RU2228826C2 - Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов - Google Patents

Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2228826C2
RU2228826C2 RU2002122554/02A RU2002122554A RU2228826C2 RU 2228826 C2 RU2228826 C2 RU 2228826C2 RU 2002122554/02 A RU2002122554/02 A RU 2002122554/02A RU 2002122554 A RU2002122554 A RU 2002122554A RU 2228826 C2 RU2228826 C2 RU 2228826C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welded
inductor
magnetic
blank
gap
Prior art date
Application number
RU2002122554/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002122554A (ru
Inventor
Е.Л. Стрижаков (RU)
Е.Л. Стрижаков
Н.А. Карандашев (RU)
Н.А. Карандашев
М.Ю. Бацемакин (RU)
М.Ю. Бацемакин
Д.С. Хохлов (RU)
Д.С. Хохлов
Original Assignee
Донской государственный технический университет
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 Донской государственный технический университет filed Critical Донской государственный технический университет
Priority to RU2002122554/02A priority Critical patent/RU2228826C2/ru
Publication of RU2002122554A publication Critical patent/RU2002122554A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228826C2 publication Critical patent/RU2228826C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении деталей сложной формы из алюминия, меди, никеля и их сплавов. Свернутую с перехлестом заготовку помещают в зону действия магнитного индуктора, соединенного с высокочастотным импульсным генератором тока. Между свариваемыми поверхностями в исходном состоянии устанавливают зазор в интервале 0,3-1 мм. Со стороны, противоположной магнитному индуктору, заготовку ограничивают матрицей из изоляционного материала. Свариваемые поверхности прижимают одну к другой и к матрице силами взаимодействия магнитных полей индуктора и тока самоиндукции, возникающими в заготовке и разогревающими их в местах сварки. Зазор между свариваемыми поверхностями позволяет провести очистку искровым разрядом, при котором происходит выплеск окислов и других загрязнений до соприкосновения соединяемых поверхностей под действием магнитного давления. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способу получения штампосварных замкнутых тонколистовых конструкций с помощью индукционного разогрева соединяемых заготовок токами высокой частоты, преимущественно для изготовления деталей сложной формы из алюминия, меди, никеля и их сплавов.
Известен способ сварки формовкой, при котором свариваемые детали устанавливаются внахлест с постоянной величиной зазора между ними. Зону сварки герметизируют кожухом и создают в нем нейтральную атмосферу. Перед сваркой деталь нагревается с помощью индуктора от генератора тока высокой частоты, после чего на этот же индуктор подается импульс тока от магнитно-импульсной установки. Взаимодействие магнитных полей индуктора и метаемой детали, в которой индуцируется ток, создает между ними отталкивающие усилия, в результате которых эта деталь метается в направлении неподвижной детали и происходит их сварка. Исходный зазор между свариваемыми деталями необходим для разгона метаемой детали и увеличения скорости соударения при сварке в твердой фазе по аналогу со сваркой взрывом (см. Дудин А.А. Магнитно-импульсная сварка металлов./Под ред. Э.С. Коракозова, М.: Металлургия, 1979, с.16-17) [1].
Индукционный разогрев деталей осуществляется предварительно от отдельного высокочастотного генератора и необходима сложная герметизирующая оснастка для сварки трубчатых заготовок внахлест. Все это снижает производительность процесса.
Описанным способом сваривают две заготовки труб, помещенных одна в другую с нахлестом.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ получения сварных соединений листовых металлических материалов при изготовлении цилиндрических, конических и других сложных по форме деталей и узлов, при котором свариваемые внахлест заготовки помещаются в зону действия магнитного индуктора, соединяемого с высокочастотным генератором импульсного тока, при этом свариваемые поверхности заготовок прижимают одна к другой и к жесткой опоре силами взаимодействия магнитных полей индуктора и тока самоиндукции, возникающего в заготовках и разогревающего их в местах сварки (см. патент RU № 2110381 С1, МПК 6 В 23 К 13/01, опубл. 10.05.98. Бюл. № 13) [2], принимаемый за прототип.
Недостатком известного способа получения сварных соединений является необходимость предварительной формовки заготовок, что увеличивает длительность производственного цикла, а также недостаточно высокое качество сварного соединения из-за того, что разогрев индукционным током в местах сварки осуществляется лишь за счет переходного сопротивления и нет условий для полного удаления окисных пленок и других загрязнений из зоны сварки.
Техническим результатом заявляемого способа является ускорение технологического цикла получения штампосварных конструкций и улучшение качества сварного соединения листовых металлических материалов.
Технический результат достигается тем, что способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов, при котором свернутую с перехлестом заготовку помещают в зону действия магнитного индуктора, соединенного с высокочастотным импульсным генератором тока, со стороны, противоположной магнитному индуктору, заготовку ограничивают жесткой опорой из изолирующего материала, при этом свариваемые поверхности заготовок прижимают одна к другой и к жесткой опоре силами взаимодействия магнитных полей индуктора и токами самоиндукции, возникающими в заготовке и разогревающими их в местах сварки.
Согласно изобретению между свариваемыми поверхностями заготовки в исходном состоянии устанавливают зазор и одновременно со сваркой осуществляют формовку, для чего в качестве жесткой опоры используют матрицу, повторяющую форму штампосварной конструкции.
Другое отличие состоит в том, что величину зазора между свариваемыми поверхностями в месте перехлеста устанавливают в интервале 0,3-1 мм.
Наличие зазора позволяет осуществлять с помощью искрового пробоя электроэрозионную очистку и выплеск жидкого металла с окисными, адсорбированными пленками и другими загрязнениями из зоны соединения при сближении кромок заготовки.
