RU2146988C1 - Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов - Google Patents

Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2146988C1
RU2146988C1 RU98114595A RU98114595A RU2146988C1 RU 2146988 C1 RU2146988 C1 RU 2146988C1 RU 98114595 A RU98114595 A RU 98114595A RU 98114595 A RU98114595 A RU 98114595A RU 2146988 C1 RU2146988 C1 RU 2146988C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
surfacing
plastic coating
alloy
heat
Prior art date
Application number
RU98114595A
Other languages
English (en)
Inventor
И.И. Столяров
А.В. Богоявленский
Original Assignee
ОАО "Пермский моторный завод"
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 ОАО "Пермский моторный завод" filed Critical ОАО "Пермский моторный завод"
Priority to RU98114595A priority Critical patent/RU2146988C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2146988C1 publication Critical patent/RU2146988C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в турбомашиностроении для сварки или наплавки дефектов литья из жаропрочных высоколегированных сплавов. На детали производится подготовка поверхности под сварку или наплавку. На наплавляемую поверхность детали наносят пластичное покрытие из близкого по химическому составу сплава при температуре ниже температурного интервала хрупкости основного металла. Пластичное покрытие наносят толщиной 0,1 - 1,0 мм с перекрытием подготовленной поверхности не менее 10 мм. Сплав для пластичного покрытия выбирают из менее легированного и более пластичного сплава, близкого по химическому составу с основным, После нанесения пластичного покрытия на наплавляемую поверхность помещают присадочный материал. Подводят сварочную горелку с неплавящимся электродом и осуществляют процесс сварки или наплавки в среде защитных газов. При сварке или наплавке тонкостенных деталей слой пластического покрытия наносят и на противоположную сварке или наплавке поверхность. После сварки готовую деталь подвергают контролю методом цветной дефектоскопии и обрабатывают до необходимых геометрических размеров. Способ позволяет повысить качество деталей за счет исключения образования трещин. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано в турбомашиностроении для сварки или наплавки дефектов литья из жаропрочных высоколегированных сплавов.
Известен способ сварки жаропрочных хромоникелевых сталей и сплавов, преимущественно тонколистовых соединений в среде инертного газа с принудительным охлаждением с целью повышения стойкости сварных соединений против образования горючих трещин в шве и околошовной зоне (а.с. СССР N 414066, кл. B 23 K 9/16, 1971).
Недостатком этого способа является возможность появления трещин.
Наиболее близким по технической сущности является способ сварки жаропрочных сплавов на никелевой основе неплавящимся электродом с подачей присадочной проволоки. (Петров Г.А. и др. "Сварка жаропрочных нержавеющих сталей", М.: Машгиз, 1963, с.124-129).
Недостатком известного способа является возможность появления трещин. Возможно образование дефектов в зоне оплавления.
Задачей изобретения является повышение качества сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов.
Поставленная задача достигается за счет того, что при сварке или наплавке жаропрочных высоколегированных сплавов в среде защитных газов неплавящимся электродом с подачей присадочного материала перед сваркой или наплавкой на поверхность детали наносят пластичное покрытие из близкого по химическому составу сплава при температуре ниже температурного интервала хрупкости основного металла.
Пластичное покрытие наносят толщиной от 0,1 до 1,0 мм с перекрытием наплавляемой поверхности детали не менее 10 мм.
При сварке или наплавке тонкостенных деталей пластичное покрытие наносят и на противоположную поверхность.
Известно, что при наличии в сплаве Ti и Al > 7%, сплав считается трудносвариваемым. К высоколегированным сплавам относятся, например, ЖС6К, ВЖЛ12У - это сплавы на основе никеля. К менее легированным сплавам относятся, например, сплав Х20Н80.
Образование трещин при сварке жаропрочных высоколегированных литых сплавов происходит в процессе кристаллизации твердой и жидкой фаз, а также ниже температур солидуса в узком интервале температур ТИХ (температурный интервал хрупкости) из-за совокупности микрохимической и физической неоднородности сплава и накопления напряжений при термическом воздействии. Технологическими приемами наплавки или сварки, изменением режимов сварки, применением более пластичных наплавочных материалов иногда удается получить наплавку и сварной шов без трещин, однако избежать возникновения трещин в основном материале по границе сплавления не удается.
Возникновение трещин, помимо качества литья, обусловлено прочностными характеристиками сплава при повышенных температурах и уровнем напряжений, возникающих в процессе сварки или наплавки.
