RU2443521C1 - Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали - Google Patents

Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали Download PDF

Info

Publication number
RU2443521C1
RU2443521C1 RU2010125200/02A RU2010125200A RU2443521C1 RU 2443521 C1 RU2443521 C1 RU 2443521C1 RU 2010125200/02 A RU2010125200/02 A RU 2010125200/02A RU 2010125200 A RU2010125200 A RU 2010125200A RU 2443521 C1 RU2443521 C1 RU 2443521C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
cylindrical
solder
steel
mandrel
Prior art date
Application number
RU2010125200/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010125200A (ru
Inventor
Виктор Митрофанович Ишков (RU)
Виктор Митрофанович Ишков
Серафим Николаевич Шошин (RU)
Серафим Николаевич Шошин
Дмитрий Анатольевич Линяев (RU)
Дмитрий Анатольевич Линяев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом"
Priority to RU2010125200/02A priority Critical patent/RU2443521C1/ru
Publication of RU2010125200A publication Critical patent/RU2010125200A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2443521C1 publication Critical patent/RU2443521C1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Disconnectible Joints And Screw-Threaded Joints (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Способ может быть использован в соединении тонкостенных разнородных колец (труб) в трубостроении, теплоэнергетике, а также авиационной и смежных с ними отраслях промышленности. В цилиндрическую стальную деталь предварительно устанавливают технологическую оправку с кольцевой проточкой, которая совместно со стальной деталью образует карман. Нагревают цилиндрическую стальную деталь и технологическую оправку до температуры расплавления припоя. В карман вводят припой и устанавливают в карман с расплавленным припоем цилиндрическую титановую деталь. Производят пайку с осуществлением вращательных движений титановой детали. Охлаждают соединенные детали на воздухе. Срезают припуск стенок паяемых деталей с внешней и внутренней стороны вместе с технологической оправкой. Паяемые поверхности деталей и оправки могут быть предварительно облужены. Паяемую поверхность титановой детали предварительно покрывают никелем и производят диффузионное вжигание никеля в вакууме при температуре 500°С в течение 30 минут. Способ обеспечивает повышение качества паяного соединения тонкостенных цилиндрических деталей. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области пайки и может применяться в соединении тонкостенных разнородных колец (труб) в трубостроении, теплоэнергетике, а также авиационной и смежных с ними отраслях промышленности.
Известен способ пайки титановых сплавов оловянно-свинцовыми и другими низкотемпературными припоями (Справочник по пайке под ред. С.Н.Лоцманова, И.Е.Петрунина, В.П.Фролова. М., Машиностроение, 1975 г., стр.268-269).
В данном способе перед пайкой титан покрывают никелем химическим или гальваническим способом. Для увеличения сцепления никеля с титаном его подвергают нагреву до 250°С в течение 1 ч. После этого пайку производят теми же припоями и флюсами, которые применяются для чистого никеля. Для низкотемпературной пайки никеля пригодны оловянно-свинцовые припои, содержащие 40-60% Sn и флюсы, рекомендуемые для пайки сталей.
Также известен способ и припой из сплава серебро-медь-палладий для твердой пайки деталей из титана и стали (патент JP №3034845, МПК В23K 1/19, опубл. 17.04.2000), где титановую втулку, имеющую проточку на торце, вставляют в стальную гильзу и размещают в кольцевой проточке твердый припой, закрепляя его между наружной поверхностью проточки и внутренней поверхностью гильзы. Полученную сборку нагревают в вакууме или в среде инертного газа до температуры пайки припоя, который заполняет зазор между втулкой и гильзой и после охлаждения образует паяное соединение между этими деталями.
Также известен способ соединения труб теплообменника с помощью высокотемпературной пайки (патент JP №3325487, МПК В23K 1/18, опубл. 17.09.2002), где на торцевой участок трубы наносят флюс и устанавливают кольцевую заготовку твердого припоя. Затем конец трубы вводят в расширенную часть трубы теплообменника, в результате чего флюс находится в кольцевом зазоре между наружной поверхностью трубы и поверхностью отверстия трубы теплообменника, а кольцевая заготовка припоя опирается на торцевую поверхность трубы теплообменника. Полученную сборку помещают в печь и нагревают до температуры плавления припоя.
Недостатками известных способов пайки применительно к кольцам (трубам) являются непропаи и негерметичность соединения.
Задачей изобретения является повышение качества паяного соединения тонкостенных цилиндрических деталей.
