RU2520236C2 - Соединение деталей из титана и стали диффузионной сваркой - Google Patents

Соединение деталей из титана и стали диффузионной сваркой Download PDF

Info

Publication number
RU2520236C2
RU2520236C2 RU2011116055/02A RU2011116055A RU2520236C2 RU 2520236 C2 RU2520236 C2 RU 2520236C2 RU 2011116055/02 A RU2011116055/02 A RU 2011116055/02A RU 2011116055 A RU2011116055 A RU 2011116055A RU 2520236 C2 RU2520236 C2 RU 2520236C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
parts
steel
inserts
metal
Prior art date
Application number
RU2011116055/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011116055A (ru
Inventor
Рафаэль КУТЮРЬЕ
Жан-Пьер ФЕРТ
Ксавье Фирмен Камилль Жан ЛЕСКЮР
Оливье ЖИЙЯ
Брюно РИЧЧЕТТИ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2011116055A publication Critical patent/RU2011116055A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2520236C2 publication Critical patent/RU2520236C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/02Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating by means of a press ; Diffusion bonding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/02Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating by means of a press ; Diffusion bonding
    • B23K20/021Isostatic pressure welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/02Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating by means of a press ; Diffusion bonding
    • B23K20/028Butt welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/001Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces
    • B23K35/002Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces at least one of the workpieces being of light metal
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/001Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces
    • B23K35/004Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces at least one of the workpieces being of a metal of the iron group
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • F01D5/026Shaft to shaft connections
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/001Turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F05D2230/23Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together
    • F05D2230/232Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together by welding
    • F05D2230/236Diffusion bonding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/10Metals, alloys or intermetallic compounds
    • F05D2300/13Refractory metals, i.e. Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W
    • F05D2300/133Titanium
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12354Nonplanar, uniform-thickness material having symmetrical channel shape or reverse fold [e.g., making acute angle, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12493Composite; i.e., plural, adjacent, spatially distinct metal components [e.g., layers, joint, etc.]
    • Y10T428/12771Transition metal-base component
    • Y10T428/12806Refractory [Group IVB, VB, or VIB] metal-base component

