RU2156911C2 - Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления - Google Patents

Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2156911C2
RU2156911C2 RU98122989/06A RU98122989A RU2156911C2 RU 2156911 C2 RU2156911 C2 RU 2156911C2 RU 98122989/06 A RU98122989/06 A RU 98122989/06A RU 98122989 A RU98122989 A RU 98122989A RU 2156911 C2 RU2156911 C2 RU 2156911C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
threaded
coating
adapter
sealing
aluminum
Prior art date
Application number
RU98122989/06A
Other languages
English (en)
Inventor
А.К. Недайвода
А.В. Кондратов
В.Н. Косолапов
В.И. Михеев
Е.А. Перминов
В.А. Половцев
Original Assignee
Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева
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 Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева filed Critical Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева
Priority to RU98122989/06A priority Critical patent/RU2156911C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156911C2 publication Critical patent/RU2156911C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области трубостроения. Трубчатый биметаллический переходник содержит охватывающую и охватываемую резьбовые втулки из разнородных материалов, соединенные между собой резьбовыми участками с элементами герметизации на стыках этих участков. Элементы герметизации выполнены в виде композиционного герметизирующего покрытия из порошков металлов или их смесей с керамическими материалами в конечных граничных зонах резьбовых участков. Способ изготовления трубчатого биметаллического переходника включает свинчивание резьбовых втулок из разнородных материалов, герметизацию соединения и его механическую обработку. Герметизацию стыков производят путем нанесения газодинамическим напылением на конечные граничные зоны резьбовых участков композиционного покрытия в виде порошков металлов или их смесей с керамическими материалами, ускоренных с помощью сверхзвукового потока газа. Перед нанесением покрытия производят подготовку соответствующих поверхностей путем их газодинамической бомбардировки порошком более высокой твердости, чем твердость свинчиваемых резьбовых втулок. В результате достигается упрощение технологии и удешевление процесса герметизации. 2 с. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретения относятся к машиностроению и могут быть использованы при соединении трубопроводов и различных узлов из разнородных материалов и сплавов, работающих при высоких избыточных давлениях и в вакууме в широких пределах как низких, так и высоких температур, в частности в криогенной, ракетной или авиационной технике.
Известен трубчатый биметаллический переходник, содержащий охватывающую и охватываемую резьбовые втулки из разнородных материалов, соединенные между собой резьбовыми участками с элементами герметизации на стыках этих участков (см., например, патент РФ N 2085349, кл. B 23 K 20/00, 20.06.96 г.).
Из того же источника известен способ изготовления трубчатого биметаллического переходника, включающий свинчивание резьбовых втулок из разнородных материалов, герметизацию соединения и его механическую обработку.
Недостатками известных устройства и способа являются сложность оборудования и осуществления герметизации резьбовых втулок и сам процесс герметизации (с использованием диффузионной сварки, включающей нагрев свыше 800 градусов Цельсия, сдавливание свариваемых резьбовых поверхностей, выдержку при температуре сварки и охлаждение в вакууме).
Задачей, на решение которой направлены заявляемые изобретения, является создание устройства - биметаллического переходника и способа его изготовления, при котором обеспечивается необходимая герметичность, упрощение технологии и оборудования при изготовлении переходника. Технический результат при этом заключается в упрощении технологии, в удешевлении герметизации и снижении цикла изготовления, а также в расширении арсенала используемых технических средств.
Решение данной задачи достигается тем, что в известном трубчатом биметаллическом переходнике, содержащем охватывающую и охватываемую резьбовые втулки из разнородных материалов, соединенные между собой резьбовыми участками с элементами герметизации на стыках этих участков, в соответствии с изобретением элементы герметизации выполнены в виде композиционного герметизирующего покрытия из порошков металлов или их смесей с керамическими материалами в конечных граничных зонах резьбовых участков.
При этом при выполнении переходника из резьбовых втулок из алюминиевого сплава и стали герметизирующее покрытие выбирают в виде смеси 40-60% технически чистого алюминия, остальное - карбид кремния или окись алюминия, герметизирующее покрытие может быть выполнено многослойным - слой смеси технически чистый алюминий - карбид кремния, слой технически чистого алюминия, слой смеси технически чистый алюминий - карбид кремния. Кроме того, на наружном стыке резьбовых участков выполнена кольцевая канавка под покрытие, боковые стенки которой выполнены расходящимися в сторону наружной поверхности переходника, а на внутренней поверхности втулок на выходе резьбы выполнен скос под покрытие.