Использование в качестве жесткой опоры матрицы, повторяющей форму готовой детали, позволяет одновременно со сваркой получить сформованные поверхности за счет отталкивающего усилия при взаимодействии магнитных полей индуктора и деформируемой детали.
На фигуре 1 изображена схема способа получения штампосварной конструкции из листовых металлических материалов в исходном состоянии, где а - сечение по Б-Б, где 1 - заготовка с перехлестом 2 и зазором 3, 4 - матрица, 5 - индуктор, 6 - ВГИТ (высокочастотный генератор импульсных токов); б - сечение по А-А, где 1 - заготовка с перехлестом 2 и зазором 3, 4 - матрица с пазами 7, 5 - индуктор, 6 - ВГИТ.
На фигуре 2 изображена схема способа получения штампосварной конструкции из листовых металлических материалов в завершенном состоянии, где а - сечение по Б-Б, где 1 - готовая штампосварная конструкция, 4 - матрица, 5 - индуктор, 6 - ВГИТ; б - сечение по А-А, где 1 - готовая штампосварная конструкция, 4 - матрица с пазами, 5 - индуктор, места сварки - 8 и формовки ребер жесткости конструкции - 9.
На фигуре 3 приведены штампосварные конструкции, полученные заявляемым способом.
Способ получения штампосварных конструкций осуществляется следующим образом. Заготовку 1 листового материала, например из меди, алюминия толщиной 0,2-0,5 мм сворачивают с перехлестом 2 шириной h не более 4 мм, и в зоне перехлеста устанавливают зазор (Δ) 3 между кромками заготовки, равный 0,5-1 мм, в зависимости от толщины заготовки с использованием диэлектрических вкладышей в зоне перехлеста для фиксации величины зазора 3.
Согнутую заготовку 1 помещают в изолирующую матрицу 4, повторяющую форму готовой штампосварной конструкции, используемой в качестве экрана для оплетки кабеля связи. Внутри заготовки 1 помещают вдоль ее продольной оси индуктор 5, обмотка которого подключена к выходу высокочастотного генератора импульсного тока 6 (фиг.1a), вход которого соединен с сетью.
При разряде высокочастотного генератора импульсных токов 6, в индукторе 5 создается высокочастотное (5-100 кГц) электромагнитное поле, под действием которого в свернутой с перехлестом 2 заготовке 1 наводится ЭДС самоиндукции, при этом возникает электрический пробой исходного зазора 3, в результате чего электрическая цепь замыкается. По заготовке 1 протекает индуцированный импульс тока и в зазоре возникает импульсная дуга, которая разогревает и оплавляет противолежащие поверхности в зоне перехлеста. Возникающие при взаимодействии магнитного поля индуцированного тока с магнитным полем индуктора 5 усилие деформирует заготовку в сторону матрицы 4. При этом выбивается вкладыш, определяющий величину зазора, исходный зазор 3 уменьшается до нуля и из зоны соединения (перехлеста) выдавливается слой расплавленного металла вместе с адсорбированными и окисными пленками и другими загрязнениями, что повышает качество сварного соединения. Разогретые очищенные поверхности сдавливаются, прижимаются к матрице и происходит контактная электрическая сварка.
Магнитное давление действует на всю поверхность заготовки и осуществляет формовку заготовки в соответствии с конфигурацией матрицы. Таким образом, за один разряд высокочастотного генератора импульсных токов длительностью 10-200 мкс определяемый типом и толщиной материала происходит процесс контактной электрической сварки и формовки замкнутых конструкций сложной формы из листового материала.
Весь процесс сварки и формовки происходит в течение долей секунды, поэтому очищенные поверхности в месте перехлеста не успевают окислиться и температурное воздействие локализовано, что позволяет сваривать тонкостенные быстро окисляющиеся металлы с большой теплопроводностью: алюминий, медь, никель и их сплавы. За счет исключения операции предварительной формовки заготовки ускоряется технологический цикл получения штампосварных замкнутых конструкций из тонкого листового материала.
Примером использования способа является сварка и штамповка цилиндрического экрана кабеля с многочисленными продольными и поперечными ребрами жесткости и резьбовой поверхностью из медной фольги толщиной 0,2 мм (фиг.3). Листовая заготовка имеет прямоугольную форму, исходный зазор Δ=0,5 мм, величена перехлеста h=3 мм, внутренний диаметр основного цилиндра 18 мм, длина конструкции 30 мм, максимальная величена гофра 1,2 мм, энергия разряда в ВГИТ 2 кДж. Исходный зазор Δ свариваемых кромок формируется за счет использования специальных вкладышей-клиньев, которые при сближении кромок выталкиваются из зоны соединения. Разъемная формирующая матрица, повторяющая форму изделия, выполнена из стеклотекстолита. Для обеспечения одновременной формовки и сварки был использован цилиндрический витковый индуктор, который запитывался от серийно выпускаемого высокочастотного генератора импульсных токов серии "Импульс" энергоемкостью 2,5-10 кДж.
Источники информации
1. Дудин А.А. Магнитно-импульсная сварка металлов./Под ред. Э.С. Коракозова, М.: Металлургия, 1979, с.16-17.
2. Патент RU № 2110381 С1, МПК 6 В 23 К 13/01, опубл. 10.05.98. Бюл. № 13 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов, при котором свернутую с перехлестом заготовку помещают в зону действия магнитного индуктора, соединенного с высокочастотным импульсным генератором тока, заготовку со стороны, противоположной магнитному индуктору, ограничивают матрицей из изоляционного материала, при этом свариваемые поверхности прижимают одну к другой и к матрице силами взаимодействия магнитных полей индуктора и тока самоиндукции, возникающими в заготовке и разогревающими их в местах сварки, отличающийся тем, что между свариваемыми поверхностями заготовки в исходном состоянии устанавливают зазор в интервале 0,3-1 мм.
RU2002122554/02A 2002-08-20 2002-08-20 Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов RU2228826C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122554/02A RU2228826C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122554/02A RU2228826C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002122554A RU2002122554A (ru) 2004-02-27
RU2228826C2 true RU2228826C2 (ru) 2004-05-20

