RU2537979C2 - Способ изготовления биметаллических труб пайкой - Google Patents

Способ изготовления биметаллических труб пайкой Download PDF

Info

Publication number
RU2537979C2
RU2537979C2 RU2012154035/02A RU2012154035A RU2537979C2 RU 2537979 C2 RU2537979 C2 RU 2537979C2 RU 2012154035/02 A RU2012154035/02 A RU 2012154035/02A RU 2012154035 A RU2012154035 A RU 2012154035A RU 2537979 C2 RU2537979 C2 RU 2537979C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solder
elements
male
soldering
female
Prior art date
Application number
RU2012154035/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012154035A (ru
Inventor
Вячеслав Борисович Дементьев
Михаил Юрьевич Стерхов
Сергей Данилович Соловьев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук
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 бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук
Priority to RU2012154035/02A priority Critical patent/RU2537979C2/ru
Publication of RU2012154035A publication Critical patent/RU2012154035A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537979C2 publication Critical patent/RU2537979C2/ru

Links

Landscapes

  • Non-Disconnectible Joints And Screw-Threaded Joints (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении пайкой биметаллических труб из сталей и сплавов. Охватывающий элемент изготавливают с внутренним диаметром, который меньше наружного диаметра охватываемого элемента вместе с нанесенным на его поверхность припоем, но при этом больше наружного диаметра охватываемого элемента без припоя. Припой наносят на наружную поверхность охватываемого элемента. Проводят коаксиальную сборку элементов путем осевого перемещения охватываемого элемента относительно образующей охватывающего элемента. Перед коаксиальной сборкой элементов осуществляют нагрев только охватывающего элемента до температуры пайки, а в процессе коаксиальной сборки элементов одновременно осуществляют их пайку с последующим охлаждением. Способ обеспечивает повышение качества паяного шва при снижении трудоемкости пайки.

