RU2124971C1 - Способ безфлюсовой пайки алюминиевых изделий - Google Patents

Способ безфлюсовой пайки алюминиевых изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2124971C1
RU2124971C1 RU97107549A RU97107549A RU2124971C1 RU 2124971 C1 RU2124971 C1 RU 2124971C1 RU 97107549 A RU97107549 A RU 97107549A RU 97107549 A RU97107549 A RU 97107549A RU 2124971 C1 RU2124971 C1 RU 2124971C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
heating
inert gas
getter
soldering
Prior art date
Application number
RU97107549A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97107549A (ru
Inventor
Н.С. Баранов
С.П. Геталов
Ю.В. Горбатский
Л.С. Лантушенко
А.В. Соколова
Е.И. Сторчай
Original Assignee
Открытое акционерное общество криогенного 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 Открытое акционерное общество криогенного машиностроения filed Critical Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
Priority to RU97107549A priority Critical patent/RU2124971C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124971C1 publication Critical patent/RU2124971C1/ru
Publication of RU97107549A publication Critical patent/RU97107549A/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

Способ может быть использован при изготовлении алюминиевых изделий, например пластинчато-ребристых теплообменников. Собирают изделие с размещением в зоне пайки припоя на основе силумина, загружают изделие с твердым нераспыляемым геттером в камеру печи. Многократно вакуумируют камеру с последующим заполнением ее после каждого вакуумирования инертным газом с точкой росы не выше -90oС, с содержанием кислорода не более 5•10-5 об.%. Нагревают изделие и геттер до температуры пайки инертным газом. Проводят дегазацию после нагрева до 300-320oС в вакууме (1-9)•10-2 Па в течение 1-10 ч, после нагрева до 500 -520oС - в вакууме (1-9)•10-1 Па в течение 1-3 ч. 0хлаждают до 400-450oС в статической атмосфере инертного газа. Циркуляцию и повышение температуры инертного газа в процессе пайки обеспечивают аэродинамическими нагревателями, встроенными в камеру печи. 0беспечивает повышение качества паяных соединений.