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при соединении деталей из титана и стали путем диффузионной сварки, в частности, для получения турбинных валов для газотурбинных двигателей. Две тонкие вставки (14, 16) из ниобия или ванадия и меди помещают между титановой деталью (10) и стальной деталью (12) соответственно. Проводят горячее изостатическое сжатие сборки деталей и вставок в вакууме при температуре от 900 до 950°C и давлении от 1000 до 1500 бар в течение приблизительно двух часов. Осуществляют контролируемое охлаждение. Изостатическое сжатие приводит к снижению напряжения сдвига во вставках, обеспечивающего отсутствие их повреждения. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к способу соединения диффузионной сваркой деталей разной природы, одной из титана, а другой из стали, а также к металлическим деталям, полученным этим способом, в частности, турбинным валам для газотурбинных двигателей.
В рамках исследований, направленных на снижение шума, расхода топлива и эмиссии CO2 авиационных двигателей, приходится очень сильно повышать крутящий момент, передаваемый турбинным валом низкого давления газотурбинного двигателя, не изменяя диаметр и вес этого вала, что заставило Заявителя разработать получение вала с центральной частью из композитного материала с титановой матрицей, содержащей на концах детали из высокопрочной стали, которые подвергают механической обработке с получением относительно сложных форм, чтобы соединить с другими компонентами газотурбинного двигателя.
Соединение центральной части из титана и деталей с концами из стали создает проблемы, которые до настоящего времени не были еще решены в удовлетворительной степени, тем более что в случае турбинных валов места соединения титан-сталь должны иметь очень высокие механические характеристики.
Изобретение предлагает с этой целью способ соединения титановых деталей и стальных деталей путем диффузионной сварки, отличающийся тем, что заключается в том, чтобы:
- поместить две тонкие металлические вставки между титановой деталью и стальной деталью, содержащие со стороны титана тонкий лист или слой ниобия или ванадия, а со стороны стали тонкий лист или слой меди,
- поместить в вакуум сборку из двух деталей и двух вставок, и
- подвергнуть эту систему горячему изостатическому сжатию при температуре, составляющей примерно от 900°C до 950°C, и давлении, составляющем примерно от 1000 бар до 1500 бар, причем за этим горячим изостатическим сжатием следует контролируемое охлаждение.
Горячее изостатическое сжатие сборки, образованной титановой деталью, вставками и стальной деталью, позволяет соединить титановую деталь и стальную деталь путем диффузионной сварки, причем вставки предотвращают миграцию титана в сталь, и миграцию железа в титан, что создало бы интерметаллические фазы, делающие место соединения обеих деталей хрупким.
Как правило, горячее изостатическое сжатие состоит в том, чтобы осуществить укладывание элементов и сделать непроницаемой, обычно сваркой, периферию этих элементов, оставляя отверстие на уровне поверхности контакта для дегазации. После дегазации, осуществляемой откачкой через отверстие, отверстие герметично заделывают, обычно сваркой. Затем укладку подвергают повышенному давлению газа (обычно аргона) при повышенной температуре в течение заданного времени. Горячее изостатическое сжатие устраняет зазор между элементами и осуществляет сварку в твердом состоянии элементов.
В настоящем случае длительность горячего изостатического сжатия составляет примерно от одного часа до трех часов. В описываемом ниже конкретном примере осуществления изобретения оно равно примерно двум часам.
Согласно другой характеристике изобретения, способ состоит затем в проведении термической обработки указанной выше сборки, содержащей первое выдерживание при примерно 800°C с последующим охлаждением и второе выдерживание при примерно 450°C с последующим охлаждением.
Во время этой термообработки указанная выше сборка выдерживается под давлением примерно от 1000 бар до 1500 бар.
Эти вставки имеют малую толщину, примерно от 20 до 50 мкм, и могут быть образованы штамповкой листов или осаждением металла на концы соединяемых деталей.
Согласно еще одной характеристике изобретения, способ состоит в механической обработке концов собираемых деталей, чтобы придать им неплоские сопряженные формы, причем конец стальной детали содержит по меньшей мере одну выходящую часть, вдающуюся в полую часть титановой детали.
Эти формы с выгодой используют разницу теплового расширения титана и стали в течение горячего изостатического сжатия, чтобы гарантировать сохранение контакта между двумя деталями во время нагревания и охлаждения.
Форма концов деталей может быть, например, конической или биконической.
Изобретение предлагает также металлическую деталь, содержащую часть из титана и часть из стали, отличающуюся тем, что обе эти части соединяют путем осуществления способа диффузионной сварки, описанного выше, причем концы этих частей соединены вставками из ниобия или ванадия (со стороны титана) и меди (со стороны стали).
Согласно другой характеристике изобретения, титановая часть этой металлической детали является центральной частью, каждый конец которой соединен со стальной частью указанным выше способом диффузионной сварки.
Эта металлическая деталь может быть сплошной или трубчатой.
Центральная часть этой детали сделана из композитного материала с титановой матрицей.
Металлическая деталь может представлять собой турбинный вал, предназначенный для газотурбинного двигателя.
Объектом изобретения является также газотурбинный двигатель, такой, как турбореактор или турбовинтовой двигатель, отличающийся тем, что он содержит турбинный вал определенного выше типа.
Изобретение станет более понятным, и другие его характеристики, детали и преимущества выявятся более четко при изучении дальнейшего описания, которое приводится в качестве примера со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:
- фигура 1: схематический вид в разрезе, иллюстрирующий место соединения между титановой деталью и стальной деталью согласно изобретению,
- фигура 2: блок-схема основных этапов способа согласно изобретению,
- фигура 3: график кривых давления и температуры во время горячего изостатического сжатия и термообработки в способе согласно изобретению,
- фигура 4: схематический вид в изометрии другой формы соединения титановой детали и стальной детали,
- фигура 5: схематический вид в разрезе конца стальной детали в одном варианте изобретения,
- фигура 6: схематический вид в осевом разрезе половины концевой части турбинного вала согласно изобретению.
Фигура 1 показывает соединение титановой детали 10 и стальной детали 12, причем место соединения этих двух деталей имеет коническую форму, при этом конец детали 12 образует пик с закругленной вершиной, который входит в полость сопряженной формы конца детали 10.
Поверхность контакта между двумя деталями образована тонким листом или слоем 14 из ниобия или ванадия, нанесенного на конец титановой детали 10, и тонкого листа или слоя 16 меди, нанесенного на конец стальной детали 12.