Description

Изобретение относится к способам изготовления многослойных труб, в частности к способам изготовления биметаллических труб из сталей и сплавов пайкой.
Известен способ изготовления биметаллической трубы (Патент РФ №2438842, МПК7 В23К 1/008, В23К 101/06, В32В 15/01, Бюл. №1 от 10.01.2012), заключающийся в сборке составной заготовки в виде двух разнородных коаксиально размещенных труб, внутренняя из которых короче наружной на 1-2 мм. Вакуумно-плотным швом заваривают зазор на торцевом конце сборки, где концы труб находятся в одной плоскости. Затем приваривают заглушку вакуумно-плотным швом на другом конце сборки. Устанавливают сборку в вертикальном положении так, чтобы заглушка стала дном сборки, и помещают на внутреннее дно заглушки припой. Затем приваривают вакуумно-плотным швом к верхней части сборки патрубок, соединенный с форвакуумным насосом и баллоном с безокислительным газом. Откачивают воздух из сборки. Помещают сборку в вертикальную трубчатую печь, нагревают до расплавления припоя. Нагнетают жидкий припой в вакуумированный зазор с помощью сжатого газа. Кристаллизацию припоя в зазоре осуществляют путем медленного поднятия сборки из печи.
Основными недостатком этого способа является сложность и трудоемкость проведения сборки и пайки, требующей применения сложного вакуумного оборудования и вертикальной трубчатой печи.
Аналогом данного способа изготовления труб пайкой также является способ изготовления многослойной трубы (А.с. №1247214, В23К 31/06, 1986, БИ №28, «Способ изготовления многослойной трубы») при котором трубу собирают из отдельных втулок, образующих внутренний, средний и наружный слои, из разных материалов. Втулки каждого охватывающего слоя перекрывают стыки втулок охватываемого слоя. На наружные поверхности втулок внутреннего и среднего слоев нанесен припой. При сборке втулки внутреннего слоя размещают на сердечнике оправки. Сердечник представляет собой стержень, длиной незначительно превышающей длину требуемой многослойной трубы. На одном конце стержня выполнен бурт с диаметром, меньшим наружного диаметра трубы, на другом - резьба. Втулки составляющих трубных заготовок слоев надевают на сердечник до упора в бурт. Втулки собирают с минимальным зазором. После этого на сердечник оправки надевают прижимную и пружинную шайбы и гайкой плотно поджимают втулки трубных заготовок торцами друг к другу.
Наружную поверхность составленной многослойной трубы последовательно с малым шагом оплавляют сварочной дугой, для чего труба получает вращательное, а сварочная дуга поступательное движение. Тепло сварочной дуги проникает внутрь и способствует последовательному локальному расплавлению всех припоев между составляющими трубу втулками. Расплавляясь, припой заполняет зазоры между втулками, в то же время под действием сжимающих напряжений остывающего наружного слоя последний получает радиальную усадку между слоями втулок.
Основными недостатками данного способа являются высокая трудоемкость сборки; значительное снижение производительности пайки в случае пайки длинномерных труб за счет организации локального нагрева многослойной сборки; оплавленная наружная поверхность с литой структурой металла, имеющего низкие механические свойства.
Наиболее близким способом по технической сущности к заявляемому является способ изготовления слоистых трубчатых изделий (А.с. №1103437, В23К 31/06, 1989, БИ №16, «Способ изготовления слоистых трубчатых изделий»), включающий изготовление охватываемого и охватывающего элементов, нанесение припоя на наружную поверхность охватываемого элемента, коаксиальную сборку охватываемого элемента с охватывающим элементом путем осевого перемещения охватываемого элемента относительно образующей охватывающего элемента, нагрев до температуры пайки с осадкой охватывающего элемента на охватываемый элемент путем растяжения охватывающего элемента вдоль его оси, причем осадку охватывающего элемента производят до пайки при температуре меньшей температуры плавления припоя, и охлаждение.
Основными недостатками способа прототипа являются необходимость осадки охватывающего элемента путем растяжения вдоль его оси для уменьшения зазора между его внутренней поверхностью и наружной поверхностью охватываемого элемента с нанесенным припоем, т.к. для коаксиальной сборки внутренний диаметр охватывающего элемента изготавливают большим, чем наружный диаметр охватываемого элемента с нанесенным припоем. Необходимость осевого растяжения значительно ограничивает возможность применения данного способа для толстостенных и длинномерных труб. Высокая трудоемкость и низкая производительность локального кольцевого нагрева приводит к неравномерному нагреву по длине собранных элементов, что вызывает образование дефектов в паяном шве в виде непропаев (мест, где припой отсутствует).
Задачей изобретения является снижение трудоемкости способа изготовления биметаллических труб пайкой и повышение качества паяного шва.
Поставленная задача решается тем, что заявляемый способ включает в себя изготовление охватываемого элемента, нанесение припоя на его наружную поверхность, после нанесения припоя на наружную поверхность охватываемого элемента изготавливают внутреннюю поверхность охватывающего элемента диаметром меньшим диаметра наружной поверхности охватываемого элемента вместе с нанесенным на нее припоем, но большим диаметра наружной поверхности охватываемого элемента без припоя, нагрев до температуры пайки охватывающего элемента без охватываемого элемента, коаксиальную сборку охватываемого элемента с охватывающим элементом путем осевого перемещения охватываемого элемента относительно образующей охватывающего элемента проводят после нагрева перед охлаждением.
Снижение трудоемкости заявляемого способа достигается за счет того, что нагреву до температуры пайки, которая, как известно, выше температуры полного расплавления припоя на 50-100°С, подвергается охватывающий элемент без охватываемого элемента, причем нагревают весь охватывающий элемент (например, в печи). Это позволяет использовать в качестве охватывающих элементов толстостенные трудно деформируемые заготовки. Снижению трудоемкости изготовления также способствует проведение коаксиальной сборки охватываемого элемента с охватывающим элементом перед охлаждением, совмещая сборку и пайку элементов между собой.
Повышение качества паяного шва заявляемого способа достигается за счет того, что внутреннюю поверхность охватывающего элемента изготавливают после нанесения припоя на наружную поверхность охватываемого элемента диаметром меньшим диаметра наружной поверхности охватываемого элемента вместе с нанесенным на нее припоем, но большим диаметра наружной поверхности охватываемого элемента без припоя.
Известно, что при нагреве металлические тела увеличивают свои размеры согласно зависимости, подставив в которую внутренний диаметр охватывающего элемента, получим Dтп=Dи(1+α(Тпо)), где Dтп - внутренний диаметр охватывающего элемента при температуре пайки; Dи - исходный перед нагревом внутренний диаметр охватывающего элемента; α - коэффициент линейного расширения металла (для стали составляет 12,35·10-6 градус-1); Тп температура пайки; То - температура перед нагревом (температура окружающей среды, в первом приближении - комнатная).
При нагреве внутренний диаметр охватывающего элемента будет увеличиваться. При достижении температуры пайки он станет больше диаметра охватываемого элемента вместе с нанесенным на его поверхность припоем, что обеспечивает коаксиальную сборку охватываемого элемента с охватывающим элементом путем осевого перемещения охватываемого элемента относительно образующей охватывающего элемента. Для этого необходимо изготовить внутреннюю поверхность охватывающего элемента после нанесения припоя на наружную поверхность охватываемого элемента диаметром меньшим диаметра наружной поверхности охватываемого элемента вместе с нанесенным на нее припоем, но большим диаметра наружной поверхности охватываемого элемента без припоя.
Если изготовить внутреннюю поверхность охватывающего элемента диаметром меньшим диаметра наружной поверхности охватываемого элемента, то осуществить коаксиальное размещение в полости охватывающего элемента охватываемого элемента с нанесенным на его поверхность припоем путем его перемещения вдоль образующей охватывающего элемента не удается, т.к. при температуре пайки будет отсутствовать зазор между элементами.
Если изготовить внутреннюю поверхность охватывающего элемента большим диаметром, чем диаметр наружной поверхности охватываемого элемента вместе с нанесенным на нее припоем, то между элементами будет зазор. При температуре пайки этот зазор между элементами будет еще больше. Сборку осуществить можно, но после охлаждения зазор между элементами останется, что приведет к отсутствию паяного шва, т.е. отсутствию соединения между элементами, обусловливая отсутствие и качества.
При таком ограничении внутреннего диаметра охватывающего элемента толщина припоя, нанесенного на наружную поверхность охватываемого элемента, не должна быть больше половины величины, на которую увеличится внутренний диаметр охватывающего элемента при нагреве до температуры пайки.
В процессе коаксиального размещения охватываемого элемента в полости нагретого охватывающего элемента расположенный на его наружной поверхности припой, находящийся в твердом состоянии, контактируя с нагретым охватывающим элементом, нагревается и частично переходит в жидкое состояние, т.к. температура охватывающего элемента выше температуры плавления припоя, что обеспечивает перемещение охватываемого элемента и припоя относительно внутренней поверхности охватывающего элемента и пайку за счет перемещения и смачивания припоем его внутренней поверхности.
При охлаждении диаметральные размеры охватывающего элемента уменьшаются, что создает сжимающее усилие на кристаллизующийся припой, вытесняя его избыток между охватывающим и охватываемым элементами на их торцевые поверхности, а после кристаллизации припоя - сжимающие напряжения в паяном шве.
Вытеснение избытка припоя между охватывающим и охватываемым элементами на их торцевые поверхности исключает образование в паяном шве непропаев, а сжимающие напряжения - образование трещин, повышая тем самым качество паяного шва.
Пример реализации заявляемого способа при изготовлении двухслойной биметаллической трубы.
Охватываемый элемент изготавливался в виде трубы из инструментальной стали марки 4Х5МФСА диаметрами 23 мм × 30 мм и длиной 500 мм. Охватываемый элемент предварительно прошел закалку и имел перед пайкой твердость 40-42 HRCэ.
В качестве припоя выбрали кадмий с температурой плавления 321°С, который наносился на наружную поверхность охватываемого элемента методом цианистого кадмирования (анод - пластина кадмия) по следующей технологии. На первом этапе поверхность подвергалась электрохимическому обезжириванию в растворе состава: NaOH+Na2СО3+Na3РO4. Время обезжиривания составило 10 мин. Далее проводилось травление в растворе соляной кислоты. Цианистое кадмирование осуществлялось в растворе состава: CdO+NaCN+Na2SO4+NiSO4, в течение 10 минут. Толщина покрытия кадмия составила 0,05-0,06 мм (на сторону), а наружный диаметр охватываемого элемента вместе с припоем - 30,1-30,12 мм.
Охватывающий элемент изготавливался в виде трубы из стали марки 38Н3МФА диаметрами 30,05 мм × 100 мм и длиной 500 мм, т.е. больше внутреннего диаметра охватывающего элемента (30 мм), но меньше, чем наружный диаметр охватываемого элемента вместе с припоем.
Охватывающий элемент нагревался в печи до температуры 420°С. При данной температуре его внутренний диаметр составил 30,186 мм, т.е. большую величину, чем наружный диаметр охватываемого элемента с нанесенным припоем. Затем в процессе одной технологической операции внутрь него коаксиально осевым перемещением установили охватываемый элемент, проводя при этом пайку. После остывания двухслойная заготовка трубы была механически обработана по внутренней и наружной поверхностям в требуемые размеры - 24 мм × 98 мм и длину 500 мм.
Таким образом, заявляемый способ обеспечивает снижение трудоемкости способа изготовления биметаллических труб пайкой и повышает качество паяного шва, позволяя использовать толстостенные трубы в качестве охватывающего элемента.

