RU2357843C2 - Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов и способ сварки - Google Patents

Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов и способ сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2357843C2
RU2357843C2 RU2007128635/02A RU2007128635A RU2357843C2 RU 2357843 C2 RU2357843 C2 RU 2357843C2 RU 2007128635/02 A RU2007128635/02 A RU 2007128635/02A RU 2007128635 A RU2007128635 A RU 2007128635A RU 2357843 C2 RU2357843 C2 RU 2357843C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
finger
welding
metal
welded
grooves
Prior art date
Application number
RU2007128635/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007128635A (ru
Inventor
Евгений Анатольевич Алифиренко (RU)
Евгений Анатольевич Алифиренко
Валерий Михайлович Зарубин (RU)
Валерий Михайлович Зарубин
Алексей Сергеевич Орыщенко (RU)
Алексей Сергеевич Орыщенко
Евгений Петрович Осокин (RU)
Евгений Петрович Осокин
Вера Ивановна Павлова (RU)
Вера Ивановна Павлова
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
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 "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
Priority to RU2007128635/02A priority Critical patent/RU2357843C2/ru
Publication of RU2007128635A publication Critical patent/RU2007128635A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2357843C2 publication Critical patent/RU2357843C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении сварных конструкций и полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Сменный палец сварочного инструмента имеет на цилиндрической поверхности по длине его рабочей части одну или несколько направляющих канавок с отклонением от образующей на угол от 10 до 45 градусов. Суммарная площадь поперечного сечения канавок равна 0,03-0,11 площади поперечного сечения пальца. Вращение сварочного инструмента осуществляют в направлении, противоположном углу отклонения канавок, обеспечивающем перемещение пластифицированного металла по канавкам сверху вниз к корню шва для создания дополнительного прессующего давления металла шва и его уплотнения по всему объему. Полученное сварное соединение имеет в поперечном сечении симметричную форму и высокую плотность металла шва с прочностью, равной прочности основного металла. 2 н.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области сварочного производства, в частности к способу сварки трением с перемешиванием, и может быть использовано при изготовлении сварных конструкций и полуфабрикатов из алюминиевых сплавов в судостроительной, авиационной, машиностроительной и других областях промышленности.
Известен способ сварки трением с перемешиванием, сущность которого заключается в том, что материал свариваемых кромок, нагретый в результате работы сил трения до пластифицированного состояния, перемешивается и перемещается в объем, освобождающийся позади движущегося щупа и ограниченный сверху нижним торцом (уступом) щупа и снизу подложкой, в котором и формируется шов [заявка WO 93/10935 А1, 10.06.1993 г.].
Существенным недостатком этого способа является то, что применение щупов с гладкой поверхностью пальца не обеспечивает условий свободного горизонтального перемещения, а также вертикального течения пластифицированного материала, необходимых для качественного формирования металла сварного шва.
В нижней корневой части сварного шва возникают дефекты в виде полостей, пор и рыхлот, а по линии сплавления нарушения металлургической связи (механическое спекание) и, как следствие, низкие прочностные свойства сварного соединения.
Известен способ сварки трением с перемешиванием и нерасходуемый щуп для его осуществления, при котором наружную поверхность пальца выполняют с резьбообразной конфигурацией по наружной поверхности или с парой лезвий, поперечно выступающих из центральной его части и размещенных перпендикулярно наружной поверхности пальца (RU патент №2126738 С1, 27.02.1999 - прототип).
Нерасходуемый щуп включает вращающийся цилиндрический корпус, верхняя часть которого соединена с источником энергии (двигателем), и отдельный палец и применяется для соединения (сварки) двух деталей посредством введения пальца в стык под давлением и вращения его для обеспечения адекватного фрикционного нагрева. Вогнутая нижняя поверхность щупа (уступа), имеющая небольшой наклон относительно нормали к свариваемым поверхностям, обеспечивает некоторое несимметричное давление на поверхности соединения, которое может привести к вертикальному течению в верхней части металла шва, а применяемая наружная конфигурация пальца - к горизонтальному перемещению пластифицированного металла.
