RU2509637C1 - Способ фрикционной сварки перемешиванием - Google Patents

Способ фрикционной сварки перемешиванием Download PDF

Info

Publication number
RU2509637C1
RU2509637C1 RU2012136574/02A RU2012136574A RU2509637C1 RU 2509637 C1 RU2509637 C1 RU 2509637C1 RU 2012136574/02 A RU2012136574/02 A RU 2012136574/02A RU 2012136574 A RU2012136574 A RU 2012136574A RU 2509637 C1 RU2509637 C1 RU 2509637C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welded
welding
substrate
weld
support element
Prior art date
Application number
RU2012136574/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Шилло
Николай Валентинович Макаров
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"
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 "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"
Priority to RU2012136574/02A priority Critical patent/RU2509637C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509637C1 publication Critical patent/RU2509637C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении каркасно-панельных конструкций, а также конструкций типа тел вращения, например баков и обечаек. Предварительно погруженный в свариваемый стык вращающийся сварочный инструмент 1 перемещают по линии стыка соединяемых деталей 2. Осуществляют перемешивание материала, нагретого фрикционной теплотой до пластичного состояния. Процесс сварки осуществляют на опорном элементе 3 из материала, коэффициент теплопроводности которого выбирают равным 0,1-0,5 от теплопроводности свариваемого материала. Между опорным элементом 3 и свариваемым стыком 2 устанавливают подложку 4 из материала более твердого, чем свариваемый материал. На поверхности подложки 4, обращенной к корневой зоне 5 свариваемого стыка 2, размещают барьерный слой 6, препятствующий металлургическому взаимодействию свариваемого материала и подложки в зоне их контакта. Изобретение обеспечивает получение однородного по составу бездефектного сварного шва, свободного от корневого непровара. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к технологии получения неразъемного соединения деталей, а именно технологии фрикционной сварки перемешиванием (ФСП) вращающимся сварочным инструментом, более конкретно к способу сварки, обеспечивающему получение качественных высокопрочных соединений из сплавов алюминия и других твердых материалов, типа стали, меди, никеля, титана и их сплавов.
Изобретение может быть использовано в различных областях машиностроения для сварки соединений при изготовлении каркасно-панельных конструкций, и конструкций типа тел вращения - различных баков и обечаек.
Известен способ сварки трением для соединения «в стык» листовых элементов (Авторское свидетельство СССР №195846, кл. B23K 20/12 9.11.1965 г. и его аналог РСТ/GB - 92/02203 GB Patent Application on №9125978. 8. Dec. 1991), по которому вращающийся сварочный инструмент, содержащий опорный бурт и сварочный стержень, погружают вертикально в стык соединяемых элементов и перемещают его вдоль линии стыка, перенося нагретый фрикционной теплотой материал в зону, освобождаемую позади движущегося инструмента.
Известен также другой, улучшенный, способ сварки трением с перемешиванием, который позволяет получить сварное соединение с меньшим количеством дефектов (патент РФ №2126738, кл. B23K 20/12, 05.01.1995 г.).
В отличие от предыдущего способа, вводимый в зону соединения вращающийся сварочный инструмент наклонен к нормали так, что указывает направление его перемещения. В результате материал, вязкопластифицированный в зоне соединения теплом трения, в большей степени подвергается давлению задней кромкой инструмента.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является, выбранный в качестве прототипа, способ фрикционной сварки перемешиванием, включающий перемещение по линии стыка соединяемых деталей вращающегося, предварительно погруженного в свариваемый стык, сварочного инструмента и перемешивание материала, нагретого фрикционной теплотой до пластичного состояния, а процесс сварки осуществляют на опорном элементе из материала более твердого, чем свариваемый материал с низким коэффициентом теплопроводности (патент РФ №2412034 кл. B23K 20/12, 14.09.2007).
Прототип, аналоги и другие более поздние изобретения по данному аспекту решают только две задачи: обеспечить наибольший эффект перемешивания вязкопластифицированного материала и максимально интенсифицировать массоперенос материала вдоль оси инструмента в направлении корневой зоны стыка. Тем не менее, при этих способах в корневой зоне сварного шва может образоваться непровар, регламентируемый величиной промежутка между торцом сварочного инструмента и опорным элементом, на котором ведется процесс сварки.
Для создания условий образования качественного сварного соединения и исключения поломки сварочного инструмента, в случае его врезания в опорный элемент, длину сварочного стержня выбирают меньше толщины свариваемого материала на ~0,2 мм. Тем не менее не исключена вероятность врезания сварочного инструмента в опорный элемент, его поломка, а также образование неизбежного непровара, который носит название «технологического», однако его наличие существенно влияет на усталостную прочность сварного соединения.
Из детального рассмотрения процесса образования сварного соединения при ФСП следует, что тепло трения, являющееся результатом взаимодействия сварочного инструмента и соединяемых кромок, перераспределяется между сварочным инструментом, свариваемыми кромками и опорном элементом.
