RU2301732C1 - Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов - Google Patents

Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2301732C1
RU2301732C1 RU2006101742/02A RU2006101742A RU2301732C1 RU 2301732 C1 RU2301732 C1 RU 2301732C1 RU 2006101742/02 A RU2006101742/02 A RU 2006101742/02A RU 2006101742 A RU2006101742 A RU 2006101742A RU 2301732 C1 RU2301732 C1 RU 2301732C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
threaded
temperature
welding
diffusion welding
diffusion
Prior art date
Application number
RU2006101742/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Семенов (RU)
Александр Николаевич Семенов
Сергей Николаевич Новожилов (RU)
Сергей Николаевич Новожилов
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля"
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 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля"
Priority to RU2006101742/02A priority Critical patent/RU2301732C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2301732C1 publication Critical patent/RU2301732C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области диффузионной сварки, а именно к сварке труб из разнородных материалов, обладающих различной пластичностью при температуре сварки. На свариваемых трубах нарезают резьбу, позволяющую их свободно свинчивать для образования резьбового соединения. У трубы из материала, обладающего большей пластичностью при температуре сварки, срезают вершину резьбовой нитки. Свинчивают трубы по резьбе, нагревают резьбовое соединение в вакууме до температуры диффузионной сварки, сдавливают резьбовые поверхности между собой в радиальном направлении до образования плотного контакта по всей площади резьбового соединения и выдерживают при температуре диффузионной сварки. Повышаются эксплуатационные характеристики сварного соединения за счет уменьшения толщины эвтектической прослойки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологии диффузионной сварки труб из разнородных материалов, не подающихся сварке плавлением, например к диффузионной сварке таких материалов как аустенитная нержавеющая сталь с титаном и его сплавами.
Помимо металлургической несовместимости нержавеющей стали с титаном и его сплавами они еще почти в два раза различаются коэффициентами термического расширения, что создает в сварном диффузионном соединении высокие остаточные термические напряжения при охлаждении после сварки, которые могут приводить к образованию в сварном соединении трещин или к полному разрушению сварного соединения.
Для повышения конструктивной прочности диффузионно-сварных соединений труб из разнородных материалов, значительно различающихся своими коэффициентами термического расширения, сварное диффузионное соединение выполняют в виде резьбового соединения, а диффузионную сварку производят по всей площади резьбового соединения труб. Известен способ диффузионной сварки по резьбе коротких труб (переходников) из разнородных материалов, таких как нержавеющая сталь и цирконий (см. а.с. №202404 от 19.IX.1967 г., бюллетень №19 "Способ соединения труб из разнородных металлов", авторов Шевелева Г.Н. и др.). Этот способ взят в качестве прототипа. Недостатком известного способа диффузионной сварки труб по резьбе является то, что резьбовые соединения труб нагревают до температуры образования жидкой эвтектики, а эта температура на практике, как правило, на 30-60°С превышает точку образования эвтектики по диаграмме состояния свариваемых металлов и влечет за собой с момента образования первого диффузионного взаимодействия лавинообразное образование жидкой эвтектики из-за первоначального перегрева свариваемой заготовки на 40-60°С свыше температуры образования эвтектики по диаграмме состояния свариваемых разнородных материалов. Необходимость перегрева в случае диффузионной сварки аустенитной нержавеющей стали с титаном и его сплавами объясняется тем, что на свариваемых поверхностях, тем более резьбовых, нержавеющей стали и титана всегда образованы термически стойкие окисные пленки, которые в процессе диффузионной сварки препятствуют процессу диффузионного взаимодействия свариваемых поверхностей. Перегрев на 40-60°С и длительная выдержка позволяют преодолеть этот барьер, но из-за перегрева и температурной инерции нагретой заготовки, которая сохраняет некоторое время этот перегрев, процесс образования эвтектики после преодоления окисных пленок идет лавинообразно, что порой приводит к вытеканию жидкотекучей эвтектики из свариваемого соединения. Начало процесса диффузионного взаимодействия зависит от многих условий. Помимо степени перегрева на него оказывает влияние чистота резьбовой поверхности, время нахождения до сварки резьбы на воздухе после механической обработки, степень обезжиривания свариваемых поверхностей и т.д. Все это вместе взятое влияет на начало диффузионного взаимодействия свариваемых поверхностей, а также на необходимую величину перегрева свариваемого соединения выше теоретической точки образования эвтектики.
Известно, что хрупкая эвтектика толще 25-30 мкм является причиной образования микротрещин в сварном соединении из-за двойной разницы в коэффициентах термического расширения между аустенитной нержавеющей сталью типа Х18Н10Т и титановыми сплавами. Для высокоответственных изделий, в которых используются трубчатые переходные соединения (переходники) титан-сталь, наличие микротрещин в сварном диффузионном соединении недопустимо при длительной эксплуатации таких изделий.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в том, чтобы в способе диффузионной сварки резьбового соединения труб из аустенитной нержавеющей стали и титанового сплава создать условия для обеспечения снижения рабочей температуры диффузионной сварки и уменьшения толщины хрупкой эвтектической прослойки.