Решение данной задачи достигается также и тем, что в известном способе изготовления трубчатого биметаллического переходника, включающем свинчивание резьбовых втулок из разнородных материалов, герметизацию соединения и его механическую обработку, в соответствии с изобретением герметизацию стыков производят путем нанесения газодинамическим напылением на конечные граничные зоны резьбовых участков композиционного покрытия в виде порошков металлов или их смесей с керамическими материалами, ускоренных с помощью сверхзвукового потока газа, а перед нанесением покрытия производят подготовку соответствующих поверхностей путем их газодинамической бомбардировки порошком более высокой твердости, чем твердость свинчиваемых резьбовых втулок.
При этом при изготовлении переходников из материалов алюминий-сталь в качестве композиционного покрытия выбирают порошковую смесь 40-60% технически чистого алюминия, остальное карбид кремния или окись алюминия, между слоями основного герметизирующего покрытия (например, смеси технически чистого алюминия с карбидом кремния) наносят слой технически чистого алюминия. Кроме того, при механической обработке выполняют канавки со скошенными кромками в конечных граничных зонах резьбовых участков после свинчивания резьбовых втулок и обработку поверхностей после напыления до получения выходных размеров ширины шва покрытия и окончательных размеров переходника.
Более подробно сущность изобретения поясняется на примере биметаллического переходника алюминий-сталь с использованием чертежей.
На фиг. 1 изображены некоторые виды заявляемых переходников.
На фиг. 2 изображен переходник с канавкой и скосом.
На фиг. 3 изображена элементарная схема для реализации заявляемого способа (блок-схема стенда).
На фиг. 4 изображены образцы биметаллических переходников сталь-алюминий, изготовленных по предлагаемому способу.
Трубчатый биметаллический переходник содержит охватывающую резьбовую втулку 1 из материала сталь, охватываемую резьбовую втулку 2 из материала технически чистый алюминий, соединенные резьбовыми участками 3. В конечных граничных зонах резьбовых участков (внешний или наружный стык резьбового участка и внутренний конечный стык резьбового участка) имеются элементы герметизации соответственно 4 и 5. В конечных же граничных зонах участков для возможности получения гарантированной толщины и ширины "шва" 6 (см. фиг. 2) напыляемого герметизирующего покрытия - элементов герметизации - по наружной поверхности переходника может быть выполнена канавка 7 с боковыми стенками канавки, расходящимися в сторону наружной поверхности, что позволяет гарантированно и надежно заполнить канавки равномерным слоем порошка или смеси и повысить коэффициент использования порошка. На внутренней поверхности втулок на выходе резьбы выполняется скос 8, что способствует повышению качества покрытия.
Способ изготовления трубчатого биметаллического переходника реализуется следующим образом.
На втулках из различного материала, например из технически чистого алюминия и стали, выполняется соответственно на наружной и внутренней сторонах резьба. Затем эти резьбовые втулки свинчиваются друг с другом, после чего на наружной стороне этой сборки выполняется кольцевая канавка (см. фиг. 2), а на внутренней стороне - скос. После этого сборка подвергается бомбардировке поверхностей, подлежащих напылению, порошком металла с твердостью большей, чем твердость соединяемых материалов (например, карбидом кремния) с целью получения развитой поверхности и увеличения прочности сцепления. После этой обработки производят напыление поверхности порошковой смесью, например, для биметалла сталь-алюминий смесью технически чистого алюминия с керамическими материалами с использованием оборудования, например, схематично показанного на фиг. 3. То есть сжатый воздух, например, из отдельного компрессора (или заводской сети высокого давления) пропускают через редуктор и, подогревая его до желательной температуры, подают в сверхзвуковое сопло. Туда же подают из питателя-дозатора необходимый порошок (или смесь порошков), который разгоняется потоком газа высокого давления и направляется непосредственно на предварительно обработанные поверхности, получая требуемый слой покрытия - элемент герметизации. После нанесения покрытия проводят окончательную механическую обработку переходника, например, обтачивая его на токарном станке по наружной поверхности для получения фиксированной размерами канавки ширины (в) и толщины слоя (t) шва покрытия (фиг. 2) с его границами 9, срезая (удаляя) лишние части покрываемого слоя 10, 11.
Как показали эксперименты и результаты обработки этого способа (см. фиг. 4), полученное таким образом покрытие (фиг. 4а) надежно герметизирует резьбовые стыки втулок, обеспечивая работоспособность как при повышенных, так и при криогенных температурах, а при испытаниях разрыв получается не по напыленному слою, а по самому металлу (фиг. 4б).
При этом можно отметить, что наилучшие указанные выше показатели получаются при нанесении состава смеси 50% технически чистого алюминия и 50% карбида кремния или окиси алюминия.
Нанесение многослойного покрытия обеспечивает релаксацию напряжений в напыленном слое, повышает надежность, работоспособность и улучшает демпфирующие свойства.
И, наконец, следует отметить, что в качестве примера реализации предложенных устройства - биметаллического переходника - и способа его изготовления показан биметаллический переходник сталь-алюминий. Вместе с тем, предложенные изобретения могут быть использованы и для других биметаллических переходников, естественно с подбором для каждой пары металлов переходника своего герметизирующего композиционного покрытия из подходящих для данной пары порошков.