Description

Изобретение относится к пайке, в частности к способам бесфлюсовой пайки крупногабаритных алюминиевых изделий. Способ может найти применение в различных областях машиностроения при изготовлении, например, пластинчато-ребристых теплообменников.
Известен способ бесфлюсовой пайки алюминия в инертном газе [1]. При указанном способе пайку изделий осуществляют в инертном газе с точкой росы -40oC, причем как основной конструкционный материал, так и припой содержат в своем составе магний. Нагрев изделия в интервале температур 400-550oC ведут со скоростью 50oC/мин. Указанный способ пайки позволяет получать прочные паяные изделия. Однако наличие легкоиспаряющегося магния в основном металле и припое приводит к высаживанию магния на стенках камеры и нагревателей, что в свою очередь обуславливает необходимость введения в технологический процесс дополнительной операции по удалению высадившегося магния с элементов камеры. Кроме того, при высоких скоростях нагрева (> 50oC/мин) не представляется возможным спаять крупногабаритную конструкцию без существенных термических деформаций.
Известен также способ бесфлюсовой пайки алюминиевых конструкций [2], в соответствии с которым паяемое изделие собирают с размещением припоя в зоне пайки, загружают изделие в камеру печи, производят предварительный нагрев и многократное вакуумирование камеры с последующим ее заполнением инертным газом после каждого вакуумирования. Нагрев от температуры 140-170oC до температуры пайки производят турбулентным потоком циркулирующего в камере инертного газа с точкой росы не выше -90oC и содержанием кислорода не более 5•10-5% (об.), подаваемого во внутреннюю полость изделия через твердый нераспыляемый геттер. Циркуляцию газа и повышение его температуры обеспечивают аэродинамическими нагревателями, встроенными в камеру пайки. Охлаждение изделия после пайки производят на воздухе.
Способ обеспечивает получение прочноплотных паяных соединений. Однако он имеет ряд недостатков. К их числу следует отнести необходимость предварительного нагрева изделия в воздушной атмосфере до 100-120oC и многократное вакуумирование камеры для частичного удаления десорбированных газов, что увеличивает термический цикл пайки. Кроме того, после нагрева изделия в атмосфере инертного газа до температуры 140-170oC и последующего вакуумирования до (3-9)•10-3 Па не достигается полной дегадации. На этом этапе удаляются только газы, адсорбированные поверхностью, но не газы, находящиеся в объеме металла, и кристаллизационная влага.
Поэтому в процессе нагрева изделия до температуры пайки атмосфера печи загрязняется примесями кислорода и паров воды, для удаления которых необходим автономный нагрев геттера до температуры не ниже 500oC, для чего требуются большие энергетические затраты. Наконец, после пайки крупногабаритных изделий сложной формы их охлаждение на воздухе сразу после нагрева может привести к изменению геометрических размеров конструкции из-за значительных температурных деформаций.
Решаемая задача - повышение качества паяных соединений за счет изменения термического цикла пайки.
Решение поставленной задачи осуществляется следующим образом: паяемое изделие собирают с размещением в зоне пайки припоя на основе силумина, загружают изделие с твердым нераспыляемым геттером в камеру печи, многократно вакуумируют камеру с последующим заполнением после каждого вакуумирования инертным газом с точкой росы не выше -90oC с содержанием кислорода не более 5 • 10-5 об.%, нагревают изделие до температуры пайки инертным газом, циркуляцию и повышение температуры которого обеспечивают аэродинамическими нагревателями, встроенными в камеру печи, и охлаждают, причем нагрев изделия и геттера ведут одновременно, после нагрева до 300-320oC дегазируют изделие и геттер в вакууме (1-9) • 10-2 Па в течение 1-10 ч, после нагрева до 500-520oC дегазируют изделие и геттер в вакууме (1-9) • 10-1 Па в течение 1-3 ч, а охлаждение изделия до 400-450oC ведут в статической атмосфере инертного газа.
Проводимый анализ уровня техники позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, следовательно, оно соответствует критерию "Новизна".
Способ реализуется следующим образом.
Паяемое изделие собирают с размещением припоя в зоне пайки и устанавливают в печь вместе с геттером в виде пластин из пористого титана. Камеру вакуумируют до (5-9) Па, заполняют инертным газом с точкой росы -80 - -90oC и содержанием кислорода не более 5 • 10-5% (об.). Нагрев изделия и геттера от комнатной температуры до температуры пайки производят турбулентным потоком циркулирующего в камере газа, что обеспечивается аэродинамическими нагревателями. На первом этапе изделие нагревают до температуры 300-320oC на поверхности и производят дегазацию металла изделия, камеры, геттера и сборочно-паяльного приспособления в вакууме (1-9) • 10-2 Па от кислорода и паров воды, адсорбированных поверхностями.
Время процессов дегазации на этом этапе находится в пределах 1-10 час и зависит от габаритов и веса изделия. Далее камеру наполняют инертным газом и производят нагрев изделия до температуры 500-520oC на его поверхности с последующим вакуумированием камеры до (1-9) • 10-1 Па в течение 1-3 ч. Этот этап необходим для выравнивания поля температуры в изделии и для удаления из объема металлов кислорода и кристаллизационной влаги. В интервале температур 500-620oC геттер интенсивно поглощает остатки кислорода и паров воды.
Для уменьшения температурных деформаций изделие охлаждают в статической атмосфере инертного газа до температуры 400-450oC, далее - на воздухе.
Приведенные режимы нагрева и вакуумирования в сочетании с аэродинамическим способом нагрева и использованием нераспыляемого геттера позволяет вести процесс пайки в практически безокислительной атмосфере с минимальным перепадом температур, что обеспечивает получаемые в изделиях прочноплотные соединения.
Пример. Пакет пластинчато-ребристого теплообменника размерами 1050 х 850 х 3000 мм, собранный в сборочно-паяльном приспособлении, устанавливают вместе с геттером в однокамерную печь с встроенными аэродинамическими нагревателями, обеспечивающими скорость потока аргона в камере 15-45 м/с, что эквивалентно циркуляции 0,3-1 объема газа в секунду.
Камеру вакуумируют до (5-9) Па и заполняют аргоном с точкой росы не выше -80oC и содержанием кислорода не более 5 • 10-5% (об.). Затем осуществляют нагрев и пайку пакета. Нагрев изделия до температуры 300oC и последующее вакуумирование до 2 • 10-2 Па в течение 8 ч обеспечивают практически полное удаление сорбированной влаги и кислорода. Выдержка пакета в вакууме 5 • 10-1 Па в течение 2 ч после нагрева пакета в аргоне до 520oC способствует выравниванию поля температур в объеме пакета и позволяет вести практически безокислительный нагрев изделия до температуры пайки. Охлаждение пакета производят в статической атмосфере аргона до температуры 450oC, затем на воздухе, что значительно уменьшает температурные деформации.
Паяный пакет испытан на прочность давлением 12,5 кг/см2 с использованием метода акустической эмиссии и на гелиевую плотность. Указанный технический результат при осуществлении предполагаемого изобретения достигается за счет изменения термического цикла пайки, т. е. нагрев изделия и геттера ведут одновременно, после нагрева до 300-320oC дегазируют изделие и геттер в вакууме (1-9) • 10-2 Па в течение 1-10 ч, после нагрева до 500-520oC дегазируют изделие и геттер в вакууме (1-9) • 10-1 Па в течение 1-3 ч, а охлаждение изделия до 400-450oC ведут в статической атмосфере инертного газа.
Сравнение существенных признаков предложенного и известных решений дает основание считать, что предложенное техническое решение отвечает критериям "изобретательский уровень" и "промышленная применимость".
Результаты испытаний паяных пакетов на прочность и гелиевую плотность показали, что предлагаемый способ пайки при сокращении термического цикла, одновременном нагреве геттера и изделия обеспечивает получение изделий заданных геометрических размеров с паяными соединениями высокого качества.
Источники информации
1. Патент США N 885911, кл. B 23 K 1/19, опубл.23.12.80.
2. А.с. N 1543711, кл. B 23 K 1/00, БИ N 6, 1997.