Технический результат состоит в том, что в процессе сварочного сдавливания резьбовых поверхностей до образования плотного контакта по всей площади резьбы прочные окисные пленки на нержавеющей стали и титановом сплаве подвергается сдвиговым деформациям, в результате чего их сплошность нарушается, в местах плотного контакта образуются свободные от окисных пленок ювенильные поверхности, между которыми интенсивно протекают диффузионные взаимодействия с образованием эвтектики при температуре, близкой к теоретической, соответствующей диаграммам состояния никель-титан и железо-титан, что позволяет снизить рабочую температуру диффузионной сварки и уменьшить время выдержки, а за счет этого уменьшить толщину эвтектической прослойки, размер которой отвечает за прочностные характеристики диффузионного сварного соединения.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе диффузионной сварки труб из разнородных материалов, обладающих различной пластичностью при температуре диффузионной сварки, заключающемся в том, что трубы свинчивают по резьбе, затем резьбовое соединение нагревают в вакууме до температуры диффузионной сварки, после чего резьбовые поверхности сдавливают между собой в радиальном направлении до образования плотного контакта по всей площади резьбового соединения и выдерживают при температуре диффузионной сварки, при этом перед свинчиванием у трубы из материала, обладающего большей пластичностью при температуре диффузионной сварки, срезают вершину резьбовой нитки;
- кроме того, резьбовую нитку срезают не менее чем на одну треть ее высоты.
Края срезанной резьбовой нитки на титановой трубе в процессе ее пластического вдавливания в резьбовую канавку стальной трубы за счет сдвиговых деформаций разрушают окисную пленку на нержавеющей стали, которая является барьером, препятствующим быстрому диффузионному взаимодействию между титаном и компонентами аустенитной нержавеющей стали, такими как никель и железо, за счет которых и образуется сложная жидкая эвтектика между нержавеющей сталью и титановыми сплавом.
На практике процесс сварочного сдавливания, приводящий к полному заполнению титановым сплавом резьбовой нитки на трубе из нержавеющей стали, занимает от нескольких секунд до минуты в зависимости от технологии сдавливания свариваемых резьбовых поверхностей. Образование ювенильных поверхностей в зоне контакта свариваемых поверхностей позволяет снизить рабочую температуру диффузионной сварки на 30-40°С, сократив перегрев свариваемых поверхностей относительно точки температуры образования эвтектики между титаном и никелем до 10-15°С, что, в свою очередь, позволяет сократить время нахождения свариваемого соединения выше точки обрзования эвтектики после отключения индуционного нагрева до минуты, а это обеспечивает получение эвтектической диффузионной прослойки толщиной не более 20 мкм. Такая толщина эвтектической диффузионной прослойки в процессе охлаждения после сварки не приводит к образованию с сварном соединении микротрещин, вызываемых большой разницей в коэффициентах термического расширения между титаном и аустенитной нержавеющей сталью.
Процесс образования ювенильных поверхностей в резьбовом соединении в процессе сварочного сдавливания в основном зависит от величины предварительного срезания треугольной верхушки резьбовой нитки: чем больше срезана высота резьбовой нитки, тем выше пластическая деформация укороченной резьбовой нитки и тем больше сдвиговые напряжения на свариваемых резьбовых поверхностях. Заметный эффект наблюдается, когда высота резьбовой нитки Н укорачивается больше, чем на 30%.
При диффузионной сварке по резьбе титановой трубы с трубой из аустенитной нержавеющей стали типа Х18Н10Т оптимальные результаты были получены при срезании резьбовой нитки на трубе из титанового сплава на 0,5Н независимо от марки титана.
Способ поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен фрагмент резьбового соединения труб из разнородных материалов, в котором у резьбы на трубе 1 из материала, имеющего большую пластичность, срезана резьбовая нитка на половину ее высоты Н, а на фиг.2 изображен фрагмент резьбового соединения труб, когда при температуре диффузионной сварки под воздействием усилия сдавливания Р срезанная нитка резьбы на трубе 1 пластически полностью заполнила резьбовую канавку на трубе 2.
Способ выполняют в следующей последовательности
Сначала на относительно коротких трубах из разнородных материалов, из титана и аутенитной нержавеющей стали, нарезают резьбу, позволяющую их свободно свинчивать, образуя резьбовое соединение труб.
Перед свинчиванием на трубе из материала, имеющего большую пластичность при температуре диффузионной сварки, в данном случае титан, срезают часть высоты, например 0,5 Н резьбовой нитки. Трубы обезжиривают и свинчивают. Затем свинченные трубы помещают в вакуумную камеру установки для диффузионной сварки коротких труб (переходников), нагревают до рабочей температуры диффузионной сварки, которую устанавливают на 40°С ниже рабочей температуры диффузионной сварки полноценных резьбовых соединений из аустенитной нержавеющей стали и титанового сплава. Специальным жаропрочным приспособлением к механическому прессу производят сварочное сдавливание резьбовых поверхностей в радиальном направлении до их полного плотного соприкосновения. После этого свариваемую заготовку выдерживают при рабочей температуре не более 3 минут, после чего высокочастотный нагрев выключают. Новая конструкция резьбового соединения с укороченной резьбовой ниткой на детали, имеющей большую пластичность при температуре диффузионной сварки, сокращение при этом рабочей температуры диффузионной сварки на 40°С, все это вместе позволяет стабильно получать эвтектическую прослойку толщиной не более 20 мкм, которая не склонна к образованию микротрещин в процессе остывания сваренной заготовки, а также при сварке готового биметаллического переходника, полученного из этой заготовки, с длинномерной трубой.