Claims (12)

1. Трубчатый биметаллический переходник, содержащий охватывающую и охватываемую резьбовые втулки из разнородных материалов, соединенные между собой резьбовыми участками с элементами герметизации на стыках этих участков, отличающийся тем, что элементы герметизации выполнены в виде композиционного герметизирующего покрытия из порошков металлов или их смесей с керамическими материалами в конечных граничных зонах резьбовых участков.
2. Переходник по п.1, отличающийся тем, что при выполнении переходника из резьбовых втулок сталь-алюминий герметизирующее покрытие выполнено из смеси 40 - 60% технически чистого алюминия, остальное - карбид кремния.
3. Переходник по п.1, отличающийся тем, что при выполнении переходника из резьбовых втулок сталь-алюминий герметизирующее покрытие выполнено из смеси 40 - 60% технически чистого алюминия, остальное - окись алюминия.
4. Переходник по п.2 или 3, отличающийся тем, что герметизирующее покрытие выполнено многослойным - слой основного герметизирующего покрытия, слой технически чистого алюминия, слой основного герметизирующего покрытия.
5. Переходник по п.1, отличающийся тем, что на наружном стыке резьбовых участков выполнена кольцевая канавка под покрытие.
6. Переходник по п.5, отличающийся тем, что боковые стенки канавки выполнены расходящимися в сторону наружной поверхности переходника.
7. Переходник по п.1, отличающийся тем, что на внутренней поверхности втулок на выходе резьбы выполнен скос под покрытие.
8. Способ изготовления трубчатого биметаллического переходника, включающий свинчивание резьбовых втулок из разнородных материалов, герметизацию соединения и его механическую обработку, отличающийся тем, что герметизацию стыков производят путем нанесения газодинамическим напылением на конечные граничные зоны резьбовых участков композиционного покрытия в виде порошков металлов или их смесей с керамическими материалами, ускоренных с помощью сверхзвукового потока газа, а перед нанесением покрытия производят подготовку соответствующих поверхностей путем их газодинамической бомбардировки порошков более высокой твердости, чем твердость свинчиваемых резьбовых втулок.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что при изготовлении переходников из материалов сталь-алюминий в качестве композиционного покрытия выбирают порошковую смесь 40 - 60% технически чистого алюминия, остальное - карбид кремния.
10. Способ по п.8, отличающийся тем, что при изготовлении переходников из материалов сталь-алюминий в качестве композиционного покрытия выбирают порошковую смесь 40 - 60% технически чистого алюминия, а остальное - окись алюминия.
11. Способ по п.9 или 10, отличающийся тем, что между слоями основного герметизирующего покрытия наносят слой технически чистого алюминия.
12. Способ по п.8, отличающийся тем, что при механической обработке выполняют канавки со скошенными кромками в конечных граничных зонах резьбовых участков после свинчивания резьбовых втулок и обработку поверхностей после напыления до получения выходных размеров ширины шва покрытия и окончательных размеров переходника.
RU98122989/06A 1998-12-21 1998-12-21 Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления RU2156911C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122989/06A RU2156911C2 (ru) 1998-12-21 1998-12-21 Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98122989/06A RU2156911C2 (ru) 1998-12-21 1998-12-21 Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2156911C2 true RU2156911C2 (ru) 2000-09-27