Claims (1)

  1. Способ бесфлюсовой пайки алюминиевых изделий, преимущественно пластинчаторебристых теплообменников, включающий сборку деталей изделия с размещением в зоне пайки припоя на основе силумина, загрузку изделия с твердым нераспыляемым геттером в камеру печи, многократное вакуумирование камеры с последующим заполнением после каждого вакуумирования инертным газом с точкой розы не выше 90oC с содержанием кислорода не более 5 • 10-5об.%, нагрев изделия до температуры пайки инертным газом, циркуляцию и повышение температуры которого обеспечивают аэродинамическими нагревателями, встроенными в камеру печи, и последующее охлаждение, отличающийся, тем что нагрев изделия и геттера ведут одновременно, после нагрева до 300 - 320oC дегазируют изделие и геттер в вакууме (1 - 9) • 10-2Па в течение 1 - 10 ч, после нагрева до 500 - 520oC дегазируют изделия и геттер в вакууме (1 - 9) • 10-1Па в течение 1 - 3 ч, а охлаждение изделия до 400 - 450oC ведут в статической атмосфере инертного газа.
RU97107549A 1997-05-07 1997-05-07 Способ безфлюсовой пайки алюминиевых изделий RU2124971C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107549A RU2124971C1 (ru) 1997-05-07 1997-05-07 Способ безфлюсовой пайки алюминиевых изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107549A RU2124971C1 (ru) 1997-05-07 1997-05-07 Способ безфлюсовой пайки алюминиевых изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2124971C1 true RU2124971C1 (ru) 1999-01-20
RU97107549A RU97107549A (ru) 1999-04-27

Family

ID=20192761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97107549A RU2124971C1 (ru) 1997-05-07 1997-05-07 Способ безфлюсовой пайки алюминиевых изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124971C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468900C1 (ru) * 2011-04-18 2012-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Устройство для пайки в контролируемой атмосфере
RU2623543C1 (ru) * 2016-02-10 2017-06-27 Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (ПАО "Криогенмаш") Способ бесфлюсовой пайки алюминиевых изделий
RU2809287C1 (ru) * 2022-12-22 2023-12-11 Акционерное общество Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" (АО ПКО "Теплообменник") Способ пайки микроканального теплообменника

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468900C1 (ru) * 2011-04-18 2012-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Устройство для пайки в контролируемой атмосфере
RU2623543C1 (ru) * 2016-02-10 2017-06-27 Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (ПАО "Криогенмаш") Способ бесфлюсовой пайки алюминиевых изделий
RU2809287C1 (ru) * 2022-12-22 2023-12-11 Акционерное общество Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" (АО ПКО "Теплообменник") Способ пайки микроканального теплообменника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1266753C (zh) 半导体器件的制造方法
US7077306B2 (en) Ceramic armor and method of making by encapsulation in a hot pressed three layer metal assembly
GB1576670A (en) Production of vacuum bottles or like containers
JP6878639B1 (ja) スポンジチタンの酸素濃度の分析方法
US5697045A (en) Method of making an aluminum alloy brazing agent containing a flux
JP2019516563A (ja) ろう付けされた熱交換器を製造する方法および装置
RU2124971C1 (ru) Способ безфлюсовой пайки алюминиевых изделий
EP0597773B1 (en) Method for producing a metallic evacuated double-walled vessel
JP4534776B2 (ja) ワークの焼き入れ方法および焼き入れ装置
JP7108433B2 (ja) アルミニウム材のフラックスレスろう付方法
JPS6119357B2 (ru)
RU2623543C1 (ru) Способ бесфлюсовой пайки алюминиевых изделий
JP2017136610A (ja) アルミニウム材のフラックスレスろう付け方法及びろう付け用処理装置
JPS5762859A (en) Method and furnace for aluminum brazing using protective atmosphere
WO2002053787A1 (fr) Four de traitement thermique multicouche, et dispositif et procede de traitement thermique
JP5953019B2 (ja) 高強度・高耐蝕性のアルミニウム製熱交換器の製造方法
US11060342B2 (en) Vacuum insulated glazing unit
JPS5530319A (en) Brazing method of aluminium
US3112389A (en) Unit brazing fixture
RU97107549A (ru) Способ бесфлюсовой пайки алюминиевых изделий
JP2768163B2 (ja) 非腐蝕性フラックスを用いるアルミニウムろう付け方法及び非腐蝕性フラックスを用いるアルミニウムろう付け炉
EP0439128A2 (en) Housing for semiconductor device and method of manufacturing
JPH04236701A (ja) 金属粉末の脱ガス方法
JPS61106119A (ja) ステンレス鋼製真空二重容器の製造方法
JPH01133696A (ja) 真空ろう付方法