Трещины в основном материале по границе сплавления возникают до расплавления наплавленной поверхности в момент ее нагрева за счет нарастания термических напряжений и возникновения значительного градиента напряжений на поверхности. Снизив градиент напряжений на поверхности или обеспечив высокую пластичность поверхности в интервале ТИХ, трещины можно предотвратить. Примером может служить гибкость световодов, выполненных из хрупкого кварцевого стекла с полимерным покрытием. При удалении покрытия стеклянная нить мгновенно разрушается при незначительном изгибе.
Если на основной металл предварительно нанести пластичный слой из менее легированного металла чем основной, то это позволяет избежать образование трещин на границе сплавления, обеспечить качество сварки или наплавки.
Нанести покрытие с нагревом поверхности основного металла значительно ниже ТИХ возможно с помощью технологий газотермического, плазменного и детонационного напыления.
Известен способ восстановления пера лопасти турбомашины путем выполнения на поверхностном участке цилиндрической выемки, установки на ней вкладыша и приваривания его электроннолучевой сваркой по стыку вкладыша.
Недостатком известного способа является невозможность полного устранения трещин. Возможно образование дефектов в зоне оплавления.
Известен способ сварки жаропрочных сплавов на никелевой основе неплавящимся электродом с подачей присадочной проволоки, при котором сварку ведут с присадочной проволокой одноименного класса с коэффициентом линейной усадки 0,3 - 0,7%, при этом зажигание дуги производят на присадочную проволоку и осуществляют наплавку металла в виде горки определенного диаметра (а.с. СССР N 780347, B 23 K 9/16, 1978).
Недостатком известного способа является невозможность полного устранения трещин. Возможно образование дефектов в зоне оплавления.
Известны способы получения защитных покрытий, при которых на поверхность изделия наносят грунтовку, а затем покрытие (патент США N 3837894, C 23 C 7/00, 1974; заявка Японии N 56-21832, C 23 C 7/00, 1975; заявка Великобритании N 20007263, C 23 C 7/00, 1979;
Наносимые покрытия являются защитными и обладают рядом специфических служебных качеств.
В предлагаемом техническом решении покрытие выполняет роль грунтовки, но по химическому составу является близким к основному металлу и присадочному материалу.
На фиг. 1 - схема реализации предлагаемого способа.
На фиг. 2 - деталь с выявленными после цветной дефектоскопии дефектами.
На фиг. 3 - деталь с наплавкой (обведено линией) после механической обработки и цветной дефектоскопии.
На фиг. 4 - макрошлиф наплавленного участка по предлагаемому способу. Увеличение 5х.
Способ осуществляют следующим образом.
На детали 1 производится подготовка поверхности под сварку или наплавку. На наплавляемую поверхность детали 1 наносят пластичное покрытие 2 из близкого по химическому составу сплава при температуре ниже температурного интервала хрупкости основного металла. Пластичное покрытие 2 наносят толщиной от 0,1 до 1,0 мм с перекрытием подготовленной поверхности не менее 10 мм. Сплав для пластичного покрытия 2 выбирают из менее легированного и более пластичного сплава, близкого по химическому составу с основным. Толщина слоя пластичного покрытия 2 ограничена 0,1 - 1,0 мм из условий технологии напыления. Нанесение слоя пластичного покрытия 2 более 1 мм нецелесообразно из-за возможного скола покрытия.
Пластичное покрытие 2 перекрывает наплавляемую поверхность, что позволяет избежать образования горячих трещин в зоне сплавления.
После нанесения пластичного покрытия 2 на наплавляемую поверхность помещают присадочный материал 3, подводят сварочную горелку 4 с неплавящимся электродом. Начинают процесс сварки или наплавки в среде защитных газов.
При сварке или наплавке тонкостенных деталей слой пластического покрытия 2 наносят и на противоположную сварке или наплавке поверхность. Дополнительное пластическое покрытие 2 препятствует образованию трещин на поверхности основного металла.
После сварки готовую деталь 1 подвергают контролю методом цветной дефектоскопии, обрабатывают до необходимых геометрических размеров.
Пример конкретного выполнения.
На детали из сплава ЧС7ОУ-ВИ при визуальном контроле выявлена недопустимая технологией рыхлота. Абразивной шарошкой выбран дефект площадью 30 мм2 и глубиной 3 мм. При этом толщина стенки после разделки составила 10 мм. Выполнен рентгеноконтроль и ЛЮМ 1 ОВ контроль. Лопатку закалили по режиму: T= 1160oC, выдержка - 1 час. Выполнили пескоструйную обработку. Газопламенным напылением на поверхность разделки и прилегающие к ней поверхности нанесли покрытие толщиной 0,3 - 0,5 мм. Нанесенное покрытие перекрывает поверхность разделки не менее 10 мм. Деталь установили в специальное приспособление и поместили в микрокамеру с проточным аргоном. На поверхность разделки положили мерную пластинку размером 5 х 5 х 3 мм из листового материала ЭП-648-ВИ. Сварку поверхности разделки выполнили в импульсном режиме с использованием источника питания ВСВУ-160. После заварки произвели визуальный контроль, рентгеноконтроль и ЛЮМ 1 ОВ контроль. Место заварки обработали механическим способом. Дефектов не выявлено.
Предлагаемый способ обеспечивает высококачественную сварку или наплавку.