Технический результат, достигаемый при использовании предлагаемого изобретения, следующий - улучшение соединения пайкой деталей за счет пропая во всей контролируемой зоне шва без дефектов и стабильной герметичности соединения.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали, включающем нагрев соединяемой цилиндрической стальной детали до температуры плавления припоя, введение припоя, размещение соединяемой цилиндрической титановой детали и охлаждение, в цилиндрическую стальную деталь предварительно устанавливают технологическую оправку с кольцевой проточкой, которая совместно со стальной деталью образует карман, после чего цилиндрическую стальную деталь и технологическую оправку нагревают до температуры расплавления припоя, в карман вводят припой, затем в карман с расплавленным припоем устанавливают цилиндрическую титановую деталь, производят пайку, делая вращательные движения титановой детали, соединенные детали охлаждают на воздухе, далее дорабатывают припуск стенок паяемых деталей с внешней и внутренней стороны вместе с технологической оправкой. Паяемую поверхность цилиндрической титановой детали предварительно покрывают никелем, затем производят диффузионное вжигание никеля в вакууме при температуре 500°С в течение 30 минут.
Предлагаемый способ обеспечивает получение стабильной герметичности соединения тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали, пропая во всей контролируемой зоне шва без дефектов.
Покрытие паяемой поверхности цилиндрической титановой детали позволяет прочно сцепляться с припоем. Облуживание паяемых поверхностей позволяет облегчить процесс пайки и затекание припоя в зазор.
Применение технологической оправки позволяет обеспечить лучшее смачивание паяемых поверхностей и обезгаживание припоя.
Облуженную цилиндрическую титановую деталь погружают в карман с расплавленным припоем, совершая возвратно-поступательные и возвратно-вращательные движения в течение 3-5 мин для лучшей фиксации и исключения непропая. Затем титановую деталь опускают до упора. Снимают нагрев, охлаждают на воздухе.
После пайки технологическая оправка срезается механическим способом. Припуск стенок цилиндрических деталей так же срезается.
На фигуре 1 изображена схема пайки, где 1 - технологическая оправка, 2 - цилиндрическая стальная деталь, 3, 6 - кольцо для вращения, 4 - электроплитка, 5 - ручка, 7 - цилиндрическое титановое кольцо.
Пример осуществления способа
Был разработан и осуществлен способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали.
Использовали заготовки: стальное кольцо (сталь 12Х18Н10Т) диаметром 112 мм, толщиной 3 мм и длиной 28 мм, титановое кольцо (сплав ВТ20) диаметром 112 мм, толщиной 3 мм и длиной 36 мм, стальную оправку (сталь 12Х18Н10Т) с внешним большим диаметром 106 мм, внешним меньшим диаметром 104 мм, внутренним диаметром 100 мм и длиной 28 мм.
Перед пайкой титан покрыли никелем гальваническим способом. Для увеличения сцепления никеля с титаном его подвергли нагреву до 500°С в течение 1 ч. Проверили собираемость колец 2 и 7 согласно фигуре 1, включили электроплитку в вытяжном шкафу и разогрели ее до температуры не менее 190°С. Температуру отрегулировали по факту расплавления припоя ПОС61 непосредственно на электроплитке. Установили кольца на электроплитку и нагрели их в течение 15-20 мин. Произвели облуживание паяемых поверхностей припоем ПОС61 с ортофосфорной кислотой в качестве флюса. Припой нанесли электропаяльником мощностью 90-100 Вт на паяемую поверхность, поворачивая кольца пинцетом вокруг своей оси. Установили кольца 3 и 6 на кольца 2 и 7 в соответствии с фигурой и закрепили их винтами. Установили кольцо 2 с закрепленным на нем кольцом 3 и с облуженной оправкой 1 внутри кольца 2 на электроплитку и нагрели в течение 15-20 мин. Заполнили образованный кольцевой карман расплавляемым припоем ПОС61. Произвели пайку колец в соответствии с рисунком путем погружения кольца 7 в расплав припоя, используя ручки 5, при этом совершая возвратно-поступательные и возвратно-вращательные движения паяемых колец. После окончательной установки в карман кольца 7 на него установили груз весом 2-3 кгс. Охлаждение колец производилось вместе с электроплиткой в течение 30-40 мин до температуры 40-50°С. Кольцо дорабатывалось согласно чертежу.
Спаяное кольцо проверялось на герметичность гелиевым течеискателем ТИ 1-22 с применением оснастки для определения герметичности. Величина течи составила не более 1·10-8 м3·Па/с.
Производили рентгенографирование паяного шва в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью рентгеновского аппарата ЭКСТРАВОЛЬТ-160 и комплекса цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-40. Глубина затекания припоя - на всю глубину паяного шва без дефектов.