Путем управления температурой металла корневой зоны, расположенной между торцом сварочного инструмента и опорным элементом, можно изменять пластичность металла корневой зоны и тем самым создавать условия для полного перемешивания материала корневой зоны и исключения «технологического» корневого непровара. Такие условия наиболее рационально осуществлять изменением теплопроводности опорного элемента. Однако это является необходимым, но не достаточным условием получения качественного сварного соединения. Это особенно проявляется при фрикционной сварке коррозионностойких алюминиевых сплавов.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретения является получение более однородного по составу бездефектного сварного соединения свободного от корневого непровара.
Для достижения указанного результата предлагается способ фрикционной сварки перемешиванием, включающий перемещение вращающегося, предварительно погруженного в свариваемый стык, сварочного инструмента по линии стыка соединяемых деталей и перемешивание материала, нагретого фрикционной теплотой до пластичного состояния, а процесс сварки осуществляют на опорном элементе из материала более твердого, чем свариваемый материал и низким коэффициентом теплопроводности, отличающийся тем, что коэффициент теплопроводности материала опорного элемента выбирают равным 0,1÷0,5 от теплопроводности свариваемого материала, а между опорным элементом и свариваемым стыком устанавливают подложку из материала аналогичного свариваемому, либо из материала на той же основе, но более твердого, чем свариваемый.
Опорный элемент может иметь как плоскую, так и цилиндрическую поверхность.
Длину сварочного стержня выбирают приблизительно равной толщине свариваемого материала. Наиболее приемлемы, в качестве материала опорного элемента, стали аустенитного или мартенситно-феритного классов, имеющие минимальное металлургическое взаимодействие с алюминиевыми сплавами.
Указанный результат достигается также тем, что на поверхности подложки со стороны, контактирующей со свариваемым стыком, устраивают барьерный слой, препятствующий металлургическому взаимодействию свариваемого материала и подложки в зоне их контакта.
В зависимости от выбранной технологии образования барьерного слоя, его размещение возможно как с одной, так и с двух сторон подложки.
Это способствует более легкому отделению подложки после сварки. В качестве барьерного слоя может быть использовано, например, оксидное покрытие.
В процессе сварки рабочая часть сварочного стержня проходит через всю толщину свариваемого материала, что гарантирует отсутствие непровара в корневой части соединения. Подложку после сварки удаляют.
Особое значение имеет применение в качестве подложки именно материала, твердость которого более или равна твердости свариваемого материала. Если это условие не соблюдается, то происходит проникновение материала подложки по линии соединения сварного ядра с основным материалом и резкое снижение прочности сварного соединения.
Далее данный способ поясняется более подробно с использованием схемных чертежей. На фиг.1, 2 показана схема выполнения фрикционной сварки продольным швом на подложке и опорном элементе из материала с коэффициентом теплопроводности равным 0,1÷0,5 от теплопроводности свариваемого материала, где: 1 - сварочный инструмент, 2 - кромки свариваемого стыка, 3 - опорный элемент, 4 - подложка для бездефектного формирования корневой части 5 сварного шва, 6 - барьерный слой.
На фиг.3 показана микроструктура сварного соединения после удаления подложки.
На фиг.4 показана микроструктура сварного соединения, выполненного на подложке из материала менее твердого, чем материал свариваемых кромок. Отмечается активное проникновение материала подложки по линии соединения сварного ядра с основным материалом.
Известна способность металлов и сплавов к образованию соединения при приложении к ним давления и температуры благодаря установлению межатомных связей в твердой фазе. Для однородных металлов эта температура, как правило, должна составлять 0,5-0,8 от температуры плавления металла или сплава, а при сварке разнородных - 0,5-0,7 температуры более легкоплавкого металла. При фрикционной сварке перемешиванием алюминиевых сплавов она составляет 450-470C°. Такая температура ускоряет взаимную диффузию атомов через поверхность стыка и облегчает устранение неровностей поверхности и пластическое деформирование металла. Именно это условие имеет место в корневой зоне соединения, образуемого фрикционной сваркой перемешиванием.
В частности, экспериментально подтверждено образование отдельных участков «слипания» в корневой зоне сварного соединения при сварке на опорном элементе, изготовленном из различных материалов. При фрикционной сварке алюминиевых сплавов на опорном элементе, изготовленном их латуни, углеродистой стали или легированной стали, величина коэффициента теплопроводности опорного элемента составляет 0,1÷0,5 от теплопроводности свариваемого материала. В сравнении со сваркой на опорном элементе из титанового сплава - материала с еще более низкой теплопроводностью - величина корневого непровара существенно не отличается и, в зависимости от типа сварочного стержня и толщины свариваемых кромок, составляет 0,2-0,3 мм. Из этого следует, что применение для опорного элемента материала с низкой теплопроводностью не является достаточным условием получения качественного бездефектного сварного соединения.
По технологии с использованием предлагаемого способа были выполнены сварные швы конструкции из алюминиевого сплава АМг6. Металлографическое исследование сварных соединений показало отсутствие дефектов в теле сварного ядра, в том числе корневого непровара, т.е достигается технический результат - получение более однородного по составу бездефектного сварного шва свободного от корневого непровара.

