RU2544763C2 - Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов - Google Patents

Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2544763C2
RU2544763C2 RU2013130283/02A RU2013130283A RU2544763C2 RU 2544763 C2 RU2544763 C2 RU 2544763C2 RU 2013130283/02 A RU2013130283/02 A RU 2013130283/02A RU 2013130283 A RU2013130283 A RU 2013130283A RU 2544763 C2 RU2544763 C2 RU 2544763C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
edges
welding
molybdenum
alloys
copper insert
Prior art date
Application number
RU2013130283/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013130283A (ru
Inventor
Юрий Валерьевич Будкин
Евгений Николаевич Сивов
Валентин Алексеевич Казаков
Михаил Евгеньевич Ставровский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "МАТИ-Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "МАТИ-Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "МАТИ-Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского"
Priority to RU2013130283/02A priority Critical patent/RU2544763C2/ru
Publication of RU2013130283A publication Critical patent/RU2013130283A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544763C2 publication Critical patent/RU2544763C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении крупногабаритных конструкций из молибдена или его сплавов, например, при сварко-пайке обечаек экранов муфелей высокотемпературных газостатических установок. Осуществляют формовку и отбортовку кромок листов конструкции. Между отбортованными кромками укладывают Т-образную медную вставку с образованием зазора между кромками, соответствующего толщине ее ножки. Осуществляют соединение отбортованных кромок путем сварки электронным лучом с их неполным проплавлением по высоте. Производят пайку повторным нагревом непроваренной части отбортованных кромок с заполнением зазора между ними за счет использования упомянутой медной вставки. Способ обеспечивает снижение образования закалочных структур и уменьшение хрупкости конструкции. 3 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области сварки, предназначено для сварки крупногабаритных конструкций из молибдена или его сплавов и может быть использовано, например, при сварко-пайке обечаек экранов муфелей высокотемпературных (до 1700°С) газостатических установок, где длина обечаек порядка 1500 мм.
Известен способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов, включающий формовку, отбортовку и сварку отбортованных кромок (см. напр. SU 248108 F1, D23R 9/16, 10/08/1969).
Недостатками известного способа являются причины, возникающие при изготовлении тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов, особенно высокоуглеродистых. Отбортовка кромок с раскрытием их 2…15 градусов к вертикальной оси стыка существенно усложняет изготовление - формовку кромок. Полное проплавление на всю высоту стыка не только не устраняет, но наоборот, по всей его высоте способствует образованию закалочных структур. Нерасплавленная часть отбортовки из-за ее малой толщины незначительно увеличивает жесткость конструкции. Полное проплавление кромок по их высоте не только не устраняет, но наоборот способствует образованию закалочных структур на всю высоту стыка. Высокие скорости сварки, порядка 0,017 м/с, в значительной степени увеличивают остаточные сварочные напряжения. Такое сварное соединение сохраняет устойчивость только в статических условиях и не может работать при действии динамических нагрузок (изгиб, растяжение, вибрация и испытания на циклическую усталость (малоцикловая устойчивость)). Приложенные нагрузки в диапазоне изменения 0,1…0,7 кН, показали, что разрушение соединений происходит при первом цикле нагружения.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов для упрощения изготовления кромок, уменьшения хрупкости конструкции, снижения образования закалочных структур, обеспечения работы соединения при действии динамических нагрузок, причем отбортовка кромок производится без их раскрытия на угол 2…15 градусов к вертикальной оси стыка.
Поставленные задачи решаются тем, что в способе изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов, включающем формовку, отбортовку кромок листов конструкций и их соединение, между отбортованными кромками укладывают Т-образную медную вставку с образованием зазора между кромками, соответствующего толщине ее ножки, а соединение отбортованных кромок осуществляют путем сварки электронным лучом с их неполным проплавлением по высоте и последующей пайки повторным нагревом не проваренной части отбортованных кромок с заполнением зазора между ними за счет использования упомянутой Т-образной медной вставки.
Поскольку, между отбортованными кромками укладывают Т-образную медную вставку с образованием зазора между кромками, соответствующего толщине ее ножки, а соединение отбортованных кромок осуществляют путем сварки электронным лучом с их неполным проплавлением по высоте и последующей пайки повторным нагревом не проваренной части отбортованных кромок с заполнением зазора между ними за счет использования упомянутой Т-образной медной вставки, обеспечивается упрощение отбортовки кромок, повышение жесткости конструкции, отсутствие образования закалочных структур на всю высоту стыка, уменьшение остаточных сварочных напряжений, повышение устойчивости в статических условиях и возможность работы под действием динамических нагрузок, снижение хрупкости и повышение пластичности сварно-паяных соединений.