Недостатком прототипа являются несимметричность формирования металла выполненных швов и структурные изменения металла зоны термического влияния на одной из кромок вследствие того, что указанная в прототипе конфигурация пальца не обеспечивает равных усилий для съема металла с обеих кромок и переноса его в зону формирования шва.
Указанные недостатки приводят к снижению качества формирования металла шва и прочностных характеристик сварных соединений высокопрочных, высоколегированных алюминиевых сплавов.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание способа сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов, обеспечивающего течение перемещаемого пластифицированного металла в направлении корня формируемого шва, и сварочного инструмента (пальца), обеспечивающего одинаковые условия для съема и переноса пластифицированного металла с обеих кромок и получение симметричного сварного шва с минимальным нагревом деталей в зоне термического влияния, что способствует повышению прочностных характеристик сварного соединения в целом до уровня прочности основного металла.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов, включающем сборку свариваемых элементов и последующую сварку посредством вращения сварочного инструмента со сменным пальцем, используют сварочный инструмент, на цилиндрической поверхности сменного пальца которого по длине его рабочей части выполнены одна или несколько направляющих канавок с отклонением от образующей на угол α от 10 до 45 градусов, при этом вращение сварочного инструмента выполняют в направлении, противоположном углу отклонения канавок, обеспечивающем перемещение пластифицированного металла сверху вниз по направляющим канавкам в область формирования шва для создания дополнительного прессующего давления металла в зоне шва и его уплотнения по всему объему.
Для достижения одинаковых условий съема пластифицированного металла с обеих свариваемых кромок и свободного перемещения его в зону формирования шва на цилиндрической поверхности сменного пальца по длине рабочей части выполняют одну или несколько направляющих канавок с отклонением от образующей на угол α от 10 до 45 градусов, при этом суммарная площадь поперечного сечения направляющих канавок должна равняться 0,03-0,11 площади поперечного сечения пальца.
На фиг.1 показана технологическая схема процесса сварки трением с перемешиванием и переноса пластифицированного металла в процессе сварки.
На фиг.2 показан вид сварочного инструмента
На фиг.1 и 2 обозначены: 1 и 2 - свариваемые детали, 3 - сварочный инструмент (щуп), 4 - сменный палец с направляющими канавками 5, Vсв - направление скорости сварки, ω - направление вращения сварочного инструмента, Р - направление усилия инструмента на свариваемые кромки, Q - направление вертикального течения перемещаемого металла и создаваемого им дополнительного прессующего давления на формируемый металл шва, δ - толщина свариваемых деталей, Dn - диаметр пальца, равный толщине свариваемых кромок, Fi - площадь поперечного сечения одной канавки, α - угол отклонения направляющей канавки от образующей.
Наклон направляющих канавок под углом α в заданных пределах относительно образующей поверхности пальца в сочетании с направлением вращения инструмента в процессе сварки задает направление движения перемещаемого размягченного металла в корневую часть области формирования шва и создает дополнительное прессующее давление на металл шва по всему его профилю. Оптимальная суммарная площадь ΣSp поперечного сечения направляющих канавок на рабочей поверхности пальца определяется для различных технологических параметров сварки (толщины свариваемых кромок, скорости сварки и частоты вращения шпинделя) и позволяет обеспечить равные условия для съема пластифицированного металла с обеих свариваемых кромок и свободного переноса всего его объема, перемещаемого за один его оборот, из зоны съема в зону приема (формирования шва).
