RU2449870C1 - Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением - Google Patents

Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2449870C1
RU2449870C1 RU2010152319/02A RU2010152319A RU2449870C1 RU 2449870 C1 RU2449870 C1 RU 2449870C1 RU 2010152319/02 A RU2010152319/02 A RU 2010152319/02A RU 2010152319 A RU2010152319 A RU 2010152319A RU 2449870 C1 RU2449870 C1 RU 2449870C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
welded
tubular element
tubular
seams
Prior art date
Application number
RU2010152319/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Александрович Макаровец (RU)
Николай Александрович Макаровец
Виктор Иванович Трегубов (RU)
Виктор Иванович Трегубов
Владимир Михайлович Заболотнов (RU)
Владимир Михайлович Заболотнов
Александр Николаевич Хабаров (RU)
Александр Николаевич Хабаров
Владимир Евгеньевич Ерохин (RU)
Владимир Евгеньевич Ерохин
Original Assignee
Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав"
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 "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" filed Critical Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав"
Priority to RU2010152319/02A priority Critical patent/RU2449870C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449870C1 publication Critical patent/RU2449870C1/ru

Links

Images

Abstract

Способ относится к изготовлению стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением, содержащей тонкостенную оболочку, торцевые основания, центральный трубчатый элемент и трубчатую перемычку. Тонкостенную трубчатую оболочку получают путем термомеханической обработки из трубной заготовки. Формируют сварочные кромки элементов трубчатого элемента под замковое соединение. Осуществляют сборку из них подсборок посредством замкового соединения и сварку элементов подсборок и подсборок между собой кольцевыми швами с образованием трубчатого элемента. Проводят пневмоиспытания герметичности полученных швов. Швы выполняют неплавящимся электродом автоматической аргонодуговой сваркой в несколько проходов с подачей присадочного материала на втором проходе при силе тока 42…45 А на 1 мм толщины стенки и скорости сварки 12…15 м/ч. К трубчатому элементу приваривают одно из торцевых оснований, после чего полученную подсборку сваривают со вторым торцевым основанием. К основаниям приваривают тонкостенную оболочку. Ручной дуговой сваркой к торцевым основаниям приваривают трубчатую перемычку. Осуществляют механообработку и пневмоиспытания герметичности сварных швов внутренним давлением (0,3+0,5) МПа. В результате получают качественные сварные соединения. 2 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к области сварки, а именно к способам изготовления осесимметричных стальных сварных конструкций ответственного назначения, работающих под давлением, и может быть использовано при сварке сложнокомбинированных конструкций, включающих сочетание массивных и тонкостенных элементов.
Особенностью изготовления таких конструкций является обеспечение высокой размерной точности при действии сварочных деформаций в процессе термического цикла сварки и после него в процессе охлаждения конструкции, а также исключение проплава швов, к которым предъявляются требования герметичности. По исполнению и назначению такие конструкции напоминают сосуды, работающие под давлением. Однако наличие в конструкциях массивных торцевых элементов в виде дискообразных оснований, трубчатого центрального элемента и ряда других элементов, а также большая протяженность (с отношением диаметра к высоте более 1:5) создают дополнительные трудности при их изготовлении и обеспечении размерной точности. Кроме того, такие конструкции отличаются специфическими условиями работы. В частности, они функционируют в условиях импульсного возрастания температуры и давления внутренней агрессивной среды, скоростных упругопластических деформаций и т.д. В связи с этим, к конструкциям предъявляются высокие прочностные требования.
Известен способ изготовления сварных конструкций подобного типа по патенту №2380207, B23K 31/02, опубл. 27.01.2010, БИ №3, 2010 г., при котором к центральному трубчатому элементу приваривают дискообразные основания и перегородки, где в последних осуществляют локальное снижение жесткости конструкции разрезанием перегородок в местах их максимального прогиба, возвращения кромок реза в исходное положение с последующей их сваркой.
Однако этот способ при наличии одинакового с заявляемым способом базового каркаса в виде дискообразных оснований, привариваемых к центральному трубчатому элементу, решает задачу обеспечения устойчивости перегородок при действии сварочных деформаций, которые отсутствуют в заявляемом способе.