Claims (3)

1. Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов в среде защитных газов неплавящимся электродом с подачей присадочного материала, отличающийся тем, что перед сваркой или наплавкой на поверхность детали наносят пластичное покрытие из близкого по химическому составу сплава при температуре ниже температурного интервала хрупкости основного металла.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что пластичное покрытие наносят толщиной 0,1-1,0 мм с перекрытием наплавляемой поверхности деталей не менее 10 мм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при сварке или наплавке тонкостенных деталей пластичное покрытие наносят и на противоположную поверхность.
RU98114595A 1998-07-21 1998-07-21 Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов RU2146988C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114595A RU2146988C1 (ru) 1998-07-21 1998-07-21 Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114595A RU2146988C1 (ru) 1998-07-21 1998-07-21 Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2146988C1 true RU2146988C1 (ru) 2000-03-27

Family

ID=20209076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98114595A RU2146988C1 (ru) 1998-07-21 1998-07-21 Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2146988C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Г.А. Петров и др. Сварка жаропрочных нержавеющих сталей. - М.: Машиностроение, 1963, с.124-129. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2635688C2 (ru) Способ ремонта и изготовления компонентов газотурбинного двигателя и компоненты газотурбинного двигателя, отремонтированные или изготовленные с его использованием
RU2627824C2 (ru) Нанесение суперсплава с применением порошкового флюса и металла
EP1249300B1 (en) Laser repair method for nickel base superalloys with high gamma prime content
US11135677B2 (en) Laser welding of component
US20190047094A1 (en) Method of repairing superalloys
KR20010073164A (ko) 초내열 합금 제품의 레이저 용접
CN106077951B (zh) 控制镍基合金多层激光填丝焊热影响区裂纹形成的方法
RU2502588C2 (ru) Способ импульсной лазерной наплавки металлов
Gorunov et al. Investigation of microstructure and properties of low-carbon steel during ultrasonic-assisted laser welding and cladding
Taheri et al. Effect of Nd: YAG pulsed-laser welding parameters on melting rate of GTD-111 superalloy joint
Bernatskyi et al. Laser welding in different spatial positions of T-joints of austenitic steel
Kessler et al. Extension of the process limits in laser beam welding of thick-walled components using the Laser Multi-Pass Narrow-Gap welding (Laser-MPNG) on the example of the nickel-based material Alloy 617 occ
RU2146988C1 (ru) Способ сварки или наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов
RU2368481C2 (ru) Способ устранения дефектов, преимущественно трещин, в толстостенных стальных деталях
RU2686499C1 (ru) Способ ремонта охлаждаемой лопатки из жаропрочного суперсплава турбины газотурбинного двигателя
El-Batahgy Laser beam welding of austenitic stainless steels–Similar butt and dissimilar lap joints
Kumar et al. Comparison of weld built-up by FCAW and MIG welding on damaged low Cr-Mo alloy steel tube in boiler application
CA2850698C (en) Welding material for welding of superalloys
Schnell et al. A study of the weldability of gamma prime hardened superalloys
Baranov et al. HN45VMTYUBR Alloy: Impact of Laser Beam Welding Modes on Microstructure and Distribution of Alloying Elements in the Seam
Üstündağ et al. Hybrid laser-arc welding of thick-walled pipe segments with optimization of the end crater
Woods et al. Quality and inspection
Schwarz et al. New welding joint geometries manufactured by powder bed fusion from 316L
RU2179915C1 (ru) Способ ремонта контактной поверхности бандажной полки рабочей лопатки турбины
Zinke et al. Properties of Additively Manufactured Deposits of Alloy 718 Using CMT Process Depending on Wire Batch and Shielding Gas

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080722