Claims (2)

1. Способ фрикционной сварки перемешиванием, включающий перемещение вращающегося предварительно погруженного в свариваемый стык сварочного инструмента по линии стыка соединяемых деталей и перемешивание материала, нагретого фрикционной теплотой до пластичного состояния, при этом процесс сварки осуществляют на опорном элементе из материала с низким коэффициентом теплопроводности, отличающийся тем, что коэффициент теплопроводности материала опорного элемента выбирают равным 0,1-0,5 от теплопроводности свариваемого материала, а между опорным элементом и свариваемым стыком устанавливают подложку из материала более твердого, чем свариваемый, при этом погружение сварочного инструмента осуществляют, по меньшей мере, на всю толщину свариваемых деталей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на поверхности подложки, обращенной к свариваемым деталям, размещают барьерный слой, препятствующий металлургическому взаимодействию материала свариваемых деталей и материала подложки в зоне их контакта.
RU2012136574/02A 2012-08-28 2012-08-28 Способ фрикционной сварки перемешиванием RU2509637C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136574/02A RU2509637C1 (ru) 2012-08-28 2012-08-28 Способ фрикционной сварки перемешиванием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136574/02A RU2509637C1 (ru) 2012-08-28 2012-08-28 Способ фрикционной сварки перемешиванием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2509637C1 true RU2509637C1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50279622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012136574/02A RU2509637C1 (ru) 2012-08-28 2012-08-28 Способ фрикционной сварки перемешиванием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509637C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104227225A (zh) * 2014-09-01 2014-12-24 西安交通大学 一种用于金属板材搭接组合的搅拌摩擦点钎焊方法
RU2683678C2 (ru) * 2015-02-20 2019-04-01 Сименс Акциенгезелльшафт Литая деталь, имеющая металлическую функциональную область