Схемы стыка, сварки, пайки и полученного сварно-паяного соединения представлена на фиг. 1, 2, 3, где на фиг. 1 изображена собранная конструкция для последующей сварки и пайки; на фиг. 2. сваренная конструкция для последующей пайки; на фиг. 3 показана сварно-паяная конструкция.
Конструкция, собранная для последующей сварки и пайки включает в себя отформованные листы 1 и 2 с соответствующими отбортованными кромками 3 и 4. Между кромками 3 и 4 установлена Т-образная медная вставка 5. При толщине листов b высота отбортованных кромок составляет 4…5 b, а высота ножки Т-образной медной вставки 5, которая расположена между кромками 3 и 4, порядка 2,5 b. Зазор между отбортованными кромками 3 и 4 составляет 0,4…0,5 b.
Отбортовка кромок 3 и 4 на высоту 4…5 b обеспечивает: при сварке частичное оплавление кромок; установку Т-образной медной вставки 5; зазор между корнем шва и Т-образной медной вставкой 5 (≈1,5 b) для пропайки соединения.
Расстояние между стыкуемыми кромками 3 и 4 (0,3…0,4) b образуется при установке Т-образной медной вставки 5 и обеспечивает эффективное удаление растворенных и адсорбированных газов с поверхности свариваемых кромок.
Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов осуществляют следующим образом.
Тонколистовую заготовку изгибают под заданным радиусом и производят отбортовку кромок 3 и 4 без отклонения кромок от вертикальной оси. Между двумя отбортованными кромками 3 и 4 отформованных листов 1 и 2 укладывают Т-образную медную вставку 5 заданной толщины для образования зазора между отбортованными кромками 3 и 4. Сварку проводят с неполным проплавом по высоте отбортованных кромок 3 и 4. Затем непроваренная часть кромок 3 и 4 посредством повторного нагрева пропаивается посредством уложенной между кромками Т-образной медной вставкой 5.
Процесс образования соединения ведется за два прохода: первый - сварка; второй - пропайка.
Режимы сварки выбираются такими, чтобы (фиг. 2) было частичное оплавление кромок (1,2…1,5) b. Так для толщины b=1,5 мм соответствует следующий режим:
Figure 00000001
где U - ускоряющее напряжение; I - ток сварки; V - скорость сварки,; d - диаметр электронного луча.
Частичное оплавление кромок значительно уменьшает область закалочных структур, увеличивает жесткость конструкции, снижает остаточные сварочные напряжения. Снижение остаточных напряжений происходит также в связи с малыми скоростями сварки.
После сварки производится пропайка медью оставшейся нерасплавленной части отбортовки с заполнением свободного пространства между Т-образной медной вставкой 5 и оплавленной частью отбортовки (фиг. 2). Оптимальные условия пайки достигаются при температуре 1300…1350°С с выдержкой по времени 10…30 с. Для обеспечения этих условий методом математического планирования эксперимента определены режимы электронно-лучевой пайки для толщины b=1,5 мм.
Figure 00000002
После выполнения вышеперечисленных операций получается сварно-паяная конструкция, изображенная на фиг. 3.
Пропайка сваренного соединения медью блокирует - упрочняет металл шва и рекристаллизованную зону термического влияния. При этом нагрев при пайке снижает остаточные сварочные напряжения и производит термообработку шва и зоны термического влияния, очищая границы зерен, переводя грубые выделения второй фазы в более мелкие и пластичные выделения, при этом выпадает карбид (Мо, Та, Fe), который более пластичен, чем карбид Мо2С. Карбид (Мо, Та, Fe) не смачивает границы зерен, поэтому выпадает в глобулярной форме. Все это значительно снижает хрупкость и повышает пластичность сварно-паяных соединений.
Высокотемпературные испытания сварно-паяных соединений показали, что до температур 500°С разрушение происходит по молибдену, а при более высоких - по месту спая, что свидетельствует о сохранении прочности конструкции до температур, значительно превышающих температуру хрупкого перехода молибденовых сплавов. Испытания на циклическую долговечность (малоцикловая усталость) проводили на резонансной машине РМ-700 с диапазоном изменения усилий 0,1…7,0 кН. Установлено, что циклическая долговечность образцов в диапазоне 0,8…3,2 кН составила 234 тыс. циклов, а в диапазоне 1,5…4,2 кН - 221 тыс. циклов, что свидетельствует о возможности работы конструкции при вибрационных нагрузках.
По разработанной технологии были изготовлены муфели из высокоуглеродистого сплава молибдена ТСМ-7С, которые проходили различные технологические переделы (рихтовку, правку и калибровку) в интервале температур от 20 до 550°С, успешно работали без дефектов при температурах до 1500°С, давлении до 1000 атм. и по своим свойствам превосходили муфели без пропайки.