Family

ID=32678824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002122554/02A RU2228826C2 (ru) 2002-08-20 2002-08-20 Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228826C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455137C1 (ru) * 2010-12-16 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Способ получения сварных соединений листовых металлических материалов и устройство для осуществления этого способа
CN102962610A (zh) * 2012-11-07 2013-03-13 北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司 厚壁铝合金焊接前的预热方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДУДИН А.А. Магнитоимпульсная сварка металлов. - М.: Металлургия, 1979, с.16 и 17. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455137C1 (ru) * 2010-12-16 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" Способ получения сварных соединений листовых металлических материалов и устройство для осуществления этого способа
CN102962610A (zh) * 2012-11-07 2013-03-13 北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司 厚壁铝合金焊接前的预热方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002122554A (ru) 2004-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4150274A (en) Method for lap welding of skelps and device for effecting same
US4197441A (en) High frequency induction welding with return current paths on surfaces to be heated
US7256373B2 (en) Apparatus and method for manufacture of a driveshaft by a pulsed magnetic force process
US10186359B2 (en) Method for attaching a metal ring in a frame and induction coil obtained by said method
KR20000064506A (ko) 금속물의전자기접합또는용접방법및장치
CN109731982B (zh) 难变形材料复杂截面空心构件自阻加热电磁成形方法
TWI624323B (zh) 金屬片的集合以及用於凸焊金屬片的方法
CN102744310A (zh) 双金属复合管的磁脉冲成形装置及方法
CN104191081B (zh) 用于制冷设备中铜管与铝管焊接的装置及其焊接方法
CN101386042A (zh) 利用脉冲磁压力提高金属薄壁筒形件圆度的方法
JP2011073052A (ja) アルミニウム材の電磁成形方法
US2309561A (en) Method of treating metallic bodies
RU2228826C2 (ru) Способ получения штампосварных замкнутых конструкций из листовых металлических материалов
GB2282558A (en) Resistance welding electrode and metod of manufacturing same
US20060156776A1 (en) Method and apparatus for performing a magnetic pulse forming process
US20060179769A1 (en) Method and apparatus for making tubes
US3017483A (en) Method of induction welding of stranded aluminum cable
CN204094300U (zh) 用于制冷设备中铜管与铝管焊接的装置
Fang et al. Feasibility of electromagnetic pulse-assisted incremental drawing with a radial magnetic force for AA-5052 aluminum alloy sheet
JPH0471742A (ja) 断面複雑穴管の製造方法
RU2110381C1 (ru) Способ получения сварных соединений листовых металлических материалов
Kore et al. Magnetic pulse welding
JP7194737B2 (ja) 磁気パルスによりリングを管状部品に組み付ける方法
GB1264376A (ru)
US20190151980A1 (en) Method for joining very thick tubular parts by magnetic pulses and corresponding article

Legal Events

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

Effective date: 20040821