Claims (2)

1. Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов, обладающих различной пластичностью при температуре диффузионной сварки, включающий свинчивание труб по резьбе, нагрев резьбового соединения в вакууме до температуры диффузионной сварки, сдавливание резьбовых поверхностей между собой в радиальном направлении до образования плотного контакта по всей площади резьбового соединения и выдержку при температуре диффузионной сварки, отличающийся тем, что перед свинчиванием у трубы из материала, обладающего большей пластичностью при температуре диффузионной сварки, срезают вершину резьбовой нитки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что резьбовую нитку срезают не менее чем на одну треть ее высоты.
RU2006101742/02A 2006-01-23 2006-01-23 Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов RU2301732C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101742/02A RU2301732C1 (ru) 2006-01-23 2006-01-23 Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101742/02A RU2301732C1 (ru) 2006-01-23 2006-01-23 Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2301732C1 true RU2301732C1 (ru) 2007-06-27

Family

ID=38315479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006101742/02A RU2301732C1 (ru) 2006-01-23 2006-01-23 Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2301732C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540978C1 (ru) * 2013-07-12 2015-02-10 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ изготовления переходника для соединения резонатора с кожухом криомодуля коллайдера
RU2612331C2 (ru) * 2015-08-10 2017-03-07 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Способ изготовления переходника титан-сталь
RU2617807C1 (ru) * 2016-01-22 2017-04-26 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ диффузионной сварки трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь
CN110099758A (zh) * 2016-12-23 2019-08-06 山特维克知识产权股份有限公司 用于制造复合材料管的方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540978C1 (ru) * 2013-07-12 2015-02-10 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ изготовления переходника для соединения резонатора с кожухом криомодуля коллайдера
RU2612331C2 (ru) * 2015-08-10 2017-03-07 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Способ изготовления переходника титан-сталь
RU2617807C1 (ru) * 2016-01-22 2017-04-26 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ диффузионной сварки трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь
CN110099758A (zh) * 2016-12-23 2019-08-06 山特维克知识产权股份有限公司 用于制造复合材料管的方法
US11054065B2 (en) 2016-12-23 2021-07-06 Sandvik Intellectual Property Ab Method for manufacturing a composite tube
CN110099758B (zh) * 2016-12-23 2022-03-08 山特维克知识产权股份有限公司 用于制造复合材料管的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2008034320A1 (fr) Joint fixe à structure non-eutectique de tuyau à fine paroi en cuivre-aluminium et son procédé de fabrication
RU2301732C1 (ru) Способ диффузионной сварки труб из разнородных материалов
JP2010501360A (ja) 異種材料溶接のための構成および方法
JP2014534079A (ja) 凸部の抵抗ろう付けを用いた超合金構造の接合または補修方法および対応する超合金コンポーネント
CN105414740A (zh) 一种管板结构胀焊一体化的固相扩散连接方法
EP0028763B1 (en) Method for pressure bonding metal members by utilizing eutectic reaction
CN102140036B (zh) 陶瓷与金属双激光束部分瞬间液相焊接方法
TW200927346A (en) A diffusion bonding method for blocks of based bulk metallic glass
JP2002283067A (ja) 非晶質合金の摩擦接合方法と接合部材
CN105414738A (zh) 一种环形槽辅助强化管板摩擦形变扩散焊接方法
CN105855735B (zh) TiAl金属间化合物的焊接方法
JPS60154868A (ja) 銅管とアルミニウム管との接続方法
RU2207236C1 (ru) Трубчатый переходник титан-сталь
JPH09317959A (ja) 接合強度の高い鋼管の液相拡散接合用継手
RU2666818C1 (ru) Способ изготовления диффузионной сваркой трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь
JPH06658A (ja) ステンレス鋼材と異種金属材との継手形成方法
JP4089899B2 (ja) 高温で使用される難接合性配管の連結方法及び構造
KR101925119B1 (ko) 구리 알루미늄 연결부재의 면-면 삼투용접 공정 및 제조방법
US5148965A (en) Method of shear forge bonding and products produced thereby
CN102173848A (zh) 薄壁C/SiC复合材料与TC4钛合金大间隙钎焊方法
JPS58167089A (ja) クラツドパイプ製作法
RU2802246C1 (ru) Способ изготовления диффузионной сваркой трубчатых переходников "титан - нержавеющая сталь"
RU2205732C1 (ru) Способ диффузионной сварки трубчатых переходников титан - нержавеющая сталь
RU26991U1 (ru) Трубчатый переходник титан-сталь
JP5958651B2 (ja) 真空気密ねじ式接合部

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20100416