Эти вставляемые листы 14, 16 имеют толщину, составляющую, например, примерно от 20 до 50 мкм, и могут быть образованы штамповкой плоских дисков.
Как вариант, вставляемые слои могут быть образованы непосредственно на концах деталей из титана и стали путем осаждения металла известным способом, например, типа PVD (Physical Vapor Deposition - физическое осаждение из паровой фазы), CVD (Chemical Vapor Deposition - химическое осаждение из паровой фазы) или электролитическим осаждением.
Основные этапы способа согласно изобретению схематически представлены на фигуре 2.
Соединяемые детали сначала подвергают (18) очистке и тщательному обезжириванию, затем на этапе 20 помещают в футляр или емкость из нержавеющей стали известного типа, позволяющую затем применить горячее изостатическое сжатие к деталям, которые в ней содержатся.
На этапе 22 в этой емкости создается вторичный вакуум примерно на двенадцать часов, затем емкость герметично закрывают свариванием.
Затем ее помещают 24 в камеру горячего изостатического сжатия, где сборка титановая деталь-вставки-стальная деталь подвергается действию повышенных температуры и давления в течение времени, составляющем примерно от одного до трех часов, причем температура составляет от 900 до 950°C, а давление от 1000 до 1500 бар.
Затем сборку титановая деталь-вставки-стальная деталь подвергают термообработке 26, цель которой улучшить качество стали, причем термообработка обычно включает в себя выдерживание при высокой температуре, например, порядка 800°C, за которым идет контролируемое охлаждение, и второе выдерживание при повышенной температуре, например, порядка 450°C, с последующим контролированным охлаждением.
В одном частном примере осуществления изобретения, где деталь 10 является сплавом титана Ti6242, а деталь 12 мартенситно-стареющей сталью M250, длительность горячего изостатического сжатия составляет два часа, причем давление равно 1400 бар, а температура равна 925°C.
Первое охлаждение проводится со скоростью 4-5°C в минуту до температуры около 400°C, затем сборку, образованную соединенными деталями 10, 12 и вставками, подвергают термообработке, состоящей из выдерживания в течение двух часов при температуре 790°C и выдерживания в течение двух часов при температуре 455°C с контролируемым охлаждением после первого выдерживания со скоростью охлаждения примерно 4-5°C в минуту до температуры окружающей среды. Охлаждение после выдерживания при 455°C может проводиться на воздухе.
Предпочтительно, система из двух соединенных деталей остается под давлением 1400 бар в течение всего горячего изостатического сжатия и термообработки стали.
Эти характеристики горячего изостатического сжатия и термообработки стали проиллюстрированы на фигуре 3, где кривая P показывает изменение давления, приложенного к собираемым деталям, а кривая T показывает изменение температуры, действию которых подвергнуты эти детали, причем на оси абсцисс указано время в часах, а температура в градусах Цельсия C и давление в барах указаны на оси ординат.
Горячее изостатическое сжатие позволяет, благодаря гидростатическому давлению 1000-1500 бар, пройти через этапы охлаждения термообработки без повреждения вставок. Повреждение пластичного металла, такого, как медь, при сильном гидростатическом давлении замедляется, так как это давление ингибирует образование и рост вокруг дефектов. Таким образом, предотвращаются проблемы, встречавшиеся в предшествующем уровне техники, где термообработка стали, из-за эффекта разного расширения под одноосным сжатием, вызывает значительные сдвиговые напряжения во вставках и разрушение максимально вязкой вставки.
На фигуре 4 схематически показан один вариант осуществления формы соединения титановой детали 10 и стальной детали 12. В этом варианте конец стальной детали 12 содержит усеченно-коническую верхушку с бороздками 28, которые идут от вершины конуса к его основанию вдоль образующих конуса. Обе детали 10 и 12 выполнены, кроме того, с выточкой по 30 центру.
Другая форма осуществления места соединения между двумя деталями представлена схематически на фигуре 5 для стальной детали 12.
Конец этой детали, который должен соединяться с концом титановой детали, имеет биконическую форму и содержит усеченно-коническую поверхность 32, проходящую от периметра цилиндра детали 12 к оси этой детали и выпячивается на детали 12, причем эта усеченно-коническая поверхность соединена выпуклым закруглением 34 с конической поверхностью 36, которая идет в направлении, противоположном первой поверхности, и которая выполнена полой на конце детали 12, причем эта поверхность 36 проходит от закругления 34 до центральной оси детали 12.
Угол при вершине поверхности усеченного конуса 32 равен, например, 120°, тогда как угол при вершине для конической поверхности 36 равен приблизительно 160°.
Форма конца детали 10 из титана является сопряженной с формой, показанной на фигуре 5.
На фигуре 6 схематически показана часть вала турбины низкого давления согласно изобретению, которая содержит центральную часть 40 из композитного материала с матрицей из титана, причем эта центральная часть является трубчатой с осью 42 и имеет более высокую толщину на своем конце 44 для соединения с соответствующим концом 46 трубчатой насадки 48 из высокопрочной стали, которая образует деталь для соединения с другим компонентом газотурбинного двигателя, такой, как турбореактор или турбовинтовой двигатель самолета.
Выполнение этой насадки 48 из стали позволяет придать ей посредством механической обработки любую подходящую форму, которая может быть относительно сложной.
Другой конец (не показан) центральной части 40 вала также соединен с насадкой такого же типа, как на фигуре 6.
Соединение концов 44 центральной части 40 с насадками 48 осуществляется способом диффузионной сварки, описанным выше, с вставками из ниобия (или ванадия) и меди между титановыми и стальными деталями.
Место соединения 50 между каждым концом центральной части 40 и насадкой 48 имеет коническую форму с вершиной, закругленной в виде дуги окружности, направленной к центральной части 40.
В одном примере осуществления дуга окружности при вершине места соединения имеет радиус больше 20 мм, а угол при вершине составляет приблизительно 60°.
В одном частном примере осуществления изобретения центральная часть 40 вала турбины низкого давления имеет наружный диаметр 81 мм и сделана из композитного материала с матрицей из Ti6242 и длинных волокон SiC, а насадки 48 выполнены из мартенситно-стареющей стали M250. Места соединения концов центральной части 40 с насадками 48 способны передавать крутящий момент, соответствующий потере лопатки, то есть приблизительно 70000 Н·м. Кроме того, эти места соединений могут выдерживать без появления трещин 25000 циклов разгона, в ходе которых передаваемый крутящий момент составляет порядка 41500 Н·м (причем разгон является фазой полета, когда передаваемый крутящий момент максимален при нормальных условиях применения).