Наиболее близким по технической сути и достигаемому техническому результату является другой способ изготовления такого рода конструкций по патенту №2389592, B23K 31/02, опубл. 20.05.2010 г., БИ №14, 2010 г., принятому авторами за прототип, при котором приварку элементов конструкции к сваренному каркасу в виде центрального трубчатого элемента с дискообразными основаниями осуществляют с использованием технологических зазоров, определенной последовательности и приемов выполнения сварочных операций.
Такой способ позволяет за счет технологических зазоров учесть перемещения свариваемых элементов под воздействием термического цикла сварки и избежать коробления конструкции.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа изготовления осесимметричных сварных конструкций, принятого авторами за прототип, относится недостаточный набор технологических приемов обеспечения размерной точности конструкции, прочности и герметичности сварных швов. Кроме того, в сварной конструкции заявляемого способа присутствуют дополнительные конструктивные элементы, для сварки которых требуются новые технические решения.
Таким образом, задачей данного технического решения (прототипа) являлось обеспечение размерной точности и технологичности изготовления.
Общими признаками с предлагаемым авторами способом изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением, содержащей торцевые основания и центральный трубчатый элемент является сборка конструкции в сварочно-сборочном приспособлении, дуговая сварка в среде защитных газов.
В отличие от прототипа, предлагаемый авторами способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции основан на том, что изготавливают конструкцию, содержащую тонкостенную оболочку, торцевые основания, центральный трубчатый элемент и трубчатую перемычку, тонкостенную трубчатую оболочку получают путем термомеханической обработки из трубной заготовки, осуществляют формирование сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, сборку из них подсборок посредством замкового соединения, сварку элементов подсборок и подсборок между собой кольцевыми швами с образованием трубчатого элемента и проведение пневмоиспытаний герметичности полученных швов, при этом швы выполняют неплавящимся электродом автоматической аргонодуговой сваркой в несколько проходов с подачей присадочного материала на втором проходе при силе тока 42…45 А на 1 мм толщины стенки и скорости сварки 12…15 м/ч, затем к трубчатому элементу приваривают одно из торцевых оснований, после чего полученную подсборку сваривают со вторым торцевым основанием, затем к основаниям приваривают тонкостенную оболочку, после чего ручной сваркой к торцевым основаниям приваривают трубчатую перемычку, осуществляют механообработку и пневмоиспытания герметичности сварных швов внутренним давлением (0,3±0,05) МПа.
В частном случае, то есть в конкретных формах выполнения, изобретение характеризуется следующими признаками:
- осуществляют формирование сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, исходя из соотношения толщин свариваемых элементов таким образом, чтобы отсутствовал недопустимый проплав, при этом торцевые основания получают литьем с последующей механообработкой;
- выявленные при пневмоиспытаниях негерметичные швы пропитывают анаэробной композицией с последующей полимеризацией при нагреве до заданной температуры.
Именно это позволяет сделать вывод о причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого технического решения и достигаемым техническим результатом.
Указанные признаки, отличительные от прототипа, и на которые распространяется испрашиваемый объем правовой защиты, во всех случаях достаточны.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества сварных соединений, обеспечение их прочности и герметичности, повышение технологичности изготовления за счет обеспечения соосной сборки стальных элементов конструкции и автоматизации процесса сварки кольцевых швов.