Family

ID=20213662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98122989/06A RU2156911C2 (ru) 1998-12-21 1998-12-21 Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156911C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498144C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-10 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2543107C1 (ru) * 2014-02-18 2015-02-27 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2554382C1 (ru) * 2014-02-11 2015-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Трубчатый переходник для соединения трубопроводов из разнородных металлов
RU2612885C1 (ru) * 2015-12-28 2017-03-13 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2617782C1 (ru) * 2016-02-01 2017-04-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Трубчатый биметаллический переходник
RU2620402C2 (ru) * 2015-09-07 2017-05-25 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Заготовка для диффузионной сварки переходника титан-алюминий

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498144C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-10 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2554382C1 (ru) * 2014-02-11 2015-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Трубчатый переходник для соединения трубопроводов из разнородных металлов
RU2543107C1 (ru) * 2014-02-18 2015-02-27 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб
WO2015126277A1 (ru) * 2014-02-18 2015-08-27 Алексей Васильевич ТОКАРЕВ Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2620402C2 (ru) * 2015-09-07 2017-05-25 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Заготовка для диффузионной сварки переходника титан-алюминий
RU2612885C1 (ru) * 2015-12-28 2017-03-13 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2617782C1 (ru) * 2016-02-01 2017-04-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Трубчатый биметаллический переходник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4297779A (en) Method of joining structural elements
US3020182A (en) Ceramic-to-metal seal and method of making the same
RU2156911C2 (ru) Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления
US7954221B2 (en) Electromagnetic mechanical pulse forming of fluid joints for high-pressure applications
US3643984A (en) Plastic coated ferrule for a tube coupling
KR100577133B1 (ko) 로켓 트러스트 챔버 제조 방법
US3968982A (en) Coaxial metallurgical connection
JPS6045991B2 (ja) 管状継手部材の製法
EP0038791B1 (fr) Procédé pour souder un objet en aluminium à un objet en acier inoxydable
US5615826A (en) Method for welding beryllium
US3602978A (en) Method of forming bimetallic transition joints
US8991869B2 (en) Tube coupling apparatus having liquefiable metal sealing layer
RU2301732C1 (ru) Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов
JP4281881B2 (ja) 加熱炉管および加熱炉管の製造方法
JPS635887A (ja) 異種材料の管の接合方法
US10053244B2 (en) Pipe, apparatus and method
WO2003014612A1 (en) Method and structure for connecting difficult-to-join pipes to be used at high temperature
JPS58167089A (ja) クラツドパイプ製作法
US6543678B1 (en) Method of brazing beryllium-aluminum alloy members to form a beryllium-aluminum alloy assembly and coating the beryllium-aluminum alloy assembly
Novikov Diffusion bonding dissimilar materials in aerospace technology
JPS6076290A (ja) クラツド鋼管の製造方法
RU2359792C2 (ru) Способ пайки тугоплавких металлов с коррозионно-стойкими, жаростойкими сталями и никелевыми сплавами
DE10219502A1 (de) Verfahren zum Herstellen gelöteter Wärmetauscherstrukturen, insbesondere regenerativ gekühlter Brennkammern
Lehrheuer High-Temperature Solid-State Welding
JP2002066755A (ja) 気密性異材継手

Legal Events

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

Effective date: 20051222