганием вертикальных опорных поверхностей паза 4 корпуса и выступа 5 внутрикорпусного элемента.
Таким образом, предлагаемый узел сварного соединения отличается от прототипа тем, что внутрикорпусная конструкция крепится при формировании сварного шва путем зажима или закрепления за счет ликвидации в процессе сварки предварительного зазора между элементами корпуса и внутрикорпусной конструкции, при этом повышается надежность сварного соединения за счет ликвидации концентраторов в корне сварного шва.
Claims (1)
- Способ соединения сваркой плавлением корпуса с внутрикорпусной конструкцией, имеющей выступ по оси шва корпуса, отличающийся тем, что на внутренней стороне корпуса выполняют паз, в котором размещают выступ с фиксируемыми поверхностями, при этом ширину паза берут больше ширины выступа на величину "а" определяемую из соотношения:
a≅ к.ΔВ,
где
К коэффициент эффективности защемления,
ΔВ ожидаемое поперечное укорочение сварного шва, а на выступе по оси шва выполняют проточку, исключающую расплавление металла выступа при сварке корпуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5031904 RU2065348C1 (ru) | 1992-01-29 | 1992-01-29 | Способ соединения сваркой плавлением |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5031904 RU2065348C1 (ru) | 1992-01-29 | 1992-01-29 | Способ соединения сваркой плавлением |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2065348C1 true RU2065348C1 (ru) | 1996-08-20 |
Family
ID=21599141
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5031904 RU2065348C1 (ru) | 1992-01-29 | 1992-01-29 | Способ соединения сваркой плавлением |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2065348C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11311969B2 (en) | 2015-11-06 | 2022-04-26 | The Boeing Company | Edge preparation for laser welding |
-
1992
- 1992-01-29 RU SU5031904 patent/RU2065348C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка ПНАЭГ-7-009-89, табл. П3.42, сварное соединение тип 1-26. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11311969B2 (en) | 2015-11-06 | 2022-04-26 | The Boeing Company | Edge preparation for laser welding |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPS5989902A (ja) | 損傷した原子力蒸気発生器管のスリ−ブ型補修 | |
Brust et al. | A computational model of backlay welding for controlling residual stresses in welded pipes | |
FR2611864A1 (fr) | Dispositif de protection d'ecrans de chaudieres, notamment pour fours d'incineration d'ordures, et procede de fabrication de ce dispositif | |
RU2065348C1 (ru) | Способ соединения сваркой плавлением | |
TW309618B (ru) | ||
JPS5499747A (en) | Reinforcing method for welded joint or stainless steel pipe and construction of welded join of stainless steel pipe | |
JP2001314994A (ja) | 溶接補強構造 | |
Rybicki et al. | The effects of induction heating conditions on controlling residual stresses in welded pipes | |
RU2085350C1 (ru) | Переходник для сварки труб из нержавеющих сталей с трубами из циркониевых сплавов | |
US4608101A (en) | Method for heat treating pipe with double-pipe section | |
US5729581A (en) | Core shroud, in particular for cladding a reactor core in a boiling-water nuclear reactor and a method for repairing a core shroud | |
JP3793344B2 (ja) | ボイラ火炉壁伝熱管貫通部のシール構造 | |
JPS61137686A (ja) | 2部品の溶接方法 | |
US4318966A (en) | Welded structures | |
CA2185996C (en) | Method for mitigating residual stresses in welded metal components using high torch travel speeds | |
EP0016645B1 (en) | Welded structures | |
RU2163036C2 (ru) | Тепловыделяющая сборка ядерного реактора | |
JPH08233971A (ja) | 原子炉炉心シュラウド並びにその製造方法及びその補修方法 | |
CN219196007U (zh) | 一种钢围堰插拔式快速连接装置 | |
JPH02176598A (ja) | 原子炉用燃料棒 | |
Zemzin et al. | Means of Improving Operational Reliability and Increasing Service Life of Welded Thermal Power Plant Joints | |
SU1581949A1 (ru) | Проходка трубопровода | |
Setoguchi et al. | Life Prediction of Dissimilar Weld Joints for Boiler Tubing | |
RU2046405C1 (ru) | Первая стенка термоядерного реактора | |
JPH0448554Y2 (ru) |