Claims (3)

1. Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали, включающий нагрев соединяемой цилиндрической стальной детали до температуры плавления припоя, введение припоя, размещение соединяемой цилиндрической титановой детали и охлаждение, отличающийся тем, что в цилиндрическую стальную деталь предварительно устанавливают технологическую оправку с кольцевой проточкой, которая совместно со стальной деталью образует карман, после чего цилиндрическую стальную деталь и технологическую оправку нагревают до температуры расплавления припоя, в карман вводят припой, затем в карман с расплавленным припоем устанавливают цилиндрическую титановую деталь, производят пайку, делая вращательные движения титановой детали, соединенные детали охлаждают на воздухе, далее срезают припуск стенок паяемых деталей с внешней и внутренней стороны вместе с технологической оправкой.
2. Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали по п.1, отличающийся тем, что паяемые поверхности цилиндрических стальной и титановой деталей и технологической оправки предварительно облуживают.
3. Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали по п.1, отличающийся тем, что паяемую поверхность цилиндрической титановой детали предварительно покрывают никелем, затем производят диффузионное вжигание никеля в вакууме при температуре 500°С в течение 30 мин.
RU2010125200/02A 2010-06-18 2010-06-18 Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали RU2443521C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125200/02A RU2443521C1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125200/02A RU2443521C1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010125200A RU2010125200A (ru) 2011-12-27
RU2443521C1 true RU2443521C1 (ru) 2012-02-27

Family

ID=45782205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125200/02A RU2443521C1 (ru) 2010-06-18 2010-06-18 Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2443521C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110936111A (zh) * 2019-11-29 2020-03-31 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 一种薄壁带涂层机匣加工方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU556002A1 (ru) * 1975-08-08 1977-04-30 Предприятие П/Я М-5729 Способ пайки изделий телескопического типа
SU570464A1 (ru) * 1975-10-27 1977-08-30 Предприятие П/Я Р-6930 Способ пайки телескопических соединений
SU1562080A1 (ru) * 1988-04-11 1990-05-07 Предприятие П/Я В-2827 Конструкци па ного телескопического соединени

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU556002A1 (ru) * 1975-08-08 1977-04-30 Предприятие П/Я М-5729 Способ пайки изделий телескопического типа
SU570464A1 (ru) * 1975-10-27 1977-08-30 Предприятие П/Я Р-6930 Способ пайки телескопических соединений
SU1562080A1 (ru) * 1988-04-11 1990-05-07 Предприятие П/Я В-2827 Конструкци па ного телескопического соединени

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110936111A (zh) * 2019-11-29 2020-03-31 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 一种薄壁带涂层机匣加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010125200A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106938362B (zh) 一种磁脉冲成形辅助钎焊金属管件的连接方法
CN111037065B (zh) 一种小孔径换热管的管子管板内孔焊焊接方法
CN105290554B (zh) 一种铌钨合金与不锈钢环形零件的真空钎焊工艺
US8448839B1 (en) Brazing method using BCuP and BAg braze alloys
CN111215741B (zh) 一种大尺寸薄壁铍片与铝合金环的焊接方法
CN107150161A (zh) 一种t91钢焊接工艺
CN111702301A (zh) 一种超700℃锅炉用uns n07208高温合金管的焊接工艺
CN105127577B (zh) 一种奥氏体不锈钢管与铌管的焊接方法
WO2017073003A1 (ja) 熱交換器アルミニウム管ろう付け用ろう材、並びに、これを用いた熱交換器アルミニウム管の接合方法および熱交換器アルミニウム管の接合構造
RU2443521C1 (ru) Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали
US20180065205A1 (en) Method for producing a camshaft
CN112475554A (zh) 一种700℃等级锅炉用异种时效强化合金管的焊接工艺
US20080035711A1 (en) Cooling Apparatus Comprising Metal Tubes Connected Through Soldered Lap Joints
RU2450197C1 (ru) Узел соединения трубопровода из нержавеющей стали с сосудом из титанового сплава и способ его изготовления
CN105855735B (zh) TiAl金属间化合物的焊接方法
US20130248585A1 (en) Brazing method
US6705510B1 (en) Valve housing fabrication process enabling complete coverage of joint surfaces with protective coating
RU2450196C1 (ru) Узел соединения трубопровода из нержавеющей стали с сосудом из титанового сплава и способ его изготовления
KR20160031833A (ko) 알루미늄 소재 및 구리 소재의 관을 접합하는 방법
CN103056466A (zh) 一种预先真空封焊的真空钎焊方法
RU2200651C1 (ru) Способ сварки труб из алюминиевых сплавов с трубами из нержавеющей стали
RU2197366C1 (ru) Переходник для сварки труб из алюминиевых сплавов с трубами из нержавеющей стали
JP2011079003A (ja) めっき処理製品のろう付方法
JPS60177969A (ja) Ti−Al二重管とTi管板との組付方法
RU2106230C1 (ru) Способ изготовления паяной телескопической конструкции