RU2214896C1 - Способ диффузионной сварки - Google Patents

Способ диффузионной сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2214896C1
RU2214896C1 RU2002107148A RU2002107148A RU2214896C1 RU 2214896 C1 RU2214896 C1 RU 2214896C1 RU 2002107148 A RU2002107148 A RU 2002107148A RU 2002107148 A RU2002107148 A RU 2002107148A RU 2214896 C1 RU2214896 C1 RU 2214896C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
temperature
welded
eutectic
materials
Prior art date
Application number
RU2002107148A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002107148A (ru
Inventor
А.В. Люшинский
Г.И. Джанджгава
А.А. Ефанов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро"
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 "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" filed Critical Открытое акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро"
Priority to RU2002107148A priority Critical patent/RU2214896C1/ru
Publication of RU2002107148A publication Critical patent/RU2002107148A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2214896C1 publication Critical patent/RU2214896C1/ru

Links

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для изготовления прецизионных узлов, включающих детали из разнородных материалов, в частности в точном машиностроении и приборостроении. Между свариваемыми поверхностями размещают промежуточную прокладку из материала, образующего эвтектический сплав по крайней мере с одним из свариваемых материалов. Температуру процесса сварки выбирают соответствующей температуре образования эвтектики. Время выдержки при температуре сварки составляет 3-5 мин. Сварочное давление в процессе нагрева деталей до температуры сварки устанавливают 0,8-0,9 от предела текучести материала промежуточной прокладки. В момент образования эвтектики давление устанавливают равным нулю. Данный способ обеспечивает качество и требуемую прочность сварных соединений, сохранность исходных свойств соединяемых материалов.

