RU2065348C1 - Способ соединения сваркой плавлением - Google Patents

Способ соединения сваркой плавлением Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.В. Опришко
Е.А. Тарасов
А.С. Рудов
Э.М. Мельников
В.А. Панов
Original Assignee
Опытное конструкторское бюро машиностроения
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 Опытное конструкторское бюро машиностроения filed Critical Опытное конструкторское бюро машиностроения
Priority to SU5031904 priority Critical patent/RU2065348C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2065348C1 publication Critical patent/RU2065348C1/ru

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.
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:
Figure 00000002

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.
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:
Figure 00000003

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
Figure 00000004

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)

  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.
SU5031904 1992-01-29 1992-01-29 Способ соединения сваркой плавлением RU2065348C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11311969B2 (en) 2015-11-06 2022-04-26 The Boeing Company Edge preparation for laser welding

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
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
RU2163036C2 (ru) Тепловыделяющая сборка ядерного реактора
CN219196007U (zh) 一种钢围堰插拔式快速连接装置
EP0016645A1 (en) Welded structures
JPS6120688A (ja) 銅または銅合金の熔接方法
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
Akashi et al. The Sensitization and Its Effect on the Susceptibility of Stainless Steels to Intergranular Stress Corrosion Cracking in Simulated BWR Environment
RU2046405C1 (ru) Первая стенка термоядерного реактора
JPH0448554Y2 (ru)
SU1247643A1 (ru) Способ закреплени биметаллической теплообменной трубы в отверстии трубной решетки