Claims (15)

1. Способ соединения деталей из титана и деталей из стали путем диффузионной сварки, отличающийся тем, что он состоит из этапов, на которых:
- помещают две тонкие металлические вставки (14, 16) между титановой деталью (10) и стальной деталью (12), причем эти две вставки содержат тонкий лист или слой ниобия или ванадия со стороны титана и тонкий лист или слой меди со стороны стали,
- помещают в вакуум систему из двух деталей и двух вставок,
- подвергают эту систему горячему изостатическому сжатию при температуре, составляющей от 900 до 950°C, и давлении, составляющем от 1000 до 1500 бар, причем за этим горячим изостатическим сжатием следует контролируемое охлаждение.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что продолжительность горячего изостатического сжатия составляет приблизительно от одного часа до трех часов.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит этапы, на которых сборку подвергают термической обработке, включающей первую выдержку при примерно 800°C с последующим охлаждением, вторую выдержку при примерно 450°C и охлаждение.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что он содержит этапы, на которых выдерживают сборку под давлением приблизительно от 1000 до 1500 бар во время термической обработки.
5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что вставки имеют толщину приблизительно 20-50 мкм.
6. Способ по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что он содержит этапы, на которых осуществляют механическую обработку концов соединяемых деталей, чтобы придать им неплоские сопряженные формы, причем конец стальной детали (12) содержит по меньшей мере одну выступающую часть, вставляемую в полую часть титановой детали (10).
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что он содержит этапы, на которых придают коническую или биконическую форму (32, 36) концам деталей (10, 12).
8. Способ по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что вставки получают осаждением металла на концы собираемых деталей (10, 12).
9. Способ по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что он содержит этапы, на которых вставки (14, 16) штампуют, чтобы придать им форму, соответствующую форме концов деталей (10, 12).
10. Металлическая деталь, включающая деталь (10, 40) из титана и деталь (12, 48) из стали, отличающаяся тем, что эти две детали соединяют способом диффузионной сварки по одному из пп.1-9, причем концы этих частей соединены тонкими вставками из ниобия или ванадия со стороны титана и меди со стороны стали.
11. Металлическая деталь по п.10, отличающаяся тем, что деталь из титана является центральной частью (40), каждый конец (44) которой соединен с деталью (48) из стали диффузионной сваркой.
12. Металлическая деталь по п.11, отличающаяся тем, что она является трубчатой.
13. Металлическая деталь по п.12, отличающаяся тем, что центральная часть (40) представляет собой композитный материал с титановой матрицей.
14. Металлическая деталь по п.13, отличающаяся тем, что она образует турбинный вал, предназначенный для применения в турбомашине.
15. Газотурбинный двигатель, выполненный в виде турбореактивного или турбовинтового двигателя, отличающийся тем, что он содержит металлическую деталь по п.14, выполненную в виде турбинного вала.
RU2011116055/02A 2008-09-24 2009-09-21 Соединение деталей из титана и стали диффузионной сваркой RU2520236C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR08/05249 2008-09-24
FR0805249A FR2936178B1 (fr) 2008-09-24 2008-09-24 Assemblage de pieces en titane et en acier par soudage diffusion
PCT/EP2009/062223 WO2010034697A1 (fr) 2008-09-24 2009-09-21 Assemblage de pieces en titane et en acier par soudage diffusion