Description

Изобретение относится к сварке давлением и может быть использовано для изготовления прецизионных узлов, состоящих из разнородных материалов, во многих отраслях промышленности, в частности, в точном машиностроении и приборостроении.
Известен способ диффузионной сварки (Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка материалов. М. : Машиностроение, 1976, с.6, 9), при котором соединение разнородных материалов осуществляется за счет пластической деформации деталей при повышенных температурах (Тсв=0,5-0,7 Тпл материала с более низкой температурой плавления). Наличие деформированных деталей требует проведения последующей механической обработки деталей, а приведенный температурный диапазон не всегда обеспечивает достаточную механическую прочность сварных соединений, особенно металлов и сплавов с высокими температурами плавления Тпл. Ведь с повышением Тпл у большинства материалов повышается деформационная способность. Кроме того, многие металлы и сплавы обладают металлургической несовместимостью, образуя между собой при взаимодействии хрупкие интерметаллические фазы, снижающие прочностные характеристики сварных соединений.
Для снижения термодеформационного воздействия на свариваемые материалы и уменьшения пластической деформации деталей, исключения образования интерметаллидов в зоне соединения и получения равнопрочного соединения предложены способы диффузионной сварки с применением промежуточных прокладок в виде фольг, проволок, гальванических или напыленных слоев, порошков (Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка материалов. М.: Машиностроение, 1976, с. 154, 202 и др. ).
Известен способ диффузионной сварки с применением расплавляющихся промежуточных прокладок (Теория, технология и оборудование диффузионной сварки. В. А. Бачин, В. Ф. Квасницкий, Д.И. Котельников и др. М.: Машиностроение, 1991, с. 140-144). Они позволяют уменьшить пластическую деформацию деталей за счет снижения сварочного давления и сокращения времени его воздействия, активируя соединяемые поверхности. В качестве расплавляющихся прокладок могут быть припои различного класса или оксиды щелочных элементов, взаимодействующие с оксидами на поверхности основного металла. Жидкая фаза способствует отделению, диспергации и растворению оксидных пленок, как при сварке плавлением или пайке. В большинстве случаев такие прокладки выполняют функции очистки поверхностей и в процессе образования соединения выдавливаются из зоны контактирования.
Основной недостаток таких прокладок - низкое качество сварных соединений, соответствующее по прочности паяному соединению. Кинетика процесса сварки заключается в следующем. В процессе нагрева свариваемых деталей, между поверхностями которых располагают расплавляющуюся прокладку, сначала происходит плавление прокладки по аналогии с припоем и взаимодействие жидкой фазы с каждой из свариваемых поверхностей. Под действием сварочного давления продукты взаимодействия выдавливаются из зоны контакта и на очищенных свариваемых поверхностях начинают протекать процессы образования активных центров, их рост, диффузионный обмен и формирование общих зерен. Наиболее близким аналогом является способ изготовления конструкций диффузионной сваркой ( 1479246, 15.05.89), при котором между свариваемыми поверхностями деталей располагают промежуточную прокладку из материала, образующего эвтектику со свариваемыми материалами при температуре сварки. В частности, наносят слой меди на титановое изделие. Роль сварочного давления в процессе образования соединения не рассматривается.
Техническим результатом изобретения является повышение качества сварки при одновременном снижении температуры процесса сварки и обеспечении прочности соединений за счет применения промежуточной прокладки, образующей эвтектический сплав с одним из свариваемых материалов и особенностей параметров режима диффузионной сварки.
Поставленная техническая задача решается методом диффузионной сварки разнородных материалов с размещением между свариваемыми поверхностями промежуточной прокладки из материала, образующего эвтектический сплав по крайней мере с одним из свариваемых материалов с приложением давления и нагревом до температуры сварки. Температуру сварки выбирают соответственно температуре образования эвтектики, при этом время выдержки составляет 3-5 мин. Сварочное давление в процессе нагрева деталей до температуры сварки устанавливают 0,8-0,9 от предела текучести материала промежуточной прокладки, при этом в момент образования эвтектики давление устанавливают равным нулю.
Способ осуществляют следующим образом.
Для диффузионной сварки двух деталей из разнородных материалов производят выбор промежуточной прокладки, основываясь на ее способности образовывать эвтектический сплав с одним из этих материалов. Детали обезжиривают, между свариваемыми поверхностями располагают промежуточную прокладку, а затем помещают в приспособление для сварки. Приспособление располагают в сварочной камере, вакуумируют и нагревают до температуры сварки Тсв, которая соответствует температуре образования эвтектики Тобр.эвт между прокладкой и одним из материалов. При этом главное внимание уделяют соблюдению параметров режима диффузионной сварки, а именно: температуре процесса, величине сварочного давления в период нагрева деталей и во время выдержки при температуре сварки, времени выдержки при температуре сварки. При нагреве к деталям прикладывают сварочное давление Рсв, равное 0,8-0,9σт материала промежуточной прокладки, и поддерживают его до Тсв. Тем самым обеспечивается макропластическая деформация промежуточной прокладки, смятие микровыступов на свариваемых поверхностях, возникают активные центры - очаги взаимодействия промежуточной прокладки с материалом, образующим эвтектику. При температуре сварки образуется эвтектический расплав. Образовавшаяся при температуре сварки жидкая эвтектическая фаза смачивает поверхность другой свариваемой детали аналогично припою. В момент образования эвтектического сплава для исключения выдавливания жидкой фазы из зоны соединения сварочное давление устанавливают равным нулю. Выдержка при данной температуре может варьироваться в зависимости от множества конкретных требований, обеспечивающих конечное качество изделий, но экспериментально установлено, что достаточно 3-5 мин.
ПРИМЕР КОНКРЕТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СПОСОБА.
Производили диффузионную сварку титанового сплава Сп3М со сплавом 49К2Ф (пермендюр). Необходимая прочность соединения σв>600 МПа. Кроме того, температура процесса не должна быть более 950oС, чтобы избежать структурных изменений в титановом сплаве.
Применение технологии пайки не обеспечивает достаточных прочностных характеристик соединения. Сварка плавлением охрупчивает зону соединения и снижает прочность, ведет к структурным изменениям в сплаве Сп3М. Диффузионная сварка без применения прокладок и с применением различного вида промежуточных слоев также не обеспечивает требуемой прочности соединения при температурах сварки ниже 950oС.
Выход найден за счет применения прокладки в виде фольги или пористой ленты из ультрадисперсного порошка меди марки M1. В соответствии с диаграммой состояния системы Ti-Cu (Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. М. : Металлургиздат, 1962) эти материалы образуют между собой эвтектический сплав при температуре 890oС. Жидкая фаза, образовавшаяся при этом, смачивает поверхности детали из сплава 49К2Ф подобно припою, образуя соединение.
При нагреве до Тсв сварочное давление Рсв равно 20 МПа, а в момент образования эвтектики сварочное давление устанавливают равным нулю, чтобы избежать выдавливания жидкой фазы из зоны соединения. Выдержка при данных параметрах сварки составляет 3 мин, что вполне достаточно для образования соединения с прочностью не ниже 680 МПа. Затем детали охлаждают до комнатной температуры, производят визуальный, а затем металлографический контроль качества соединения. Он показывает, что в соединении отсутствуют поры и несплошности, между медной прокладкой и титановым сплавом образовался новый - эвтектический - сплав, который за счет взаимодействия (смачивания) с пермендюром, сформировал соединение.
Таким образом, заявляемый способ диффузионной сварки обеспечивает получение качественных сварных соединений за счет снижения температуры процесса путем применения промежуточных прокладок, которые образуют эвтектический сплав по крайней мере с одним из свариваемых материалов.