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что при известном способе изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением, содержащей торцевые основания и центральный трубчатый элемент, включающем сборку конструкции в сварочно-сборочном приспособлении, дуговую сварку в среде защитных газов, особенность заключается в том, что изготавливают конструкцию, содержащую тонкостенную оболочку, торцевые основания, центральный трубчатый элемент и трубчатую перемычку, тонкостенную трубчатую оболочку получают путем термомеханической обработки из трубной заготовки, осуществляют формирование сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, сборку из них подсборок посредством замкового соединения, сварку элементов подсборок и подсборок между собой кольцевыми швами с образованием трубчатого элемента и проведение пневмоиспытаний герметичности полученных швов, при этом швы выполняют неплавящимся электродом автоматической аргонодуговой сваркой в несколько проходов с подачей присадочного материала на втором проходе при силе тока 42…45 А на 1 мм толщины стенки и скорости сварки 12…15 м/ч, затем к трубчатому элементу приваривают одно из торцевых оснований, после чего полученную подсборку сваривают со вторым торцевым основанием, затем к основаниям приваривают тонкостенную оболочку, после чего ручной сваркой к торцевым основаниям приваривают трубчатую перемычку, осуществляют механообработку и пневмоиспытания герметичности сварных швов внутренним давлением (0,3±0,05) МПа.
Новая совокупность конструктивных элементов и технологических приемов, а также наличие связей между ними позволяет, в частности, за счет:
- изготовления конструкции, содержащей тонкостенную оболочку, торцевые основания, центральный трубчатый элемент и трубчатую перемычку создать сварную конструкцию в виде сосуда, набор конструктивных элементов которого технологичен в изготовлении;
- получения тонкостенной трубчатой оболочки путем термомеханической обработки из трубной заготовки повысить прочностные характеристики конструкции, в том числе сварных швов;
- осуществления формирования сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, сборки из них подсборок посредством замкового соединения повысить технологичность изготовления за счет обеспечения соосной сборки стальных элементов и автоматизации процесса сварки;
- сварки элементов подсборок и подсборок между собой кольцевыми швами с образованием трубчатого элемента и проведение пневмоиспытаний герметичности полученных швов повысить качество сварных швов, обеспечить в случае обнаружения негерметичности своевременное устранение посредством разделки и заварки дефектных мест течи;
- выполнения швов неплавящимся электродом автоматической аргонодуговой сваркой в несколько проходов с подачей присадочного материала на втором проходе при силе тока 42…45 А на 1 мм толщины стенки и скорости сварки 12…15 м/ч исключить проплав швов, повысить качество сварных соединений, обеспечить их прочность и герметичность;
- приварки к трубчатому элементу одного из торцевых оснований, последующей сварки полученной подсборки со вторым торцевым основанием и приварки к основаниям тонкостенной оболочки обеспечить технологичность изготовления и соосность сборки;
- приварки ручной сваркой к торцевым основаниям трубчатой перемычки дополнительно повысить жесткость конструкции;
- осуществления механообработки и пневмоиспытаний герметичности сварных швов внутренним давлением (0,3±0,05) МПа обеспечить качество сварных соединений, их прочность и герметичность.
Признаки, характеризующие изобретение в конкретных формах исполнения, позволяют, в частности за счет:
- осуществления формирования сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, исходя из соотношения толщин свариваемых элементов таким образом, чтобы отсутствовал недопустимый проплав повысить качество сварных соединений, обеспечить их прочность;
- получения торцевых оснований литьем с последующей механообработкой упростить получение сложной геометрической конфигурации оснований, повысить технологичность изготовления;
- выявления при пневмоиспытаниях негерметичных швов и пропитывания их анаэробной композицией с последующей полимеризацией при нагреве до заданной температуры обеспечить качество сварных соединений и их герметичность, а также исключить трудоемкую исправительную операцию подварки дефектных мест.
Сущность изобретения заключается в том, что при осуществлении способа изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением, содержащей торцевые основания и центральный трубчатый элемент, включающего сборку конструкции в сварочно-сборочном приспособлении, дуговую сварку в среде защитных газов, в отличие от прототипа, согласно изобретению изготавливают конструкцию, содержащую тонкостенную оболочку, торцевые основания, центральный трубчатый элемент и трубчатую перемычку, тонкостенную трубчатую оболочку получают путем термомеханической обработки из трубной заготовки, осуществляют формирование сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, сборку из них подсборок посредством замкового соединения, сварку элементов подсборок и подсборок между собой кольцевыми швами с образованием трубчатого элемента и проведение пневмоиспытаний герметичности полученных швов, при этом швы выполняют неплавящимся электродом автоматической аргонодуговой сваркой в несколько проходов с подачей присадочного материала на втором проходе при силе тока 42…45 А на 1 мм толщины стенки и скорости сварки 12…15 м/ч, затем к трубчатому элементу приваривают одно из торцевых оснований, после чего полученную подсборку сваривают со вторым торцевым основанием, затем к основаниям приваривают тонкостенную оболочку, после чего ручной сваркой к торцевым основаниям приваривают трубчатую перемычку, осуществляют механообработку и пневмоиспытания герметичности сварных швов внутренним давлением (0,3±0,05) МПа.