Claims (1)

  1. Способ изготовления пайкой биметаллических труб, включающий изготовление охватывающего и охватываемого элементов, нанесение припоя на наружную поверхность охватываемого элемента, коаксиальную сборку элементов путем осевого перемещения охватываемого элемента относительно образующей охватывающего элемента, нагрев до температуры пайки и охлаждение, отличающийся тем, что охватывающий элемент изготавливают с внутренним диаметром, который меньше наружного диаметра охватываемого элемента вместе с нанесенным на его поверхность припоем и при этом больше наружного диаметра охватываемого элемента без припоя, а перед коаксиальной сборкой элементов осуществляют нагрев только охватывающего элемента до температуры пайки, причем в процессе коаксиальной сборки элементов одновременно осуществляют их пайку с последующим охлаждением.
RU2012154035/02A 2012-12-13 2012-12-13 Способ изготовления биметаллических труб пайкой RU2537979C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154035/02A RU2537979C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ изготовления биметаллических труб пайкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154035/02A RU2537979C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ изготовления биметаллических труб пайкой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012154035A RU2012154035A (ru) 2014-06-20
RU2537979C2 true RU2537979C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=51213705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154035/02A RU2537979C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ изготовления биметаллических труб пайкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537979C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2032451B1 (en) * 2022-05-13 2023-11-20 Wuhu Langzhuo New Material Tech Co Ltd Alloy bimetallic pipe manufacturing process