Claims (1)

  1. Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов, включающий формовку, отбортовку кромок листов конструкции и их соединение, отличающийся тем, что между отбортованными кромками укладывают Т-образную медную вставку с образованием зазора между кромками, соответствующего толщине ее ножки, а соединение отбортованных кромок осуществляют путем сварки электронным лучом с их неполным проплавлением по высоте и последующей пайки повторным нагревом непроваренной части отбортованных кромок с заполнением зазора между ними за счет использования упомянутой медной вставки.
RU2013130283/02A 2013-07-03 2013-07-03 Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов RU2544763C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130283/02A RU2544763C2 (ru) 2013-07-03 2013-07-03 Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130283/02A RU2544763C2 (ru) 2013-07-03 2013-07-03 Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013130283A RU2013130283A (ru) 2015-01-10
RU2544763C2 true RU2544763C2 (ru) 2015-03-20

Family

ID=53278967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013130283/02A RU2544763C2 (ru) 2013-07-03 2013-07-03 Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2544763C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU248108A1 (ru) * Ю. В. Казаков СПОСОБ ИМПУЛЬСНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ;ка y^^y'liL^^^^-^^'У'М.
US3860778A (en) * 1974-03-08 1975-01-14 Thermatool Corp Melt welding by high frequency electrical current
SU1540989A1 (ru) * 1988-04-12 1990-02-07 Предприятие П/Я Р-6115 Способ дуговой сварки стыковых швов тонколистовых элементов
SU1738083A3 (ru) * 1990-06-22 1992-05-30 В.Н.Якунин Приспособление дл сварки продольных швов обечайки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU248108A1 (ru) * Ю. В. Казаков СПОСОБ ИМПУЛЬСНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ;ка y^^y'liL^^^^-^^'У'М.
US3860778A (en) * 1974-03-08 1975-01-14 Thermatool Corp Melt welding by high frequency electrical current
SU1540989A1 (ru) * 1988-04-12 1990-02-07 Предприятие П/Я Р-6115 Способ дуговой сварки стыковых швов тонколистовых элементов
SU1738083A3 (ru) * 1990-06-22 1992-05-30 В.Н.Якунин Приспособление дл сварки продольных швов обечайки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013130283A (ru) 2015-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10300516B2 (en) Process for producing a multilayer pipe by expansion and multilayer pipe produced by said process
JP6515299B2 (ja) 隅肉アーク溶接継手及びその製造方法
CN105154719B (zh) 一种镍基高温合金及其制备方法
JP6443319B2 (ja) 重ねレーザスポット溶接継手および該溶接継手の製造方法
DE102010006300A1 (de) Verfahren zur stoffschlüssigen Verbindung eines Bauteils aus Titanaluminid mit einem Bauteil aus einem artfremden Metall sowie stoffschlüssige Verbindung
EP2918364A1 (en) Process for welding pipe connections for high temperature applications
JP6165478B2 (ja) 窪み付き鋼管継手、接合鋼管及び鋼管の接合方法
WO2012010513A3 (de) Verfahren zur herstellung eines gross dimensionierten bauteils aus sphäroguss
RU2544763C2 (ru) Способ изготовления тонколистовых конструкций из молибдена или его сплавов
RU135566U1 (ru) Сборка для сварно-паяного соединения крупногабаритной тонколистовой конструкции
JP2017052006A (ja) 重ね接合継手及びその製造方法
RU2664746C1 (ru) Способ электронно-лучевой сварки тонкостенных труб из молибденовых сплавов
Kuzmikova et al. Development of safe optimized welding procedures for high strength Q&T steel welded with austenitic consumables
CN105722630A (zh) 厚壁大径管的焊接接头结构和其焊接施工方法
JP6642925B2 (ja) 溶接方法
JP6921932B2 (ja) 溶接方法
JP2013163212A (ja) 超音波衝撃処理方法
RU2568035C2 (ru) Способ сварки плавлением молибдена с железоникелевыми сплавами
US10138733B2 (en) Process for producing a turbine rotor
JPH0455073A (ja) 接合方法
US20220281027A1 (en) Electron-beam welding nickel-based superalloys, and device
US9309581B2 (en) Method for creating a hardened steel assembly
RU2021101398A (ru) Сварное соединение встык стального материала и способ его производства
JPH09164480A (ja) フェライト系耐熱鋼管の溶接構造
JP2007160325A (ja) 耐脆性破壊発生特性に優れた電縫鋼管

Legal Events

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

Effective date: 20160704