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, на фиг.2, 3 - полусборки центрального трубчатого элемента; на фиг.4, 5 - подсборки сварной конструкции; на фиг.6-10 - сварные соединения элементов конструкции.
Элементы 1-9 сварной конструкции изготавливают механообработкой. При этом, в этих элементах формируют наружные 10-12 и внутренние 13-15 элементы замкового соединения, выполняющие при этом также роль «сварочных подкладок». Тонкостенную оболочку 8 получают из трубной заготовки термомеханическим упрочнением - сочетанием термической обработки и последующей обработкой металла давлением в холодном состоянии методом ротационной вытяжки заготовки за два-три прохода (с промежуточными низкотемпературными отпусками) на специализированном раскатном оборудовании с суммарной степенью деформации до 80% и утонением стенки до (2,0±0,2) мм. Например, при использовании углеродистых сталей марок 10 или 20, сочетанием эффектов термического и деформационного упрочнения достигают предела прочности σв в пределах 850…1000 МПа при относительном удлинении δ5, равном 5…7%. Сборку элементов конструкции осуществляют дуговой сваркой в среде защитных газов, а именно автоматической сваркой в среде инертного газа аргона с использованием неплавящегося электрода из лантанированного вольфрама. Автоматическую аргонодуговую сварку кольцевых швов №1-№7 осуществляют в несколько проходов с подачей присадочного материала (например, при сварке сталей 10 или 20 - сварочной проволоки марки Св-08Г2С) на втором проходе, т.е. первый проход осуществляют без подачи проволоки, посредством оплавления сварочных кромок. При этом силу тока устанавливают из расчета 42…45 А на 1 мм толщины свариваемой стенки, а скорость сварки - 12…15 м/ч. Используя сварочно-сборочное приспособление, установленное на универсальной сварочной установке, выполняют последовательную цепочку технологических сварочных операций. Вначале формируют полусборку 16 из элементов 1, 2 швом №1 (фиг.2) и полусборку 17 из элементов 3-5 швами №2, №3. Затем формируют центральный трубчатый элемент (подсборку 18) посредством сварки между собой полусборок 16 и 17 по дну 3 швом №4 (фиг.4). При этом, подсборку 18 подвергают промежуточным пневмоиспытаниям герметичности швов №1-№4, что облегчает выполнение (при необходимости) исправительной операции подварки дефектных мест течи. Потом формируют подсборку 19 посредством приварки швом №5 к подсборке 18 одного из оснований, например основания 6 (фиг.5). После этого осуществляют сборку сварной конструкции, а именно сборку подсборки 19 со вторым основанием 7, оболочкой 8 и трубчатой перемычкой 9 (фиг.1). При этом, вначале приваривают швом №6 основание 7, затем к основаниям 6 и 7 приваривают швами №7 оболочку 8. После этого, ручной аргонодуговой сваркой приваривают швами №8 и №9 трубчатую перемычку 9. В завершении проводят окончательные пневмоиспытания герметичности сварных швов внутренним давлением (0,30±0,05) МПа с выдержкой под этим давлением не менее 3-5 минут.
В частных случаях конфигурацию сварочных кромок 10-15 выбирают исходя из соотношения толщин свариваемых деталей 1-9, таким образом, чтобы отсутствовал проплав, который недопустим в конструкциях, подвергаемых испытаниям на герметичность. Торцевые основания 6 и 7 получают литьем, например высокоточным специальным видом литья - литьем по выплавляемым моделям. Литые заготовки изготавливают с минимальными припусками на мехобработку по посадочным поверхностям. Негерметичные швы №1-№9 пропитывают анаэробной композицией, например ПК-80, с последующей полимеризацией при нагреве до заданной температуры. Выполнение данной операции позволяет исключить подварку наиболее трудоемких в исправлении дефектов - рассеянной по телу металла пористости с диаметром единичной поры 0,1…0,5 мм.
Способ позволяет исключить проплав швов, повысить качество сварных соединений, обеспечить их прочность и герметичность, повысить технологичность изготовления за счет соосной сборки стальных элементов конструкции и автоматизации процесса сварки кольцевых швов.