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011116055A RU2011116055A (ru) 2012-10-27
RU2520236C2 true RU2520236C2 (ru) 2014-06-20

Family

ID=40602159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011116055/02A RU2520236C2 (ru) 2008-09-24 2009-09-21 Соединение деталей из титана и стали диффузионной сваркой

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8911200B2 (ru)
EP (1) EP2340142B1 (ru)
JP (1) JP5538401B2 (ru)
CN (1) CN102164702B (ru)
BR (1) BRPI0919400B1 (ru)
CA (1) CA2737383C (ru)
FR (1) FR2936178B1 (ru)
RU (1) RU2520236C2 (ru)
WO (1) WO2010034697A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612331C2 (ru) * 2015-08-10 2017-03-07 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Способ изготовления переходника титан-сталь

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012151428A1 (en) * 2011-05-03 2012-11-08 Alcoa Inc. Solid state based joining processes with post -weld processing under compression
GB2510562B (en) 2013-02-06 2015-02-25 Rolls Royce Plc Method of forming a bonded assembly
US9700957B1 (en) 2014-09-25 2017-07-11 Steven P. Burgess Methods of fabricating reduced weight components
EP3280225B1 (en) 2016-08-05 2020-10-07 NXP USA, Inc. Defrosting apparatus with lumped inductive matching network and methods of operation thereof
EP3280224A1 (en) 2016-08-05 2018-02-07 NXP USA, Inc. Apparatus and methods for detecting defrosting operation completion
CN107030367A (zh) * 2017-04-10 2017-08-11 西南交通大学 钛合金与不锈钢的异种金属扩散焊方法
US10917948B2 (en) 2017-11-07 2021-02-09 Nxp Usa, Inc. Apparatus and methods for defrosting operations in an RF heating system
US10771036B2 (en) 2017-11-17 2020-09-08 Nxp Usa, Inc. RF heating system with phase detection for impedance network tuning
EP3503679B1 (en) 2017-12-20 2022-07-20 NXP USA, Inc. Defrosting apparatus and methods of operation thereof
EP3547801B1 (en) 2018-03-29 2022-06-08 NXP USA, Inc. Defrosting apparatus and methods of operation thereof
CN109318549B (zh) * 2018-08-02 2020-08-07 兰州理工大学 一种钛-钢电阻钎焊的复合金属片及其制备方法
US10952289B2 (en) 2018-09-10 2021-03-16 Nxp Usa, Inc. Defrosting apparatus with mass estimation and methods of operation thereof
US11800608B2 (en) 2018-09-14 2023-10-24 Nxp Usa, Inc. Defrosting apparatus with arc detection and methods of operation thereof
US11166352B2 (en) 2018-12-19 2021-11-02 Nxp Usa, Inc. Method for performing a defrosting operation using a defrosting apparatus
US11039511B2 (en) 2018-12-21 2021-06-15 Nxp Usa, Inc. Defrosting apparatus with two-factor mass estimation and methods of operation thereof
CN110315179B (zh) * 2019-06-11 2021-09-07 东莞市大为工业科技有限公司 一种超声波钛合金刀具的加工制造方法
US20220388090A1 (en) * 2021-06-04 2022-12-08 The Boeing Company Fabrication of thick stock via diffusion bonding of titanium alloys
CN114273832B (zh) * 2022-01-20 2023-05-12 广东省科学院中乌焊接研究所 一种焊接设备及焊接方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU867572A1 (ru) * 1980-02-25 1981-09-30 Предприятие П/Я В-8534 Способ сварки давлением с подогревом
SU904944A1 (ru) * 1980-02-18 1982-02-15 Московский технологический институт мясной и молочной промышленности Способ диффузионной сварки тугоплавких металлов со сталью
GB2220595A (en) * 1988-07-13 1990-01-17 Secr Defence Hard-surface composite parts
SU1761411A1 (ru) * 1989-11-04 1992-09-15 Самарский авиационный институт им.акад.С.П.Королева Способ соединени титана со сталью