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU967702A2 (ru) * 1981-05-20 1982-10-23 Предприятие П/Я Р-6930 Способ пайки телескопических соединений
SU1260123A1 (ru) * 1985-02-27 1986-09-30 Предприятие П/Я А-3985 Способ индукционной пайки телескопических соединений
SU1103437A1 (ru) * 1982-06-24 1989-04-30 Предприятие П/Я В-2679 Способ изготовлени слоистых трубчатых изделий
DE3928308A1 (de) * 1988-08-26 1990-03-15 Usui Kokusai Sangyo Kk Verfahren zum verloeten eines rohrendes und eines gegenstueckes
RU2104837C1 (ru) * 1995-04-26 1998-02-20 Виктор Никанорович Семенов Способ пайки телескопических конструкций

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU967702A2 (ru) * 1981-05-20 1982-10-23 Предприятие П/Я Р-6930 Способ пайки телескопических соединений
SU1103437A1 (ru) * 1982-06-24 1989-04-30 Предприятие П/Я В-2679 Способ изготовлени слоистых трубчатых изделий
SU1260123A1 (ru) * 1985-02-27 1986-09-30 Предприятие П/Я А-3985 Способ индукционной пайки телескопических соединений
DE3928308A1 (de) * 1988-08-26 1990-03-15 Usui Kokusai Sangyo Kk Verfahren zum verloeten eines rohrendes und eines gegenstueckes
RU2104837C1 (ru) * 1995-04-26 1998-02-20 Виктор Никанорович Семенов Способ пайки телескопических конструкций

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2032451B1 (en) * 2022-05-13 2023-11-20 Wuhu Langzhuo New Material Tech Co Ltd Alloy bimetallic pipe manufacturing process

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012154035A (ru) 2014-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI404813B (zh) 管靶材
KR102278376B1 (ko) 드로잉에 의해 메탈로지칼 본드를 갖는 다층 파이프를 제작하기 위한 프로세스 및 이러한 프로세스에 의해 제작된 다층 파이프
US20110132973A1 (en) Method of manufacturing high-heat-load equipment by metallurgically joining carbon material with copper-alloy material
CN110293149B (zh) 一种双金属复合毛管的制作装置及制作方法
CN101905375A (zh) 薄壁金属管路磁脉冲连接方法与接头结构
CN105705261A (zh) 用于通过扩张制造多层管的方法及通过所述方法制造的多层管
US20110299800A1 (en) Method for the Production of a Bearing Arrangement, and Bearing Arrangement
WO1999051370A1 (en) Clad tubular product and method of manufacturing same
KR101256973B1 (ko) 액상 확산 접합 관 이음부 및 그 제조 방법
RU2537979C2 (ru) Способ изготовления биметаллических труб пайкой
CN110871327B (zh) 一种聚变堆高热负荷多层复合管及其制造方法
CN116234990A (zh) 用于生产滑动轴承的部件的方法以及部件、滑动轴承和风力涡轮机的传动装置
KR101579080B1 (ko) 이종 재질의 파이프를 열융착방식으로 결합시키는 클래드 파이프의 제조방법
RU2438842C1 (ru) Способ изготовления биметаллической трубы
JP5686582B2 (ja) アクスルケースの製造方法
JP6895263B2 (ja) 円筒形スパッタリングターゲット、バッキングチューブ、および円筒形スパッタリングターゲットの製造方法
JP7025871B2 (ja) ソレノイド用コア組立部品とその製造方法
JP2001269712A (ja) 金属二重管及びその製造方法
RU2763714C1 (ru) Способ изготовления биметаллических труб
RU2387524C1 (ru) Способ диффузионной сварки в вакууме многослойных изделий из разнородных нержавеющих сталей
JPH04315524A (ja) 銅材とアルミニウム材との接合用部材及びその製造方法
JPH10244363A (ja) 高融点金属ろう接円筒形状部材及びその製造方法
US20240293888A1 (en) Dissimilar material solid-phase bonding method and dissimilar material solid-phase bonded structure
RU2481916C2 (ru) Способ получения соединения деталей
WO2019226163A1 (en) Additive manufacturing using forge welding

Legal Events

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

Effective date: 20151214