Claims (3)

1. Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением, содержащей торцевые основания и центральный трубчатый элемент, включающий сборку конструкции в сварочно-сборочном приспособлении и дуговую сварку в среде защитных газов, отличающийся тем, что изготавливают конструкцию, содержащую тонкостенную оболочку, торцевые основания, центральный трубчатый элемент и трубчатую перемычку, тонкостенную трубчатую оболочку получают путем термомеханической обработки из трубной заготовки, осуществляют формирование сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, сборку из них подсборок посредством замкового соединения, сварку элементов подсборок и подсборок между собой кольцевыми швами с образованием трубчатого элемента и проведение пневмоиспытаний герметичности полученных швов, при этом швы выполняют неплавящимся электродом автоматической аргонодуговой сваркой в несколько проходов с подачей присадочного материала на втором проходе при силе тока 42…45 А на 1 мм толщины стенки и скорости сварки 12…15 м/ч, затем к трубчатому элементу приваривают одно из торцевых оснований, после чего полученную подсборку сваривают со вторым торцевым основанием, затем к основаниям приваривают тонкостенную оболочку, после чего ручной дуговой сваркой к торцевым основаниям приваривают трубчатую перемычку, осуществляют механообработку и пневмоиспытания герметичности сварных швов внутренним давлением (0,3+0,5) МПа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют формирование сварочных кромок элементов трубчатого элемента под замковое соединение, исходя из соотношения толщин свариваемых элементов таким образом, чтобы отсутствовал недопустимый проплав, при этом торцевые основания получают литьем с последующей механообработкой.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что выявленные при пневмоиспытаниях негерметичные швы пропитывают анаэробной композицией с последующей полимеризацией при нагреве до заданной температуры.
RU2010152319/02A 2010-12-22 2010-12-22 Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением RU2449870C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152319/02A RU2449870C1 (ru) 2010-12-22 2010-12-22 Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152319/02A RU2449870C1 (ru) 2010-12-22 2010-12-22 Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2449870C1 true RU2449870C1 (ru) 2012-05-10

Family

ID=46312212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010152319/02A RU2449870C1 (ru) 2010-12-22 2010-12-22 Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449870C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626116C1 (ru) * 2016-11-29 2017-07-21 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Способ изготовления стальной осесимметричной сварной конструкции
RU2686431C1 (ru) * 2018-10-03 2019-04-25 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Способ изготовления осесимметричного стального корпуса сварного сосуда высокого давления
RU2700230C1 (ru) * 2019-01-15 2019-09-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Способ изготовления осесимметричного сварного корпуса сосуда высокого давления

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU518292A1 (ru) * 1972-03-27 1976-06-25 Предприятие П/Я М-5729 Способ дуговой сварки плавлением
SU743818A1 (ru) * 1977-05-27 1980-06-30 Предприятие П/Я М-5671 Сварное соединение
SU998063A1 (ru) * 1980-08-29 1983-02-23 Предприятие П/Я В-2481 Способ изготовлени сварных ребристых панелей
RU1559579C (ru) * 1988-06-08 1995-08-09 Научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства Способ изготовления сварных конструкций
RU2291770C2 (ru) * 2004-07-26 2007-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения" (ФГУП "ЦНИИТС") Способ изготовления металлических тонколистовых сварных конструкций без остаточных сварочных деформаций
RU2389592C1 (ru) * 2008-08-28 2010-05-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Способ изготовления сложных осесимметричных сварных конструкций