Результаты экспериментальных исследований показали, что для обеспечения одинаковых условий для съема и переноса пластифицированного материала с обеих свариваемых кромок с целью возможности формирования симметричных швов с наименьшим тепловложением в металл свариваемых кромок и повышения прочности соединения в целом минимальный угол отклонения канавок от образующей составляет не менее 10 градусов, а максимальный не более 45 градусов. Уменьшение угла отклонения канавок от образующей приводит при сварке к уменьшению количества вертикально перемещаемого пластифицированного металла, частичной потере его вследствие выдавливания на поверхность соединения и выноса в виде грата, что влечет за собой возникновение рыхлот и пор в корневой части металла шва и нарушение качества лицевой поверхности шва, а дальнейшее увеличение угла наклона канавок - к повышению нагрева свариваемого металла со стороны съема из-за увеличения сопротивления переносу металла, перемещаемого в зону формирования, и к асимметрии формы шва и снижению прочности сварного соединения в целом.
Оптимальный размер площади поперечного сечения направляющих канавок должен быть ограничено, с одной стороны, минимумом, который определяется обеспечением свободного переноса пластифицированного металла для достижения требуемого качества и прочностных свойств сварного соединения, а с другой стороны, максимумом, обеспечивающим работоспособность сварочного инструмента (пальца).
Пример осуществления предлагаемого изобретения
В качестве основного свариваемого материала использовали лист из алюминиево-магниевого сплава марки 1561 толщиной 3 мм с гарантированным пределом прочности не ниже 340 МПа. Сварку трением с перемешиванием выполняли с применением сменных пальцев, изготовленных как по предлагаемому изобретению, так и по прототипу с винтовой резьбой на поверхности пальца и с парой поперечно выступающих лезвий при одинаковых параметрах сварочного процесса (Dп=3,5 мм, Vсв=210 мм/мин, ω=710 об/мин). Сварные соединения подвергали рентгеновскому контролю и металлографическим исследованиям, которые показали, что в образцах, сваренных известным способом при использовании пальца с винтовой резьбой, обнаружено наличие полости в металле шва (фиг.3в), в образцах, сваренных известным способом с использованием пальца с парой поперечно выступающих лезвий, выявлены отдельные мелкие поры, а также нарушение симметрии сварного соединения относительно центральной линии стыка (фиг.3г), тогда как в образцах, сваренных по предлагаемому изобретению, дефектов не обнаружено (фиг.3а, б).
Результаты испытаний сварных стыковых соединений, выполненных по заявленному варианту и по прототипу, приведены в таблице.
Figure 00000001
Анализ результатов испытаний, приведенных в таблице, показывает, что прочность сварных соединений, выполненных по предлагаемому способу, на 10-15% выше, чем соединений, выполненных по прототипу, и достигает фактической прочности основного металла. Характер разрушения образцов показан на фиг.4 - а) - выполненных по предлагаемому способу; б) - по прототипу.
Анализ макро- и микроструктуры показывает, что сварные соединения, выполненные по предлагаемому изобретению, имеют симметричную форму и высокую плотность металла шва, фиг.3а, б, в отличие от соединений, выполненных по прототипу, в которых наблюдается несимметричность сварного шва, наличие пор и полостей, фиг.3в, г.
Таким образом, анализ макро- и микроструктуры стыковых соединений листового алюминиево-магниевого сплава по предлагаемому изобретению, а также результаты рентгенографического контроля и испытаний образцов на статическое растяжение в сравнении с прототипом и запредельными вариантами подтверждают достижение технического эффекта прелагаемого способа сварки трением с перемешиванием.

Claims (2)

1. Способ сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов, включающий сборку свариваемых элементов и последующую сварку посредством вращения сварочного инструмента со сменным пальцем, отличающийся тем, что используют сварочный инструмент, на цилиндрической поверхности сменного пальца которого по длине его рабочей части выполнены одна или несколько направляющих канавок с отклонением от образующей на угол от 10 до 45°, при этом вращение осуществляют в направлении, противоположном углу отклонения канавок, обеспечивающем перемещение пластифицированного металла сверху вниз по направляющим канавкам в область формирования шва для создания дополнительного прессующего давления металла в зоне шва и его уплотнения по всему объему.
2. Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов, содержащий цилиндрический корпус, верхняя часть которого соединена с источником энергии для обеспечения его вращения, и сменный палец, закрепленный в отверстии нижнего торца с помощью стопора, отличающийся тем, что на цилиндрической поверхности сменного пальца по длине рабочей части выполнены одна или несколько направляющих канавок с отклонением от образующей на угол от 10 до 45°, при этом суммарная площадь поперечного сечения направляющих канавок равна 0,03-0,11 площади поперечного сечения пальца.
RU2007128635/02A 2007-07-25 2007-07-25 Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов и способ сварки RU2357843C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128635/02A RU2357843C2 (ru) 2007-07-25 2007-07-25 Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов и способ сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128635/02A RU2357843C2 (ru) 2007-07-25 2007-07-25 Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов и способ сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007128635A RU2007128635A (ru) 2009-01-27
RU2357843C2 true RU2357843C2 (ru) 2009-06-10

Family

ID=40543850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007128635/02A RU2357843C2 (ru) 2007-07-25 2007-07-25 Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов и способ сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2357843C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534484C1 (ru) * 2013-05-07 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента"-ОАО "ВНИИАЛМАЗ" Способ изготовления штифта инструмента для перемешивающей сварки трением
RU2709908C1 (ru) * 2019-05-29 2019-12-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения сварных соединений термоупрочняемых алюминиевых сплавов с высоким пределом выносливости

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534484C1 (ru) * 2013-05-07 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента"-ОАО "ВНИИАЛМАЗ" Способ изготовления штифта инструмента для перемешивающей сварки трением
RU2709908C1 (ru) * 2019-05-29 2019-12-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения сварных соединений термоупрочняемых алюминиевых сплавов с высоким пределом выносливости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007128635A (ru) 2009-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6676008B1 (en) Friction stir welding of corner configurations
US7234626B2 (en) Method of friction stir welding and retractable shoulderless variable penetration friction stir welding tool for same
JP6350334B2 (ja) 接合方法及び複合圧延材の製造方法
PL176524B1 (pl) Sposób i penetrator do zgrzewania tarciowego z mieszaniem wnętrza zgrzeiny
US7416102B1 (en) Method of friction stir welding and multi-section faced shoulderless retractable variable penetration friction stir welding tool for same
CN103521912B (zh) 一种用于搭接接头的搅拌摩擦焊工具
US20110180587A1 (en) Friction stir welding tool
JP2008221338A (ja) テーパー摩擦撹拌溶接工具
CN103894723B (zh) 一种能增大铝钢搭接结合面积的搅拌摩擦焊具及焊接方法
JP2020075255A (ja) 液冷ジャケットの製造方法及び摩擦攪拌接合方法
JP2006239734A (ja) 溶接継手およびその形成方法
Zhang et al. Effects of shoulder on interfacial bonding during friction stir lap welding of aluminum thin sheets using tool without pin
Mugada et al. Influence of tool shoulder end features on friction stir weld characteristics of Al-Mg-Si alloy
RU2357843C2 (ru) Инструмент для сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов и способ сварки
RU2330749C2 (ru) Способ фрикционной сварки с перемешиванием материала и инструмент для сварки
Raturi et al. Tensile strength and failure of dissimilar friction stir welded joints between 6061-T6 and 2014-T6 aluminum alloys
Trimble et al. Friction Stir Welding of AA2024-T3 plate–the influence of different pin types
Đurđević et al. Microhardness and macrostructures of friction stir welded T-joints
Aldanondo et al. Mechanical and microstructural properties of FSW lap joints
Ahmed et al. On increasing productivity of micro-friction stir welding with aid of tool shoulder micro-features
RU2277465C1 (ru) Способ сварки трением и инструмент для его осуществления
Acharya et al. A study on the implication of modified joint configuration in friction stir welding
Klobčar et al. Microstructure and mechanical properties of friction stir welded AlMg4. 5Mn alloy
Joshi et al. Effect of tool geometry on friction stir welded 6061 aluminum alloy
Sayer et al. The influence of friction stir welding parameters on the mechanical properties and low cycle fatigue in AA 6063 (AlMgSi0. 5) alloy