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5611479A (en) * 1996-02-20 1997-03-18 Rockwell International Corporation Friction stir welding total penetration technique
US5769306A (en) * 1996-05-31 1998-06-23 The Boeing Company Weld root closure method for friction stir welds
RU2314902C2 (ru) * 2006-01-24 2008-01-20 Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий" (ОАО "НИАТ") Способ фрикционной сварки вращающимся дисковым инструментом
RU2412034C2 (ru) * 2007-09-14 2011-02-20 Вячеслав Владимирович Алексеев Способ сварки трением с перемешиванием стыковых соединений алюминиевых сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5611479A (en) * 1996-02-20 1997-03-18 Rockwell International Corporation Friction stir welding total penetration technique
US5769306A (en) * 1996-05-31 1998-06-23 The Boeing Company Weld root closure method for friction stir welds
RU2314902C2 (ru) * 2006-01-24 2008-01-20 Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий" (ОАО "НИАТ") Способ фрикционной сварки вращающимся дисковым инструментом
RU2412034C2 (ru) * 2007-09-14 2011-02-20 Вячеслав Владимирович Алексеев Способ сварки трением с перемешиванием стыковых соединений алюминиевых сплавов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104227225A (zh) * 2014-09-01 2014-12-24 西安交通大学 一种用于金属板材搭接组合的搅拌摩擦点钎焊方法
CN104227225B (zh) * 2014-09-01 2017-02-01 西安交通大学 一种用于金属板材搭接组合的搅拌摩擦点钎焊方法
RU2683678C2 (ru) * 2015-02-20 2019-04-01 Сименс Акциенгезелльшафт Литая деталь, имеющая металлическую функциональную область

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Meran The joint properties of brass plates by friction stir welding
Deng et al. Microstructure and mechanical properties of dissimilar NiTi/Ti6Al4V joints via back-heating assisted friction stir welding
Mehta et al. Influence of tool design and process parameters on dissimilar friction stir welding of copper to AA6061-T651 joints
Dong et al. Refilled friction stir spot welding of aluminum alloy to galvanized steel sheets
Zhou et al. Effect of pin profile on microstructure and mechanical properties of friction stir spot welded Al-Cu dissimilar metals
Habibnia et al. Microstructural and mechanical properties of friction stir welded 5050 Al alloy and 304 stainless steel plates
Kundu et al. Microstructure and tensile strength of friction stir welded joints between interstitial free steel and commercially pure aluminium
Shen et al. Interfacial microstructure and properties of copper clad steel produced using friction stir welding versus gas metal arc welding
CN105855705B (zh) 一种不锈钢‑钛合金异种金属激光焊接方法
Verma et al. A critical review of friction stir welding process
Indira Rani et al. A study of process parameters of friction stir welded AA 6061 aluminum alloy in O and T6 conditions
Kumar et al. Positional dependence of material flow in friction stir welding: analysis of joint line remnant and its relevance to dissimilar metal welding
Papaefthymiou et al. Micro-friction stir welding of titan zinc sheets
US11964338B2 (en) Method for low-temperature joining of metal materials, and joint structure
Ibrahim et al. Effect of process parameters on microstructural and mechanical properties of friction stir diffusion cladded ASTM A516-70 steel using 5052 Al alloy
Kalvala et al. Friction assisted solid state lap seam welding and additive manufacturing method
Salekrostam et al. Influence of friction stir processing parameters on the fabrication of SiC/316L surface composite
Leal et al. Defects formation in friction stir welding of aluminium alloys
Shankar et al. Friction stir welding of commercially pure copper and 1050 aluminum alloys
Meng et al. Friction stir butt welding of magnesium alloy to steel by truncated cone-shaped stirring pin with threads
Hsieh et al. Friction stir spot welding of low-carbon steel using an assembly-embedded rod tool
Khourshid et al. Friction stir welding study on aluminum pipe
Kulkarni et al. Effect of backing plate material diffusivity on microstructure, mechanical properties of friction stir welded joints: a review
Palanivel et al. A comparative study on microstructure and mechanical properties between friction and laser beam welded titanium tubes
RU2509637C1 (ru) Способ фрикционной сварки перемешиванием

Legal Events

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

Effective date: 20180829

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200304

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20200727