Claims (1)

  1. Способ диффузионной сварки разнородных материалов, включающий размещение между свариваемыми поверхностями промежуточной прокладки из материала, образующего эвтектический сплав по крайней мере с одним из свариваемых материалов, приложение давления, нагрев до температуры сварки и выдержку при этой температуре, отличающийся тем, что температуру процесса сварки выбирают соответствующей температуре образования эвтектики, время выдержки при температуре сварки составляет 3-5 мин, а сварочное давление в процессе нагрева деталей до температуры устанавливают 0,8-0,9 от предела текучести σт материала промежуточной прокладки, при этом в момент образования эвтектики давление устанавливают равным нулю.
RU2002107148A 2002-03-22 2002-03-22 Способ диффузионной сварки RU2214896C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107148A RU2214896C1 (ru) 2002-03-22 2002-03-22 Способ диффузионной сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107148A RU2214896C1 (ru) 2002-03-22 2002-03-22 Способ диффузионной сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002107148A RU2002107148A (ru) 2003-10-20
RU2214896C1 true RU2214896C1 (ru) 2003-10-27

Family

ID=31988917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002107148A RU2214896C1 (ru) 2002-03-22 2002-03-22 Способ диффузионной сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2214896C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5358796A (en) Joined parts of Ni-Ti alloys with different metals and joining method therefor
US4710235A (en) Process for preparation of liquid phase bonded amorphous materials
CN105855705B (zh) 一种不锈钢‑钛合金异种金属激光焊接方法
US4331286A (en) Method for pressure bonding metal members by utilizing eutectic reaction
JP4601052B2 (ja) 異種金属の接合方法
US3957194A (en) Liquid interface diffusion method of bonding titanium and/or titanium alloy structure
US3854194A (en) Liquid interface diffusion method of bonding titanium and/or titanium alloy structure and product using nickel-copper, silver bridging material
EP0028763B1 (en) Method for pressure bonding metal members by utilizing eutectic reaction
CN109570762B (zh) 一种镍钛形状记忆合金与不锈钢异质接头连接方法
TWI331550B (en) A diffusion bonding method for blocks of based bulk metallic glass
JP2008194750A (ja) 銀拡散制御層を使用したチタンと異種金属接合部の脆性防止及び接合力向上方法
RU2214896C1 (ru) Способ диффузионной сварки
GB2270086A (en) Aluminium base alloys
JPH02263504A (ja) 金属成形方法および金属組立体
JPH10202391A (ja) 銅または銅合金のろう付け方法
KR101039361B1 (ko) 저온 조건하에서 모재의 강도를 초과하는 티타늄 또는 티타늄계 합금 간 접합부의 제조방법
US20090250442A1 (en) Joining of difficult-to-weld materials
JP2004529269A (ja) モリブデン及びアルミニウムを含むアセンブリ;ターゲット/バッキングプレートアセンブリを作製するときに中間層を用いる方法
US4724120A (en) Method for the assembly of and the interconnection by diffusion of bodies of metal alloys
JP2592778B2 (ja) 銅合金のライニング方法
US6789723B2 (en) Welding process for Ti material and Cu material, and a backing plate for a sputtering target
JPS62158597A (ja) 多成分系の一致溶融性ろう材料の製造方法
US20090252637A1 (en) Joining of difficult-to-weld materials and sintering of powders using a low-temperature vaporization material
JPS58100995A (ja) 低融点ろう材とその使用方法
RU2278007C2 (ru) Способ пайки деталей, одна из которых выполнена из карбида титана или сплавов на его основе

Legal Events

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

Effective date: 20180323