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2985955A (en) * 1957-03-25 1961-05-30 Armour Res Found Metal clad article
US3535767A (en) * 1965-08-19 1970-10-27 Aerojet General Co Method for joining metallic tubes by explosive bonding
JPS57152386A (en) * 1981-03-17 1982-09-20 Asahi Chem Ind Co Ltd Titanium clad steel
NO152590C (no) * 1982-04-13 1985-10-23 Per H Moe Fremgangsmaate for sammenfoeyning av deler av metall ved diffusjonssveising.
JPS6152996A (ja) * 1984-08-21 1986-03-15 Kobe Steel Ltd Ti基又はZr基の金属にステンレス鋼を接合する方法
JPH02182387A (ja) * 1989-01-09 1990-07-17 Sumitomo Metal Ind Ltd Zr系またはTi系材料の接合方法
DE4116088A1 (de) * 1991-05-16 1992-11-19 Forschungszentrum Juelich Gmbh Verfahren zum verbinden von stahl mit aluminium- bzw. titanlegierungsteilen und danach erhaltene turbolader
DE4203329A1 (de) * 1991-06-15 1993-08-12 Krupp Vdm Gmbh Gasdichte verbindung zwischen rohren kleinen durchmessers
JPH05155668A (ja) * 1991-12-09 1993-06-22 Ngk Spark Plug Co Ltd セラミックスと金属との結合体
JPH05185250A (ja) * 1991-12-13 1993-07-27 Power Reactor & Nuclear Fuel Dev Corp 異種金属接合材
JPH07232284A (ja) * 1994-02-25 1995-09-05 Masaaki Ito 中間材を用いたチタン合金と鉄系金属との接合
US6454531B1 (en) * 2000-12-27 2002-09-24 General Electric Company Fabricating turbine rotors composed of separate components
US7325601B2 (en) * 2001-06-05 2008-02-05 Baker Hughes Incorporated Shaft locking couplings for submersible pump assemblies
US6752560B2 (en) * 2001-06-18 2004-06-22 Baker Hughes Incorporated Removable splined shaft end for submersible pumps
JPWO2003021083A1 (ja) * 2001-09-03 2004-12-16 三菱重工業株式会社 ハイブリッドロータ及びその製造方法並びにガスタービン
CN1238150C (zh) * 2002-10-21 2006-01-25 哈尔滨工业大学 钛铝基合金与钢的一种活性复合梯度阻隔扩散焊接方法
US6989134B2 (en) * 2002-11-27 2006-01-24 Velocys Inc. Microchannel apparatus, methods of making microchannel apparatus, and processes of conducting unit operations
CN100335747C (zh) * 2002-12-05 2007-09-05 西门子公司 透平轴及其制造方法和应用
US6971850B2 (en) * 2003-06-18 2005-12-06 General Electric Company Multiple alloy rotor and method therefor
US7052241B2 (en) * 2003-08-12 2006-05-30 Borgwarner Inc. Metal injection molded turbine rotor and metal shaft connection attachment thereto
JP2005074450A (ja) * 2003-08-29 2005-03-24 Kuroki Kogyosho:Kk チタンクラッド鋼板およびその製造方法
US7832619B2 (en) * 2004-02-27 2010-11-16 Howmet Corporation Method of making sputtering target
FR2875842B1 (fr) * 2004-09-28 2010-09-24 Snecma Moteurs Dispositif de limitation de survitesse de turbine dans une turbomachine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU904944A1 (ru) * 1980-02-18 1982-02-15 Московский технологический институт мясной и молочной промышленности Способ диффузионной сварки тугоплавких металлов со сталью
SU867572A1 (ru) * 1980-02-25 1981-09-30 Предприятие П/Я В-8534 Способ сварки давлением с подогревом
GB2220595A (en) * 1988-07-13 1990-01-17 Secr Defence Hard-surface composite parts
SU1761411A1 (ru) * 1989-11-04 1992-09-15 Самарский авиационный институт им.акад.С.П.Королева Способ соединени титана со сталью