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU518292A1 (ru) * 1972-03-27 1976-06-25 Предприятие П/Я М-5729 Способ дуговой сварки плавлением
SU743818A1 (ru) * 1977-05-27 1980-06-30 Предприятие П/Я М-5671 Сварное соединение
SU998063A1 (ru) * 1980-08-29 1983-02-23 Предприятие П/Я В-2481 Способ изготовлени сварных ребристых панелей
RU1559579C (ru) * 1988-06-08 1995-08-09 Научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства Способ изготовления сварных конструкций
RU2291770C2 (ru) * 2004-07-26 2007-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения" (ФГУП "ЦНИИТС") Способ изготовления металлических тонколистовых сварных конструкций без остаточных сварочных деформаций
RU2389592C1 (ru) * 2008-08-28 2010-05-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Способ изготовления сложных осесимметричных сварных конструкций

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Николаев Г.А. и др. Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций. - М.: Высшая школа, 1971, с.322-334. Словарь-справочник по сварке/ Под ред. К.К.Хренова. - Киев: Наукова Думка, 1974, с.108, 156. А.Крайнев. Механика машин, фундаментальный словарь. - М.: Машиностроение, 2000, с.710. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626116C1 (ru) * 2016-11-29 2017-07-21 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Способ изготовления стальной осесимметричной сварной конструкции
RU2686431C1 (ru) * 2018-10-03 2019-04-25 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Способ изготовления осесимметричного стального корпуса сварного сосуда высокого давления
RU2700230C1 (ru) * 2019-01-15 2019-09-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" Способ изготовления осесимметричного сварного корпуса сосуда высокого давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101291022B1 (ko) 폭발 용접된 중간 부재를 구비한 재료 복합체
Khan et al. Laser beam welding of dissimilar stainless steels in a fillet joint configuration
US7874471B2 (en) Butt weld and method of making using fusion and friction stir welding
US10994361B2 (en) Stepped design weld joint preparation
Borrego et al. Mould steels repaired by laser welding
RU2449870C1 (ru) Способ изготовления стальной сложнокомбинированной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением
RU2458768C1 (ru) Способ изготовления тонкостенной осесимметричной сварной конструкции с толстостенными навесными элементами
RU2567421C1 (ru) Способ изготовления тонкостенных осесимметричных сварных оболочек с концевыми утолщенными кольцами
CN112846460B (zh) 一种用于现场修复金属管道的减应力焊接方法
Urzynicok et al. Application of new GMAW welding methods used in prefabrication of P92 (X10CrWMoVNb9-2) pipe butt welds
US5132078A (en) Diagrid for a nuclear reactor core
US20220063019A1 (en) Improvements in the welding of pipes
Sen et al. Tubular structures: welding difficulty and potential of friction stir welding
RU2456146C1 (ru) Способ изготовления сложно-комбинированных осесимметричных сварных конструкций
RU2415741C1 (ru) Способ изготовления высокопрочных штампосварных доньев
CN110940545B (zh) 一种贯穿件封头质量检验用的取样方法
Shinkin Tubes’ rupture at faulty fusion of welding seam
RU2437745C1 (ru) Способ изготовления алюминиевой сложной осесимметричной сварной конструкции, работающей под давлением
RU2605877C1 (ru) Способ изготовления сварных корпусов сосудов высокого давления из высокопрочных легированных сталей
Bulbring et al. Friction Hydro Pillar Process as an alternative repair technology for creep evaluation sites on thick-walled 10CrMo910 creep-resistant steel structures
CN219736975U (zh) 一种高温合金焊接裂纹试验试样
RU2454307C1 (ru) Способ изготовления высокопрочных осесимметричных оболочек, работающих под высоким давлением
POLESHCHUK et al. Estimation of possibility for producing full-strength joint of large steel parts using the method of autovacuum brazing of threaded profile
CN114813416B (zh) 一种管线钢管服役阶段环焊接头软化合于使用性评价方法
RU2451586C1 (ru) Способ изготовления алюминиевой сложной осесимметричной сварной конструкции