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3. *
пример. *
реферат . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612331C2 (ru) * 2015-08-10 2017-03-07 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Способ изготовления переходника титан-сталь

Also Published As

Publication number Publication date
JP5538401B2 (ja) 2014-07-02
RU2011116055A (ru) 2012-10-27
CA2737383C (fr) 2016-10-18
EP2340142A1 (fr) 2011-07-06
JP2012503551A (ja) 2012-02-09
US20110176911A1 (en) 2011-07-21
US8911200B2 (en) 2014-12-16
FR2936178B1 (fr) 2012-08-17
CN102164702A (zh) 2011-08-24
BRPI0919400A2 (pt) 2015-12-15
WO2010034697A1 (fr) 2010-04-01
FR2936178A1 (fr) 2010-03-26
BRPI0919400B1 (pt) 2017-12-05
EP2340142B1 (fr) 2022-11-16
CA2737383A1 (fr) 2010-04-01
CN102164702B (zh) 2016-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2520236C2 (ru) Соединение деталей из титана и стали диффузионной сваркой
US8061977B2 (en) Ceramic matrix composite attachment apparatus and method
US4051585A (en) Method of forming a turbine rotor
CA2823525C (fr) Procede de realisation d'un renfort metallique
KR20090082886A (ko) 터보차저
US10738625B2 (en) Bladed disc and method of manufacturing the same
CN110788562B (zh) 一种镍基合金双性能整体叶盘的制造方法
KR100681534B1 (ko) 다중 금속판재의 확산접합용 치구와 이를 이용한 구조물제조방법 및 이에 의하여 제조된 구조물
US7560065B2 (en) Method and system for manufacturing of multi-component complex shape parts consisting of monolithic and powder materials working at different performance conditions
CA2218457C (fr) Procede de fabrication d'une aube creuse de turbomachine
US8512002B2 (en) Method of manufacturing an aerofoil
CN1238150C (zh) 钛铝基合金与钢的一种活性复合梯度阻隔扩散焊接方法
CN108544074A (zh) 一种高温合金与无氧铜环形件扩散连接方法
US20150211372A1 (en) Hot isostatic pressing to heal weld cracks
CA1279160C (en) Composite joined bodies
US20110100961A1 (en) Welding process for producing rotating turbomachinery
EP2874976B1 (fr) Procede de brasage de pieces en materiau composite a matrice ceramique avec integration d'un pion dans la liaison
US6379480B1 (en) Method for obtaining thin, light and rigid metal parts
US10480528B2 (en) Superplastic forming
RU2184178C2 (ru) Способ повышения качества и эксплуатационной надежности лопаток турбины газотурбинных двигателей из жаропрочных никелевых сплавов
EP3052763B1 (en) A nonmetallic airfoil with a compliant attachment
CN115533355A (zh) 一种具有密排阵列特征微结构待焊坯的中间层预置方法
CN115302207A (zh) 复合基座的制作方法和复合基座

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner